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


Selectio transformatorum distributionis ad praebendum electricitatem retribus LV

James
James
Campus: Operatio Electrica
China

Caracteristica data distributivorum transformatorum ab exigentia rete dictantur. Potentia effectiva determinata multiplicanda est per factorem potentiae cosφ ad obtinendum potentiam nominalem Srt. In retibus distributivis, valor uk = 6% saepe praeferitur.

Selectio Distributorum Transformatorum ad Supplendum Potentiam Reticulis LV

Perdita transformatorum constat ex perdita sine onere et perdita circuitu brevi. Perdita sine onere oritur ex continua reversione magnetizationis in nucleo ferro et permanet essentia constans, non pendens ab onere. Perdita circuitu brevi comprehendit ohmicas perditas in spireis et perditas resultantes ex campis effluvia, et sunt proportionales quadrato magnitudinis oneris.


Perdita transformatorum composita sunt ex perdita sine onere et perdita circuitu brevi. Perdita sine onere oriuntur ex continua reversione magnetizationis in nucleo ferro. Hae perdita essentia constans sunt et non afficiuntur ab onere.

Perdita circuitu brevi, contra, constat ex ohmica perdita in spireis et perdita causata ex campis effluvia. Proportionales sunt quadrato magnitudinis oneris.

In hoc articulo technico, claves selectio distributorum transformatorum intra ambitum 50 - 2500 kVA ad suppleendum reticula nivello basso discutiuntur.

1. Exigentiae Operativae Securitatis

  • Testes Habituali: Hi comprehendunt item ut perdita, tensio circuitus brevis \(u_{k}\), et testes tensionis.

  • Testes Typi: Hi includunt testes ut testes calefactionis et testes tensionis impetus.

  • Testes Speciali: Hi involvunt testes ut testes fortitudinis circuitus brevis et testes soni.

2. Conditiones Electricae

  • Tensio Circuitus Brevis: Adhibe attentionem ad valores specificos et characteres.

  • Symbol Connexionis / Gruppus Vectorialis: Discerne de informatione pertinente ad symbola connexionis et gruppos vectoriales ( [Learn More](add the corresponding link here if there is one in the original text) ).

  • Ratio Transformationis: Determina parametras ratio transformationis.

3. Conditiones Installationis

  • Installationis Interior et Exterior: Considera scenarios installationis transformatorum, sive interius sive exterius.

  • Conditiones Locales Speciali: Nota influentiam conditionum localium specialium.

  • Conditiones Protectionis Ambientalis: Compla con requisitis protectionis ambientalis correspondentibus.

  • Designa: Elige inter transformatores immissos oleo aut resinati casti sicci.

4. Conditiones Operationis

  • Capacitas Oneris: Pro transformatoribus immissis oleo aut resinatis castis siccis, considera capacitates oneris.

  • Fluctuationes Oneris: Adhibe attentionem ad situationem fluctuationum oneris.

  • Numero Horarum Operationis: Habito ratione durationis operationis transformatorum.

  • Efficientia: Concentra te super efficientia transformatorum immissorum oleo aut resinatorum castorum siccorum.

  • Regulatio Tensionis: Attache importance ad facultates regulationis tensionis.

  • Operationis Parallelus Transformatorum: Discerne de situacionibus relevantibus operationis parallelus transformatorum ( [Learn More](add the corresponding link here if there is one in the original text) ).

5. Data Characteristica Transformatorum cum Exemplis

  • Potentia Nominale:SrT = 1000kVA

  • Tensio Nominale: UrOS=20 kV

  • Tensio Inferior:  UrUS=0.4 kV

  • Tensio Impeti Fulminantis Nominalis: UrB=125 kV

  • Combinatio Perditorum

    • Perdita sine Onere: P0=1700 W

    • Perdita Circuitus Brevi: Pk=13000 W

  • Potentia Acustica: LWA=73 dB

  • Tensio Circuitus Brevi: uk=6%

  • Ratio Transformationis: PV/SV=20 kV/0.4 kV

  • Symbol Connexionis: Dyn5

  • Systema Terminationis: Ut exempli gratia, systema flange lateris inferioris et superioris tensionis

  • Locatio Installationis: Sive interius sive exterius

    • a) Cum minus quam 1000 litrorum dielectrici liquidum

    • b) Cum plus quam 1000 litrorum dielectrici liquidum

Explicatio

  • a. Conduits cable

  • b. Graticula ferrea galvanizata

  • c. Foramen exhaustus cum graticula protectiva

  • d. Conduit unscrewed cum pumpa

  • e. Clivus

  • f. Foramen intakus aeris cum graticula protectiva

  • g. Stratum lapidum fractarum vel pulveris

  • h. Ledge

Installatio transformatorum debet protegi ab aqua subterranea et inundatione. Systema refrigerationis debet protegi ab lumine solis. Measures ignis et compatibilitas ambientalis quoque debent garantiri. Figura 1 monstrat transformatorium cum impletione olei minor quam 1000 litri. In hoc casu, sufficit pavimentum impermeabile.

Pro impletione olei major quam 1000 litri, praecipua sunt trichae colligendi olei aut sumpi olei.

Magnitudo foraminis exhaustus monstratur sine graticula in Figura 2 pro calefactione loci 15 K.

PV=P0+k×Pk75 [kW]

Definitio Symbolorum:

  • A: Foramina exhaustus et intakus aeris

  • P{V: Perditio potenti transformatoris

  • k = 1.06 pro transformatoribus immissis oleo

  • k = 1.2 pro transformatoribus resinatis castis

  • Po: Perdita sine onere

  • Pk75: Perdita circuitus brevis ad (75^{\circ}\) Celsius, in kilowatts

  • h: Differencia altitudinis, in metris

Perditorum calor generatus durante operatione transformatoris (Figura 4) dissipari debet. Quando ventilatio naturalis non potest adhiberi propter conditiones installationis, fan instaurare oportet. Maxima temperies totalis transformatoris permittenda est 40°C.

Perditorum Totalis in Camera Transformatoris

Perditorum totalis in camera transformatoris calculatur ut sequitur: Perditorum totalis in camera transformatoris datur per  Qloss=∑Ploss, ubi:

Ploss=P0+1.2×Pk75×(SAF/SAN)2

Viae Dissipationis Caloris pro Perditorum Totalis

Perditorum totalis dissipantur per Qv=Qloss1+Qloss2+Qloss3

Calculatio Dissipationis Caloris pro Unaque Parte

Calor dissipatus per convectionem aeris naturalis: Qloss1=0.098×A1.2×sqrtHΔuL3

Calor dissipatus per convectionem aeris coactam (vide Figura 3): Qloss3=VL×CpL×ρ

Calor dissipatus per parietes et tectum (vide Figura 4):Qloss2=0.7×AW×KW×ΔuW+AD×KD×ΔuD

Explicatio Significationum Symbolorum

  • Pv: Perditio potenti transformatoris in kW

  • Qv: Dissipatio caloris totalis in kW

  • QW,D: Dissipatio caloris per parietes et tectum in kW

  • AW,D: Area parietum et tecti in \(m^2\)

  • KW,D: Coefficient transference caloris in \(kW/m^2K\)

  • SAF: Potentia refrixionis typi AF in kVA

  • SAN: Potentia refrixionis typi AN in kVA

  • VL: Ratio fluxus aeris in \(m^3/s\) vel \(m^3/h\)

  • Qv1: Pars caloris dissipati per convectionem aeris naturalis in kW

  • Qv2: Pars caloris dissipati per parietes et tectum in kW

  • Qv3: Pars caloris dissipati per convectionem aeris coactam in kW

Figura 5 exhibet niveles soni diversorum transformatorum secundum Publicationem IEC 551. Sonus magneticus oritur ex oscillationibus nuclei ferri (quae dependent a inductione) et pendet a proprietatibus materialibus laminarum nuclei.

Potentia acustica (Figura 6) est mensura nivellus soni producti a fonte acustica.

 

Donum da et auctorem hortare
Suggestus
Transformator Stabilis Selectio: Principia Decisorum Essentialia
Transformator Stabilis Selectio: Principia Decisorum Essentialia
Tabula infra comprehendit critera decisionis clavem a requisitis ad implementationem in dimensionibus solidi tranformatoris statice, quae comparari possunt item per item. Dimensio Evaluationis Considerationes Claves & Critera Selectionis Explicatio & Recommendationes Requisita Nuclea et Adaequatio Scenarii Objectivum Applicationis Principale: An scopus est efficaciam extremam assequi (e.g., AIDC), altam densitatem potentiae exigere (e.g., microgrid), vel qualitatem poten
James
10/30/2025
Completus Dux ad Selectio et Calculatio Praeconfigurationis Disiunctionum Circuitarum
Completus Dux ad Selectio et Calculatio Praeconfigurationis Disiunctionum Circuitarum
Quomodo Circulorum Interruptores Selecti et Constituti Sint1. Genera Circulorum Interruptorum1.1 Interruptor Aeris (ACB)Alio nomine interruptor formae vel universalis dicitur, omnes partes in cornu metallico insulato montantur. Solitus est apertus, permittens facilem substitutionem contactuum et partium, et variis accessoribus instrui potest. ACBs frequentius ut claves principales distributionis electricitatis adhibentur. Unitates deprehensionis supra-currentis includunt magneto-electricas, elec
Echo
10/28/2025
Quomodo thermale relais ad protectionem motoris eligas?
Quomodo thermale relais ad protectionem motoris eligas?
Relay Thermici pro Protectionem Supercharge Motorum: Principia Selectio et ApplicatioIn systemibus controlis motorum, fusibilia principaliter ad protectionem contra cursum brevem utuntur. Verum non possunt protegere contra supercaldura causata per supercharge longam, operationes frequentes inversas vel operationem sub voltage. Nunc relay thermici latissime ad protectionem supercharge motorum utuntur. Relay thermicus est dispositivum protectivum quod operatur secundum effectum thermicum currentis
James
10/22/2025
Quomodo Pylones Lineae Aereae 10kV Componantur
Quomodo Pylones Lineae Aereae 10kV Componantur
Hoc articulus exempla practica coniungit ad logicam selectionis pro tubulis ferreis 10kV perficiendi, regulas generales claras, procedura designandi, et requisitiones speciales ad usum in designando et construendo lineis aereis 10kV discutiens. Conditiones speciales (sicut longae spannae aut zonas glaciei densae) verificationes specialiores additas postulant super hanc fundamentationem ut operatio turris secura et fidelis assecuraretur.Regulae Generales pro Selectione Turrium Lineae Aerea Transm
James
10/20/2025
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum