Transformers Podroben uvod in kontrast

Nov 12, 2025

Pustite sporočilo

Ⅰ. Uvod v klasifikacijo transformatorjev

 

Razlikujte glede na postopek

Oljni transformator: oljni-transformator, izolacija navitja uporablja integralni oljni-postopek.

Suhi transformator: Suhi transformator, izolacija navitja z integriranim postopkom z epoksi smolo.

Razlikovati po funkciji

Glavni transformator: glavni transformator-navzdol transformatorske postaje ali glavna transformatorska postaja-navzgor nad-postajo.

Distribucijski transformator: transformator, ki se uporablja v sistemu distribucije električne energije, ima običajno napetost 10 kV.

Škatlasti transformator: škatlasta transformatorska postaja, integrirni transformator, visokonapetostna omarica, nizkonapetostna omarica v eni opremi škatle.

 

Ⅱ. Razlikovanje v slogu variacije škatle in trenutna metoda izračuna

 

Podpostaja-v evropskem slogu: Sprejema kombinacijo visoko{1}}napetostne omare, nizko-napetostne omare in treh delov ohišja transformatorja.

Podpostaja v-ameriškem slogu: ni visoko{1}}napetostne omare, visoko-napetostna komora ima samo odvodnike strele, bremensko stikalo je olje-potopljeno v transformator, ohišje transformatorja odpravi oljno blazino in neposredno izpostavi ohišje transformatorja zraku (ni zaprto znotraj škatle transformatorja).

Kitajska podpostaja: Izboljšana zgradba ameriške podpostaje na Kitajskem, menjava oljno{0}}potopljenega stikala za obremenitev z zunanjim stikalom (stikalo za obremenitev s kompresijskim plinom ali vakuumski odklopnik). Ta zgradba se imenuje Kitajska podpostaja. Kitajsko postajo lahko štejemo za izboljšano ali nadgrajeno različico ameriške postaje.

 

Ⅲ. Metoda izračuna nizkonapetostnega bočnega toka škatlastega transformatorja (na primer 800 KVA)

 

Standardni izračun: Transformator 800 KVA, ima nazivni izhodni tok: I=800 KVA ÷(1,732*0,38 KV) =1215 A

Preprosta metoda ocenjevanja: nazivni tok transformatorja=(približno enako) √2*zmogljivost transformatorja, to je I=√2*800KVA=1131 A

 

Ⅳ. Metoda ožičenja navitja transformatorja

 

Visoko{0}}napetostna stran transformatorja (10KV in 35KV) je na splošno povezana z △ in ni nevtralne točke. Celotno lokalno električno omrežje uporablja ozemljitveni transformator + tuljavo za dušenje obloka za skupno ozemljitev;

Nizkonapetostna stran škatlastega transformatorja (400 V): Na splošno je sprejeta povezava Y z nevtralno točko. Ko je nevtralna točka ozemljena, se nariše izhodna črta (to je nevtralna linija 220 V)

Visokonapetostna stran glavnega transformatorja (110 KV in več): na splošno povezava Y, z nevtralno točko, nevtralna točka je neposredno ozemljena.

 

Ⅴ. Napetost in zmogljivost transformatorja

 

Najpogosteje uporabljeni modeli transformatorjev 10 KV (KVA) 30, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600

Običajno uporabljeni modeli transformatorjev 35 KV (KVA) 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000, 25000, 31500

Pogosto uporabljeni modeli transformatorjev 110 KV (KVA) 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000, 50000, 63000, 75000, 90000, 120000, 150000, 180000

Pogosto uporabljeni modeli transformatorjev 220 KV (KVA) 31500, 40000, 50000, 63000, 75000, 90000, 120000, 150000, 180000, 240000, 300000, 360000, 370000, 400000, 420000, 450000

 

Distribution Power Transformers

 

Ⅵ. Pomen kode simbola transformatorja

 

Transformerja Yyn0 in D y11 Kaj pomenijo številski simboli

Yyn0: Pomeni visoko{1}}napetostno povezavo Y, ki je zvezdasta povezava. Nizka-napetost je tudi povezava. Nevtralna točka nizke-napetosti je vodena ven. Fazni kot strani visoke in nizke-napetosti je 0 na uri.

D, yn11: Pomeni visoko-napetostno povezavo D, ki je trikotna povezava, nizko-napetost pa je prav tako ay povezava. Fazni kot na strani visoke in nizke napetosti je kot pri 11. uri nad uro, ki je 30 stopinj.

(To pomeni, da je fazni zamik sekundarnega toka 330 stopinj)

11 pomeni, da fazni kot tuljave sekundarnega stranskega navitja zaostaja za tuljavo primarnega navitja za 330 stopinj.

Ker obstajata tudi dve vrsti Y, povezani z in brez nevtralne črte, brez nevtralne črte ni dodana predstavitev simbola, z nevtralno črto pa je za črko Y dodana črka n

 

Pomen kode za suho spremembo

S: Tri{0}}fazni transformator

C: Trdno oblikovanje (nalivanje epoksi smole)

B: Tuljava iz folije

11: Raven zmogljivosti

10 in 11 sta kodni imeni za stopnje zmogljivosti transformatorja. Izguba-brez obremenitve tipa 11 je 10 % manjša kot pri tipu 10.

Olje spremeni pomen kode

-tri{1}}fazni transformator

11-serija št

Uvod impedance transformatorja, ud=6.5% pomeni, da je impedanca napetosti tega transformatorja 6,5 ​​%. Označuje, da je ena stran tega transformatorja kratko-sklenjena v treh fazah, 6,5 % nazivne napetosti pa se uporablja na drugi strani, nazivni tok pa bo tekel skozi transformator.

 

Ⅶ. Kontrast menjave olja in suhe menjave

 

Oljni{0}}transformatorji

Prednosti oljno{0}}potopljenega transformatorja: Nizka cena, lahko se prilagodi vsem vrstam surovega zunanjega okolja.

Slabosti oljnih-transformatorjev: imajo težave s puščanjem in protipožarno zaščito in jih ni mogoče namestiti neposredno v distribucijsko sobo.

Suhi{0}}transformatorji

Prednosti suhega transformatorja: brez težav s puščanjem in protipožarno zaščito, lahko se namesti neposredno v distribucijsko sobo.

Slabosti suhih-transformatorjev: visoki stroški in razmeroma slaba odpornost na težka okolja, na splošno jih je mogoče namestiti samo v zaprtih prostorih.

Razlike med suhimi in{0}}oljnimi transformatorji:

Stroški so različni, pri transformatorjih enake zmogljivosti je nabavna cena suhih-transformatorjev veliko višja kot oljnih-transformatorjev.

Kapaciteta in napetost sta različni. Suhi-transformatorji so na splošno primerni za distribucijo električne energije. Večina jih ima zmogljivost pod 1600KVA in napetost pod 10KV. Obstajajo tudi nekateri, ki dosegajo napetostni nivo 35KV; medtem ko lahko oljni-transformatorji dosežejo polno zmogljivost od majhnih do velikih, napetostni nivo prav tako doseže vse napetosti; preskusna linija UHV 1000KV, ki se gradi v moji državi, mora uporabljati oljne-transformatorje.

 

Izolacija in odvajanje toplote sta različna. Suhi-transformatorji so na splošno izolirani s smolo in temeljijo na naravnem zračnem hlajenju. Transformatorji velike{3}}zmogljivosti se za hlajenje zanašajo na ventilatorje. Oljni-transformatorji se za izolacijo zanašajo na izolacijsko olje. Izolacijsko olje kroži znotraj transformatorja, da prenese toploto, ki jo ustvari tuljava, na transformator. Hladilno telo (plošča) služi za odvajanje toplote.

Ustrezna mesta, suhi-transformatorji se večinoma uporabljajo na mestih, kjer je potrebna "preprečevanje požara,-eksplozija", in so na splošno enostavni za uporabo v velikih zgradbah in visokih-zgradbah; medtem ko lahko oljni-transformatorji povzročijo požar zaradi curljanja olja ali puščanja po "nesreči" in se večinoma uporabljajo na prostem, obstajajo pa tudi mesta, kjer so izkopana "bazena olja po nesreči".

Oblika embalaže je drugačna; suhi{0}}transformator lahko neposredno vidi jedro in tuljavo, medtem ko oljni-transformator vidi samo ohišje transformatorja;

Različne oblike svinca Suhi transformatorji večinoma uporabljajo ohišje iz silikonske gume, medtem ko oljni transformatorji večinoma uporabljajo ohišje iz porcelana.

Nosilnost je drugačna. Na splošno morajo suhi-transformatorji delovati z nazivno zmogljivostjo, medtem ko imajo oljni-transformatorji boljšo preobremenitveno zmogljivost.

 

Ⅷ. Uvod v navitje tipa Z- na visokonapetostni strani ozemljitvenega transformatorja (metoda ožičenja): 1 je priključen na konec 3, 2 je priključen na konec 1, 3 je priključen na konec 2.

Pošlji povpraševanje
Pridobite podporo za vaše projekte distribucije električne energije

Z našimi patentiranimi tehnologijami lahko po-vaše poizvedbe v zvezi s projektom pošljete po telefonu,
e-pošto ali naš spletni obrazec. Naši-strokovnjaki za elektrotehniko vam bodo nemudoma odgovorili.

Oddajte povpraševanje