• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Valitse jakaumanmuuntajat LV-verkkojen sähköntarjoamiseen

James
James
Kenttä: Sähköinen toiminta
China

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.

1. Toimintaturvallisuuden vaatimukset

  • 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.

2. Sähköiset olosuhteet

  • 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.

3. Asennusolosuhteet

  • 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.

4. Toimintoolosuhteet

  • 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) ).

5. Muuntimen ominaisuusarvot esimerkeillä

  • 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

Selitys

  • 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

Muuntimihuoneen kokonaistappiot lasketaan seuraavasti: Muuntimihuoneen kokonaistappiot annetaan Qloss=∑Ploss, missä:

Ploss=P0+1.2×Pk75×(SAF/SAN)2

Kokonaistappioiden lämpövientireitit

Kokonaistappiot vedetään pois Qv=Qloss1+Qloss2+Qloss3

Jokaisen osan lämpövientilaskenta

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

Symbolien selitykset

  • 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.

 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Tehdasvalmuksen valinta: Avaintäydennät
Tehdasvalmuksen valinta: Avaintäydennät
Allas kattaa tärkeät päätöksentekokriteerit vaatimusten ja toteutuksen välillä tiivistimetriin valitsemisen ydinulottuvuuksissa, joita voit vertailla kohta kohdalta. Arviointiulottuvuus Tärkeät huomioonotettavat seikat ja valintakriteerit Selitys ja suositukset Ydinvaatimukset ja skenaarioiden vastaavuus Pääasiallinen sovellusmääräys: Onko tavoitteena saavuttaa äärimmäinen tehokkuus (esim. AIDC), tarvitaan korkea tehotiheys (esim. mikroverkko) vai parantaa sähkölaatu (esim. laiv
James
10/30/2025
Kattava opas särkyjen valintaan ja asetusten laskentaan
Kattava opas särkyjen valintaan ja asetusten laskentaan
Kuinka valita ja asettaa sähkökatkaisimet1. Sähkökatkaisimien tyypit1.1 Ilmakatkaisin (ACB)Tunnetaan myös muovikoteloisena tai yleisellä katkaisimella, kaikki komponentit on asennettu eristettyyn metallikehyskulkuun. Se on yleensä avoin tyyppi, joka mahdollistaa yhteyksien ja osien helpon vaihtoja, ja sitä voidaan varustaa erilaisilla lisälaitteilla. ACB:tä käytetään yleisesti päävirtasuljeteksi. Yliosavirtalukitusyksiköt sisältävät sähkömagneettisiä, sähköisiä ja älykkäitä tyyppejä. Ne tarjoava
Echo
10/28/2025
Miten valita lämpösuojare moottorin suojaamiseen
Miten valita lämpösuojare moottorin suojaamiseen
Lämpösuojat moottorin ylikuormitus-suojaksi: Periaatteet, valinta ja soveltaminenMoottorien ohjausjärjestelmissä sähkökatkaisimet käytetään pääasiassa lyhyyskuormituksen suojaksi. Ne eivät kuitenkaan suojaa ylipitkästä ylikuormituksesta, useista eteen- ja taaksepäin-käynteistä tai alavolttiliikenteestä aiheutuvasta ylikuumenemisesta. Nykyisin lämpösuojat ovat laajalti käytössä moottorin ylikuormitus-suojaksi. Lämpösuojana toimii sähkövirran lämpövaikutusta hyödyntävä suojauslaitteisto, joka on p
James
10/22/2025
Miten suunnitella 10kV yläjohdotelineet
Miten suunnitella 10kV yläjohdotelineet
Tämä artikkeli yhdistää käytännön esimerkkejä tarkentamaan 10kV terästurkkien valintalogiikkaa, keskustellen selkeistä yleisistä säännöistä, suunnittelumenetelmistä ja erityisvaatimuksista 10kV ilmakuljetuslinjan suunnittelussa ja rakentamisessa. Erikoisolosuhteissa (kuten pitkiä etäisyyksiä tai raskas lumituhoalue) vaaditaan tämän pohjan perusteella lisäerikoistunnuksia varmistaaksemme turvallisen ja luotettavan tornin toiminnan.Yleiset säännöt ilmakuljetuslinjan tornivalinnalleJärkevä ilmakulj
James
10/20/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä