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


مقدمة لأبعاد المحولات وفقًا لـ IEC 60076

Edwiin
Edwiin
حقل: مفتاح الكهرباء
China

العلاقة بين السعة المحددة والأبعاد

تعريف السعة المحددة: وفقًا لـ IEC 60076-1، فإن السعة المحددة هي القوة الظاهرية القصوى (كيلو فولت أمبير أو ميغا فولت أمبير) المسموح بها تحت الحمل المستمر، مع ضمان التوافق مع متطلبات الارتفاع الحراري الثابت والتنظيم الجهد.

المعلمات الرئيسية المؤثرة في الأبعاد:

  • خسارة الفراغ (P0) وخسارة الحمل (Pk) تؤثر مباشرة على الحجم الفيزيائي للنواة واللفائف.

  • معاومة قصر الدائرة (%) مرتبطة بعدد لفات اللفائف ومدى العزل؛ قد تتطلب التصميمات ذات المعاومة العالية أبعادًا أكبر.

أنواع اتصالات اللفائف والتصميم الهيكلي

  • لفائف من نوع Y: مناسبة للجهات ذات الجهد العالي، اقتصادية، وتدعم التوصيل الأرضي المحايد. تستخدم بشكل شائع في التكوينات Dyn11 لتقليل المعاومة الصفرية.

  • لفائف من نوع D: مثالية للسيناريوهات ذات الجهد المنخفض والتيار العالي. عند الجمع مع لفائف من نوع Y، يتم تحسين مسارات التيار الصفرية (مثل Yd11 أو Dyn11 لمحولات التوزيع 10/0.4 كيلو فولت).

طرق التبريد والأبعاد الفيزيائية

أنواع التبريد:

  • AN (التبريد الطبيعي): يعتمد على المبردات للتخلص من الحرارة، مدمجة ولكنها محدودة في السعة.

  • AF (التبريد بالهواء القسري): يتطلب المراوح، يزيد من الحجم لكنه يدعم سعات أعلى.

أمثلة للأبعاد (من المواصفات الفنية):

مستويات العزل وأثرها على الأبعاد

  • فئات العزل:مواد العزل من فئة F أو H تسمح بتصميمات أكثر تكتلًا بسبب تحمل درجات حرارة أعلى.

  • متطلبات اختبار العزل:جهود التحمل النبضية (مثل LI75 AC35 للجهة ذات الجهد المنخفض وLI170 AC70 للجهة ذات الجهد العالي) تؤثر على المسافات بين اللفائف وسمك العزل.

نطاق التوصيل والتعقيد الهيكلي

أجهزة تغيير التوصيل: نطاق توصيل ±2×2.5% يتطلب لفائف تنظيم الجهد الداخلية، مما قد يزيد من الأبعاد المحورية.

ملخص

تحدد أبعاد المحول بواسطة السعة المحددة والخسائر وطرق التبريد ومتطلبات العزل. يجب أن تتبع التصاميم العملية قواعد IEC 60076-1 العامة وإرشادات IEC 60076-8 للحمل، مع جداول المعاملات القياسية (مثل ). يجب تجنب النماذج المبسطة مثل "معدل الحمل الأمثل"، كما هو مؤكد في معايير IEC.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
المواضيع:
مُنصح به
ما هي الإجراءات اللازمة بعد تفعيل حماية الغاز في المحول (بوخولز)
ما هي الإجراءات اللازمة بعد تفعيل حماية الغاز في المحول (بوخولز)
ما هي الإجراءات اللازمة بعد تفعيل حماية الغاز (بوخولتز) في المحول الكهربائي؟عند تشغيل جهاز حماية الغاز (بوخولتز) للمحول، يجب القيام بتفتيش شامل وتحليل دقيق وإصدار الحكم الصحيح على الفور، يتبع ذلك اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.1. عند تفعيل إشارة إنذار حماية الغازعند تفعيل إنذار حماية الغاز، يجب فحص المحول فوراً لتحديد سبب التشغيل. تحقق مما إذا كان السبب هو: تراكم الهواء، انخفاض مستوى الزيت، أخطاء في الدائرة الثانوية، أو أخطاء داخلية في المحول.إذا كان هناك غاز موجود في الوصلة، يجب اتخاذ الإجر
Felix Spark
11/01/2025
مستشعرات البوابة المغناطيسية في SST: الدقة والحماية
مستشعرات البوابة المغناطيسية في SST: الدقة والحماية
ما هو SST؟SST هي اختصار لـ Solid-State Transformer، والمعروف أيضًا باسم Power Electronic Transformer (PET). من منظور نقل الطاقة، يتم توصيل SST النموذجي بشبكة كهربائية ذات جهد 10 كيلو فولت على الجانب الأولي ويقوم بإخراج حوالي 800 فولت مستمر على الجانب الثانوي. عمومًا، تتضمن عملية تحويل الطاقة مرحلتين: التحويل من التيار المتردد إلى التيار المستمر والتقليل من الجهد (DC-to-DC). عند استخدام الإخراج للأجهزة الفردية أو دمجه في الخوادم، تكون هناك حاجة لمرحلة إضافية لتقليل الجهد من 800 فولت إلى 48 فولت.ت
Echo
11/01/2025
تحديات الجهد في SST: توبولوجيات وتقنية SiC
تحديات الجهد في SST: توبولوجيات وتقنية SiC
إحدى التحديات الأساسية للمحولات الصلبة (SST) هي أن تصنيف الجهد لأجهزة الدوائر الكهربائية الواحدة غير كافٍ تمامًا للتعامل مباشرة مع شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط (مثل 10 كيلوفولت). حل هذه القيود في الجهد لا يعتمد على تقنية واحدة، بل على "نهج متكامل". يمكن تقسيم الاستراتيجيات الرئيسية إلى نوعين: "داخلي" (من خلال الابتكار التكنولوجي والمواد على مستوى الجهاز) و"تعاون خارجي" (من خلال طوبولوجيا الدائرة).1. التعاون الخارجي: الحل من خلال طوبولوجيا الدائرة (النهج الأكثر انتشارًا ونضجًا حاليًا)هذا هو ال
Echo
11/01/2025
ثورة SST: من مراكز البيانات إلى الشبكات
ثورة SST: من مراكز البيانات إلى الشبكات
ملخص: في السادس عشر من أكتوبر عام 2025، أصدرت NVIDIA ورقة العمل بعنوان "هندسة 800 فولت دي سي للبنية التحتية للذكاء الصناعي الجيل القادم"، حيث أشارت إلى أن مع التطور السريع للنماذج الكبيرة للذكاء الصناعي وتكرار تقنيات المعالجات المركزية والمعالجات الرسومية بشكل مستمر، ازداد استهلاك الطاقة لكل رف من 10 كيلووات في عام 2020 إلى 150 كيلووات في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى ميجاوات لكل رف بحلول عام 2028. بالنسبة لهذه الأحمال الكهربائية بمليون واط وكثافة الطاقة القصوى، لم تعد أنظمة التوزيع الكهربائي
Echo
10/31/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال