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


הצגת ממדים של טרנספורמטור על בסיס IEC 60076

Edwiin
Edwiin
שדה: מתג חשמל
China

הקשר בין הקיבולת המנומקת לממדים

הגדרת הקיבולת המנומקת: לפי IEC 60076-1, הקיבולת המנומקת היא הספק הראוי מקסימלי (קילוואט או מגוואט) המותר תחת מטען מתמשך, תוך שמירה על דרישות עלייה טמפרטורתית יציבה ורגולציה של מתח.

פרמטרים מרכזיים המשפיעים על הממדים:

  • אובדן ללא מטען (P0) ואובדן במטען (Pk) משפיעים ישירות על הגודל הפיזי של הליבה והשעון.

  • המכסה חסימה קצרה (%) קשור במספר הסיבובים והמרחקים ביניהם; לעיצובים עם מכסה גבוהה יותר עשויות להיות ממדים גדולים יותר.

etypes of Winding Connections and Structural Design

  • טיפוס Y: מתאים לתאים בצד מתח גבוה, כלכלי ותמך באיחור נייטרלי. בשימוש נפוץ בקונפיגורציות Dyn11 לצמצום הפרש מתח סדר אפס.

  • טיפוס D: אידיאלי עבור מצבים של מתח נמוך וגבוה זרם. בשילוב עם טיפוס Y, הוא אופטימלי עבור מסלולי זרם סדר אפס (לדוגמה, Yd11 או Dyn11 עבור טרנספורטר פיזור 10/0.4kV).

שיטות רפייה וממדים פיזיים

סוגי רפייה:

  • AN (רפייה טבעית): מסתמכת על רדייטורים להעברת חום, קומפקטית אך מוגבלת בקיבולת.

  • AF (רפייה בכוח אוויר): דורשת מערביים, מגדילה את הנפח אך תומכת בקיבולות גבוהות יותר.

דוגמה לממדים (מתוכניות טכניות):

רמת ההגנה וההשפעה על הממדים

  • דרגות הגנה:חומר מגן דרגה F או H מאפשר עיצובים קומפקטיים יותר עקב סובלנות טמפרטורה גבוהה יותר.

  • דרישות מבחן הגנה:מתחים נשאים (לדוגמה, LI75 AC35 עבור צד מתח נמוך ו-LI170 AC70 עבור צד מתח גבוה) משפיעים על המרווח בין הסיבובים ועובי החומר המגן.

טווח הטאפים והמורכבות הארכיטקטונית

משתני טאף: טווח ±2×2.5% דורש סיבובים משני משני מתח, שעשויים להגדיל את הממדים הציריים.

סיכום

הממדים של הטרנספורמר נקבעים על ידי הקיבולת המנומקת, האובדן, שיטות הרפייה ודרישות ההגנה. עיצובים מעשיים צריכים לעקוב אחרי הכללים הכלליים של IEC 60076-1 והנחיות המטען של IEC 60076-8, בשילוב עם טבלאות פרמטרים מאומתות (לדוגמה, ). יש להימנע ממודלים מוגבלים כמו "קצב מטען אופטימלי", כפי שנקבע בתקנים של IEC.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
מה הן תהליכי הפעולה לאחר הפעלת הגנה על גז טרנספורטר (בוך-הולץ)
מה הן תהליכי הפעולה לאחר הפעלת הגנה על גז טרנספורטר (בוך-הולץ)
מהן תהליכי הטיפול לאחר הפעלת הגנת גז (בוך-הולץ) במשתנה?כאשר מתבצעת הפעלת הגנת הגז (בוך-הולץ), יש לבצע מיד בדיקה מפורטת, ניתוח זהיר והערכה מדוייקת, ולאחר מכן לנקוט בפעולות תיקון מתאימות.1. כאשר מופעלת האזהרה של הגנת הגזלאחר הפעלת אזהרת הגנת הגז, יש לבדוק מיד את המשתנה כדי לקבוע את סיבת ההפעלה. יש לבדוק אם היא נגרמה על ידי: צטברות אוויר, רמת שמן נמוכה, תקלות במעגל המשני, או תקלות פנימיות במשתנה.אם קיים גז ב릴ה, יש לבצע את הפעולות הבאות: לרשום את נפח הגז שנאסף; לבדוק את צבעו וריחו של הגז; לבדוק אם ה
Felix Spark
11/01/2025
שערי זרם ב-SST: דיוק והגנה
שערי זרם ב-SST: דיוק והגנה
מהו SST?SST הוא ראשי תיבות של Solid-State Transformer, הידוע גם כPower Electronic Transformer (PET). מנקודת מבט של העברת חשמל, טרנספורמר מצב מוצק טיפוסי מחובר לרשת חילופין של 10 ק"וו בצד הראשי ונותן פלט של כ-800 וולט ישר בצד המשני. תהליך המרת החשמל כולל בדרך כלל שני שלבים: מתחילק לישר ומישר לישר (הקטנת מתח). כאשר הפלט משמש עבור ציוד בודד או מתאגר בשרתים, נדרש שלב נוסף להקטנת מתח מ-800 וולט ל-48 וולט.טרנספורמרים מצב מוצק שומרים על הפונקציות הבסיסיות של טרנספורמרים מסורתיים תוך אינטגרציה של יכולות
Echo
11/01/2025
אתגרי מתח SST: טופולוגיות וטכנולוגיית SiC
אתגרי מתח SST: טופולוגיות וטכנולוגיית SiC
אחת האתגרים העיקריים של טרנספורטורים מוצקים (SST) היא שהדרגת המתח של מכשיר חשמל אחד היא רחוקה מלהיות מספקת כדי להתמודד ישירות עם רשתות תקורה בלחץ בינוני (לדוגמה, 10 ק"ו). פתרון הגבלת המתח הזו אינו תלוי בטכנולוגיה אחת, אלא בגישה "משלבת". המגמות העיקריות יכולות להיות מוגדרות בשתי קטגוריות: "פנימית" (דרך חדשנות טכנולוגית וחומרים ברמת המכשיר) ו"שיתוף פעולה חיצוני" (דרך טופולוגיה של מעגל).1. שיתוף פעולה חיצוני: פתרון דרך טופולוגיה של מעגל (כיום המתודולוגיה הנפוצה והבוגרת ביותר)זו המתודולוגיה הכי אמינ
Echo
11/01/2025
מהפכת SST: מדאטה סנטרים לרשתות חשמל
מהפכת SST: מדאטה סנטרים לרשתות חשמל
תקציר: ב-16 באוקטובר 2025, פרסמה NVIDIA את המסמך הלבן "ארכיטקטורת 800 VDC עבור התשתית של הדור הבא של טכנולוגיית AI", שמתאר כי עם התקדמות מהירה של מודלי AI גדולים וicontinuous iteration של טכנולוגיות CPU ו-GPU, עלה הצריכת החשמל לכל ראק מאלף קילוואט ב-2020 ל-150 קילוואט ב-2025, וצפוי להגיע למגавאט לכל ראק עד שנת 2028. עבור מטענים חשמליים במגיוון מגה-וואט וצפיפות אנרגיה קיצונית, מערכות הפצה תלת-פאזה נמוכות-מתח מסורתיות כבר אינן מספיקות. לכן, המסמך הלבן מציע העברת מעבר ממערכות חשמל תלת-פאזה מסורתיות
Echo
10/31/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך