מאפייני הנתונים של מותחי הפיזור נקבעים על ידי הדרישות של הרשת. הספק האפקטיבי המוחלט חייב להכפיל את גורם החזק cosφ כדי לקבל את הספק הממוצע Srt. ברשתות פיזור, ערך של uk = 6% הוא נפוץ.
בחירת מותחי פיזור לספק אנרגיה לרשתות נמוכות מתח
האבדות במותח הם אבדות ללא טעינה ואבדות קצר-مدار. אבדות ללא טעינה נובעות מההפיכה המשך של מגנטיזציה בליבה ברזל ונשארות בעיקר קבועות, לא תלויה בטעינה. אבדות קצר-مدار כוללות אבדות אוהמיים בערימה ואבדות כתוצאה ממגנות שטף, והן פרופורציונליות לריבוע רמת הטעינה.

האבדות במותח מורכבות מאבדות ללא טעינה ואבדות קצר-مدار. אבדות ללא טעינה נובעות מההפיכה המשך של מגנטיזציה בליבה ברזל. האבדות הללו הן בעיקר קבועות ולא משפיעות על הטעינה.
אבדות קצר-مدار, לעומת זאת, כוללות אבדות אוהמיים בערימה ואבדות שנגרמות ממגנות שטף. הן פרופורציונליות לריבוע הגודל של הטעינה.
במאמר הטכנולוגי הזה, יידון בנושאי הבחירה העיקריים של מותחי פיזור בספק של 50 - 2500 kVA לספק אנרגיה לרשתות נמוכות מתח.
בדיקות שגרתיות: אלו כוללות פריטים כגון אבדות, מתח קצר-مدار \(u_{k}\) ובדיקות מתח.
בדיקות סוג: אלו כוללות בדיקות כגון בדיקות חימום ובדיקות מתח פגיעת.
בדיקות מיוחדות: אלו כוללות בדיקות כגון בדיקות חוזק קצר-مدار ובדיקות רעש.
מתח קצר-مدار: שימו לב לערכים ספציפיים ומאפיינים שלו.
סמל חיבור / קבוצת וקטורים: 배우기 관련 정보에 대해 연결 기호 및 벡터 그룹 ([Learn More] 원문에 해당 링크가 있다면 여기에 추가).
יחס התמרה: קבע את הפרמטרים של יחס ההתמרה.
התקנה מבפנים ומבחוץ: שקול את תרחישי ההתקנה של המותחים, בין אם בתוך או מחוץ לבניין.
תנאים מקומיים מיוחדים: שימו לב להשפעת תנאים מקומיים מיוחדים.
תנאי הגנה סביבתית: עמידה בתנאי הגנה סביבתית מתאימים.
עיצובים: בחירת בין מותחים צוללים בשמן או מותחים יבשים מצופי смола.
קיבולת טעינה: עבור מותחים צוללים בשמן או מותחים יבשים מצופי смола, שקול את יכולות הנשיאה שלהם.
השתנות טעינה: שימו לב למצב השתנות הטעינה.
מספר שעות בפעילות: שקול את משך זמן פעילות המותחים.
יעילות: התמקדו ביעילות של מותחים צוללים בשמן או מותחים יבשים מצופי смола.
רגולציה מתח: הקדישו חשיבות ליכולות רגולציה מתח.
פעולת מותחים מקבילים: למד על מצבים רלוונטיים של פעילות מותחים מקבילים ( [Learn More] אם יש במקור טקסט לקישור מתאים).
ספק ממוצע: SrT = 1000kVA
מתח ממוצע: UrOS=20 kV
מתח צד נמוך: UrUS=0.4 kV
מתח עמידה לתופעה מזערית: UrB=125 kV
צירוף אבדות
אבדות ללא טעינה: P0=1700 W
אבדות קצר-مدار: Pk=13000 W
כח אקוסטי: LWA=73 dB
מתח קצר-مدار: uk=6%
יחס התמרה: PV/SV=20 kV/0.4 kV
סמל חיבור: Dyn5
מערכות סיום: למשל, מערכות פלנג צד נמוך וצד גבוה
מיקום התקנה: בין אם בתוך או מחוץ לבניין
a) עם פחות מ-1000 ליטרים של דיאלקטרי נוזלי
b) עם יותר מ-1000 ליטרים של דיאלקטרי נוזלי

a. צינור כבלים
b. מסכת ברזל מצופה צינק
c. פתח פליטה עם מסכת מגן
d. צינור מפורק עם汞齐泵。
e. 坡道
f. 带有保护格栅的进气口
g. 砾石或碎石层
h. 台阶
变压器的安装应防止地下水和洪水。冷却系统必须遮挡阳光。还必须保证防火措施和环境兼容性。图1显示了一个油填充量少于1000升的变压器,在这种情况下,一个不透水的地板就足够了。
对于超过1000升的油填充量,必须设置集油槽或油坑。
图2显示了在房间加热15 K时的排气口尺寸(无格栅)。


PV=P0+k×Pk75 [kW]
符号定义:
A:空气排风口和进风口
P{V:变压器功率损耗
k = 1.06 对于油浸式变压器
k = 1.2 对于树脂浇注变压器
Po:空载损耗
Pk75:短路损耗在75°C时,以千瓦为单位
h:高度差,以米为单位

变压器运行过程中产生的热量损失(图4)需要被散发掉。当由于安装条件无法使用自然通风时,必须安装风扇。变压器的最大允许总体温度为40°C。
变压器室内的总损耗计算如下:变压器室内的总损耗由Qloss=∑Ploss给出,其中:
Ploss=P0+1.2×Pk75×(SAF/SAN)2
总损耗通过Qv=Qloss1+Qloss2+Qloss3散失
自然空气对流散热:Qloss1=0.098×A1.2×sqrtHΔuL3
强制空气对流散热(见图3):Qloss3=VL×CpL×ρ
通过墙壁和天花板散热(见图4):Qloss2=0.7×AW×KW×ΔuW+AD×KD×ΔuD
Pv:变压器功率损耗,单位为千瓦
Qv:总散热,单位为千瓦
QW,D:通过墙壁和天花板散热,单位为千瓦
AW,D:墙壁和天花板面积,单位为平方米
KW,D:传热系数,单位为千瓦/平方米·开尔文
SAF:冷却类型AF的功率,单位为千伏安
SAN:冷却类型AN的功率,单位为千伏安
VL:空气流量,单位为立方米/秒或立方米/小时
Qv1:自然空气对流散热的部分,单位为千瓦
Qv2:通过墙壁和天花板散热的部分,单位为千瓦
Qv3:强制空气对流散热的部分,单位为千瓦
图5展示了根据IEC出版物551的各种变压器的噪音水平。磁噪声源于铁芯(与感应有关)的振动,并取决于铁芯叠片的材料特性。

声功率(图6)是声源产生的噪音水平的度量。
