Nyheder

Hvad repræsenterer parametrene på transformerens typeskilt?

Transformatorens navneskilt er udstyrets "ID-kort" og indeholder alle nødvendige oplysninger for sikker installation, korrekt drift og effektiv vedligeholdelse. Baseret på dit fokus,


Det følgende er en detaljeret analyse af kerneparametrene på transformerens typeskilt:


I. Nominel kapacitet (kVA eller MVA)

Nominel kapacitet refererer til den maksimale tilsyneladende effekt, som transformeren kontinuerligt kan udsende ved nominel spænding og nominel frekvens uden at overskride dens designtemperaturstigningsgrænse.

  • Enhedsforskel: Normalt udtrykkes transformatorer med lille kapacitet i kilovolt-ampere (kVA), og krafttransformatorer i stor skala udtrykkes i megavolt-ampere (MVA).
  • Forskellen mellem kVA og kW: Den nominelle kapacitet er den tilsyneladende effekt, som omfatter både aktiv effekt og reaktiv effekt. For eksempel kan en 100 kVA transformer kun levere 100 kW aktiv effekt, når belastningsfaktoren er 1,0; hvis den typiske effektfaktor for en industriel belastning er 0,8, kan transformeren kun levere 80 kW aktiv effekt.


II. Spændingsniveauer og vandhaner

Typeskiltet vil tydeligt angive spændingsniveauerne på primærsiden (højspændingssiden) og sekundærsiden (lavspændingssiden), samt reguleringsområdet for trinkobleren.

  • Højspændingsside (HV) og lavspændingsside (LV): Højspændingssiden er normalt forbundet til strømforsyningen, og lavspændingssiden er forbundet med belastningen.
  • Vandhaner: For at kompensere for systemspændingsændringer er transformatorer normalt udstyret med trykkoblere. Eksempelvis angiver typeskiltet "HV: 13.200V – 2 x 2,5%", hvilket betyder, at primærspændingen kan justeres i fire trin på 2,5% over og under den nominelle værdi.


III. Vektor gruppe

1. Tilslutningsgruppen bruges til at beskrive forbindelsesmetoden for de primære og sekundære viklinger af trefasetransformatoren og faseforholdet mellem dem.

  • Bogstavbetydning: Store bogstaver angiver højspændingssidens ledningsmetode, og små bogstaver angiver lavspændingssidens ledningsmetode. De almindelige er:

Y (eller y): stjerneforbindelse.

D (eller d): deltaforbindelse.

N (eller n): angiver neutralpunktets afledning.

  • Betydningen af ​​tallene (urrepræsentation): Tallene repræsenterer faseforskellen mellem høj- og lavspændingssidelinjespændingerne, og hvert tal repræsenterer 30 grader. Højspændingssidespændingsfasoren er fastgjort til klokken 12-positionen af ​​uret, og tallet, der peges af lavspændingssidespændingsfasoren, er gruppenummeret.
  • Fælles grupper: såsom Dyn11, hvilket betyder, at højspændingssiden er en trekant (D) forbindelse, lavspændingssiden er en stjerne (yn) forbindelse med et neutralt punkt, og lavspændings sideliniespændingen fører højspændingssiden med 30 grader (peger til klokken 11 positionen). Dyn11 foretrækkes ofte til distributionstransformatorer i mit land, fordi det effektivt kan undertrykke harmoniske.


2. Hvorfor bekymre sig om forbindelsesgrupper?

  • Parallelle driftsforhold: To transformere skal forbindes parallelt for at forsyne strøm, og tilslutningsgrupperne skal være konsistente (ellers vil der opstå cirkulationsstrøm og brænde udstyret).
  • Harmonisk undertrykkelse: Højspændingssiden af ​​D-forbindelsen kan give en vej til tredje harmoniske, hvilket reducerer harmonisk forurening til elnettet.
  • Neutralpunktjording: Yyn0 bruges ofte i distributionstransformatorer, fordi der er en neutral ledning på lavspændingssiden, som direkte kan forsyne enfasede belastninger såsom belysning.


IV. Andre vigtige tekniske parametre

Ud over de ovennævnte tre kerneparametre indeholder typeskiltet også følgende vigtige informationer:

  • Kortslutningsimpedans (%Z): Udtrykt som en procentdel af den nominelle spænding bestemmer den kortslutningsstrømmen, der kan leveres af sekundærsiden, og spændingsreguleringsydelsen under belastning.
  • Kølemetode: udtrykt ved standardbogstavkoder, såsom ONAN (olie-immersed self-cooling), ONAF (olie-immersed air-cooled) osv.
  • Temperaturstigning og isoleringsniveau: Det angiver, i hvilket omfang viklingstemperaturen må overstige omgivelsestemperaturen under nominel belastning (såsom 65°C), og den maksimale hotspot-temperatur, som isoleringsmaterialet kan modstå.
  • Nominel frekvens (Hz): normalt 50Hz eller 60Hz. Drift ved den forkerte frekvens kan forårsage for store kernetab og overophedning.
  • Basic Impact Insulation Level (BIL): Specificerer transformatorens evne til at modstå spændingsstigninger forårsaget af lynnedslag eller koblingsoperationer.
  • Grundlæggende oplysninger: inklusive producentnavn, unikt serienummer, vægt og dimensioner, væskeinformation (såsom isoleringsolietype og olievolumen på olienedsænket transformer) og produktionsstandarder, der følges (såsom IEC, IEEE osv.).


V. Praktisk kamp: læsning af et rigtigt navneskilt

Antag, at du ser et navneskilt som dette:


S11-M-315/10

Nominel kapacitet: 315 kVA

Nominel spænding: 10000 ± 5% / 400 V

Tilslutningsgruppe: Dyn11

Impedansspænding: 4,0 %

Tab uden belastning: 480 W

Belastningstab: 3650 W


Du kan læse følgende information med det samme:

Dette er en S11 oliesænket transformer med en kapacitet på 315 kVA.

Højspændingssiden har 10 kV deltaforbindelse, lavspændingssiden har 400 V stjernetilslutning og nulpunktet er trukket ud.

Lavspændingssidespændingen fører højspændingssiden med 30° (kl. 11).

Kortslutningsimpedansen er 4 %, og kortslutningsstrømmen er omkring 25 gange den nominelle strøm (1÷0,04).

Det årlige tomgangstab er omkring 480×24×365 ≈ 4200 kWh (strøm forbruges, selvom der ikke leveres strøm).


VI. Oversigt

Hvert tal på transformerens navneskilt er ikke skrevet tilfældigt. Bagved svarer det til designberegningerne, driftsbegrænsninger og sikkerhedsgrænser.

Kerneparametre
en sætningshukommelse
Nominel kapacitet (kVA)
Hvor meget kraft kan den bære
Nominel spænding (V)
Spændingsniveau for input og output
Forbindelsesgruppe (Dyn11 osv.)
Hvordan tilsluttes den trefasede spole og hvad er faseforskellen
Impedansspænding (%)
kortslutningsstrømstørrelse og spændingsstabilitet


Næste gang du ser en transformer, kan du lige så godt stoppe op og tage et kig på dens navneskilt – du vil opdage, at disse kolde tal indeholder den logiske kode for driften af ​​hele elsystemet.


Relaterede nyheder
Efterlad mig en besked
X
Vi bruger cookies til at tilbyde dig en bedre browsingoplevelse, analysere trafik på webstedet og tilpasse indhold. Ved at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. Privatlivspolitik
AfviseAcceptere