Jakajärjestelmän muuntimien ominaisuusarvot määräytyvät verkon vaatimusten mukaan. Määritetty tehon arvo on kerrottava kosinifaktorilla cosφ saadaksemme nimittäjän Srt. Jakajäristeissä suositaan yleisesti arvoa uk = 6 %.
Muuntimien valinta alijännitteisten verkkojen sähkön toimittamiseksi
Muuntimen tappiot koostuvat tyhjiötappioista ja lyhytkiertotappioista. Tyhjiötappiot johtuvat jatkuvasta magneutumisen kääntymisestä rautaytimessä ja ne pysyvät pääasiassa vakaina, olipa kuormitus mikä hyvänsä. Lyhytkiertotappiot sisältävät ohmisiä tappioita kytkentöissä ja tappioita, jotka johtuvat vuodetekistä, ja ne ovat verrannollisia kuormituksen tason neliöön.

Muuntimen tappiot koostuvat tyhjiötappioista ja lyhytkiertotappioista. Tyhjiötappiot johtuvat jatkuvasta magneutumisen kääntymisestä rautaytimessä. Nämä tappiot ovat pääasiassa vakaita eivätkä riipu kuormituksesta.
Lyhytkiertotappiot taas koostuvat ohmisiä tappioista kytkentöissä ja tappioista, jotka johtuvat vuodetekistä. Ne ovat verrannollisia kuormituksen suuruuden neliöön.
Tässä teknisessä artikkelissa käsitellään avaintekijöitä jakajärjestelmien muuntimien valinnassa 50 - 2500 kVA:n tehotasossa alijännitteisten verkkojen sähkön toimittamiseksi.
Säännölliset testit: Nämä kattavat esimerkiksi tappiot, lyhytkierrosvoltti \(u_{k}\) ja volttitestit.
Tyypitestit: Nämä sisältävät esimerkiksi lämpötestit ja kulmahätätulivolttitestit.
Erikoistestit: Nämä käsittävät esimerkiksi lyhytkierrosvahvuustestit ja äänitestit.
Lyhytkierrosvoltti: Kiinnitä huomiota sen erityisarvoihin ja ominaisuuksiin.
Yhdistelymerkki / vektoryhmittymä: Tiedä yhdistelymerkkien ja vektoryhmittymien ( [Lue lisää](lisää vastaava linkki tähän, jos alkuperäisessä tekstissä on sellainen) ) relevanttia tietoa.
Muunnosverhottelu: Määritä muunnosverhottelun parametrit.
Sisäinen ja ulkoinen asennus: Harkitse muuntimien asennusskenaarioita, olipa niiden paikka sisäpuolella tai ulkona.
Erikoiset paikalliset olosuhteet: Huomioi erityisten paikallisten olosuhteiden vaikutukset.
Ympäristönsuojelulliset olosuhteet: Noudattaa vastaavia ympäristönsuojelullisia vaatimuksia.
Suunnitelmat: Valitse öljykytetyt tai resinihiotut kuivatyypin muuntimet.
Kuormituskyky: Öljykytetyn tai resinihiotun kuivatyypin muuntimille harkitse niiden kuormituskykyä.
Kuormituksen vaihtelut: Kiinnitä huomiota kuormituksen vaihtelutilanteeseen.
Toimintatunnit: Ottaa huomioon muuntimien toimintakesto.
Tekeytys: Keskity öljykytetyn tai resinihiotun kuivatyypin muuntimien tekeytystä.
Jännitejohdatus: Kiinnitä huomiota jännitejohdatuskykyyn.
Rinnakkaisen muuntimen toiminta: Opi rinnakkaisen muuntimen toimintatilanteista ( [Lue lisää](lisää vastaava linkki tähän, jos alkuperäisessä tekstissä on sellainen) ).
Nimittäjän teho: SrT = 1000kVA
Nimittäjän jännite: UrOS=20 kV
Alempi puoli: UrUS=0.4 kV
Nimittäjän salamankestävyysjännite: UrB=125 kV
Tappiokombinaatio
Tyhjiötappiot: P0=1700 W
Lyhytkiertotappiot: Pk=13000 W
Akustinen teho: LWA=73 dB
Lyhytkierrosvoltti: uk=6%
Muunnosverhottelu: PV/SV=20 kV/0.4 kV
Yhdistelymerkki: Dyn5
Päätteensulkemisjärjestelmät: Esimerkiksi alempi- ja ylemmän puolen flangesulkemisjärjestelmät
Asennuspaikka: Olipa se sisäpuolella tai ulkona
a) Vähemmän kuin 1000 litraa nestemäistä dielektrinia
b) Yli 1000 litraa nestemäistä dielektrinia

a. Kaapelitehdas
b. Sinkitty teräsruudusto
c. Purkauksen avaimeen suojaruudulla
d. Purkauksen avaimella pumpulla
e. Rampi
f. Ilmanottoavaimeen suojaruudulla
g. Kiveä tai kiviruohoa
h. Laidun
Muuntimien asennuksen on suojattava maaperänvedestä ja tulvista. Jäähdytysjärjestelmän on suojattava auringonvalosta. On myös taattava palosuoja ja ympäristöyhteensopivuus. Kuva 1 näyttää muuntimen, jolla on alle 1000 litraa öljyä. Tällaisessa tapauksessa riittää tiivis lattia.
Jos öljymäärä on yli 1000 litraa, on pakollista öljynkeräilyluita tai öljykuoppia.
Purkauksen avaimen koko on näytetty ilman ruudua kuvassa 2, kun huoneen lämmitys on 15 K.


PV=P0+k×Pk75 [kW]
Symbolien määritelmät:
A: Ilmanotto- ja ottoavaimet
P{V: Muuntimen tappioteho
k = 1.06 öljykytetyn muuntimen käsittelyssä
k = 1.2 resinihiotun muuntimen käsittelyssä
Po: Tyhjiötappiot
Pk75: Lyhytkiertotappiot (75^{\circ}) C:ssä, kilowatteina
h: Korkeusero, metreinä

Muuntimen toiminnassa syntyvät lämpötappiot on levitetty. Kun luonteva jäähdytys ei ole mahdollinen asennusolosuhteiden vuoksi, on asennettava tuuletin. Muuntimen maksimisallinen kokonaistemperatuuri on 40°C.
Muuntimihuoneen kokonaistappiot lasketaan seuraavasti: Muuntimihuoneen kokonaistappiot annetaan Qloss=∑Ploss, missä:
Ploss=P0+1.2×Pk75×(SAF/SAN)2
Kokonaistappiot vedetään pois Qv=Qloss1+Qloss2+Qloss3
Luonnollisen ilmanvaihdon kautta levitetty lämpö: Qloss1=0.098×A1.2×sqrtHΔuL3
Pakotetun ilmanvaihdon kautta levitetty lämpö (katso kuva 3): Qloss3=VL×CpL×ρ
Seinien ja katon kautta levitetty lämpö (katso kuva 4): Qloss2=0.7×AW×KW×ΔuW+AD×KD×ΔuD
Pv: Muuntimen tappioteho kilowateissa
Qv: Kokonaislämpövienti kilowateissa
QW,D: Seinien ja katon kautta levitetty lämpö kilowateissa
AW,D: Seinien ja katon pinta-ala \(m^2\)
KW,D: Lämpösiirtokerroin \(kW/m^2K\)
SAF: Jäähdytystyyppi AF:n teho kVA:ssa
SAN: Jäähdytystyyppi AN:n teho kVA:ssa
VL: Ilmanvirtaus \(m^3/s\) tai \(m^3/h\)
Qv1: Luonnollisen ilmanvaihdon kautta levitetty lämpöosa kilowateissa
Qv2: Seinien ja katon kautta levitetty lämpöosa kilowateissa
Qv3: Pakotetun ilmanvaihdon kautta levitetty lämpöosa kilowateissa
Kuva 5 esittää eri muuntimien melutasoja IEC-julkaisun 551 mukaan. Magnetinen melu johtuu rautaytimen värähtelystä (jonka tahti riippuu induktiivisuudesta) ja se perustuu rautalevyn materiaalivoimakkuuteen.

Ääniteho (kuva 6) on mittari ääninäyttäjän tuottamalle melutasolle.
