1000 kVA do 2500 kVA tri{2}}fazni oljni-potopljeni močnostni transformator
Nov 05, 2025
Pustite sporočilo
Tri{0}}oljni{1}}potopljeni močnostni transformatorji z močjo med 1000 kVA in 2500 kVA se pogosto uporabljajo v industrijskih obratih, poslovnih stavbah in razdelilnih postajah, kjer je potrebna kompaktna, robustna in učinkovita enota za transformacijo napetosti. Ta članek razlaga konstrukcijske značilnosti, tehnične parametre, veljavne standarde in vidike izbire te družine transformatorjev, tako da lahko inženirji in kupci določijo pravo enoto za svoj projekt.
Kaj je tri{0}}fazni oljni-potopljeni močnostni transformator?
Trifazni-oljni{1}}potopljeni močnostni transformator pretvarja srednje{2}}napetostno električno energijo z uporabo treh primarnih in treh sekundarnih navitij, razporejenih na laminiranem magnetnem jedru. Jedro in navitja so nameščeni v varjeni jekleni posodi, napolnjeni z izolacijskim mineralnim oljem. Olje opravlja dve nalogi: električno izolira navitja in prenaša toploto iz jedra in tuljav na površino rezervoarja, kjer se toplota sprosti v okoliški zrak. Zato je ta oblika običajno opisana kot oljno-polnjena ali oljno-hlajena.
V razponu od 1000 kVA do 2500 kVA so enote običajno konfigurirane kot močnostni transformatorji distribucijskega-razreda s primarno napetostjo od 6,6 kV do 35 kV in sekundarno napetostjo 0,4 kV ali drugimi vrednostmi, ki jih določa projekt. Dobavljivi so lahko oba-odcepna stikala (OCTC) in vklopljena-obremenitvena stikala (OLTC), kar daje operaterjem možnost prilagodljive regulacije napetosti.
Ključne značilnosti oblikovanja
Priključna skupina Dyn11: zmanjša vpliv harmonikov na električno omrežje in izboljša kakovost napajanja.
Laminirano jedro z nizkimi-izgubami: hladno{1}}valjane zrnate-pločevine iz silicijevega jekla zmanjšajo izgubo-obremenitve in tok brez-obremenitve; vezava jedra ohranja jedro tesno in zmanjšuje hrup.
Popolnoma zaprt rezervoar: podaljšuje življenjsko dobo, preprečuje vdor vlage in kisika v olje ter zmanjšuje vzdrževanje; pozicionirne naprave preprečujejo premik jedra in navitja med transportom.
Delovanje z nizkim hrupom: raven hrupa je pod standardnimi zahtevami in po običajnem transportu je enoto mogoče napajati brez pregleda jedra, ko so opravljeni sprejemni testi.
Tehnični parametri od 1000 kVA do 2500 kVA
V spodnji tabeli so navedene referenčne vrednosti za glavne ocene te serije pri 50 Hz. Dejanske številke so odvisne od primarne napetosti, impedance in konfiguracije hlajenja, določene za vsako naročilo.
| Nazivna zmogljivost (kVA) | Izguba brez{0}}obremenitve (W) | Izguba obremenitve (W) | Tok brez{0}}obremenitve (%) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 |
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 |
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 |
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 |
| 2500 | 2340 | 22200 | 0.5 |
Tipične aplikacije
Industrijski obrati in proizvodne linije, ki potrebujejo zanesljivo srednje{0}}napetostno distribucijo.
Komercialne zgradbe, bolnišnice in podatkovni centri z namenskimi transformatorskimi postajami.
Projekti obnovljivih virov energije, kot so sončne in vetrne zbirne postaje.
Razdelilne razdelilne postaje in podeželska elektrifikacijska omrežja.
Rudarstvo, čiščenje vode in infrastrukturni projekti.
Standardi in skladnost
Transformatorji so zasnovani in preizkušeni v skladu z zahtevami IEC 60076 in ANSI C57 za močnostne transformatorje, skupaj z GB/T 6451 za parametre tri-oljno{4}}potopljenega močnostnega transformatorja. Proizvodnja sledi vodenju kakovosti ISO 9001, rutinski testi pa vključujejo merjenje upora navitja, preverjanje napetostnega razmerja, testiranje izolacijske upornosti, merjenje izgube brez-obremenitve in toka, merjenje izgube obremenitve in dielektrične preskuse.
Kako izbrati pravo oceno
Izračunajte skupno priključno obremenitev in pričakovani faktor raznolikosti mesta.
Dodajte maržo od 10 do 20 odstotkov za prihodnjo širitev in največje povpraševanje.
Potrdite primarno in sekundarno napetost, vektorsko skupino, frekvenco in nadmorsko višino mesta namestitve.
Izberite OCTC ali OLTC glede na značilnosti nihanja napetosti omrežja.
Določite način hlajenja, vrsto olja, zaključek rezervoarja in dodatke, kot so termometri in naprave za razbremenitev tlaka.
Pogosto zastavljena vprašanja
Q1. Kakšna je razlika med OCTC in OLTC?
OCTC ali stikalo za izklop-tokokroga se nastavi le, ko je transformator brez{1}}napajanja. OLTC ali stikalo za odcep pod-obremenitvijo spremeni položaj odcepa, medtem ko transformator ostane pod napetostjo, kar je uporabno, kadar napetost v omrežju pogosto niha.
Q2. Zakaj je povezovalna skupina Dyn11 prednostna za distribucijske transformatorje?
Dyn11 zagotavlja nevtralnost na strani nizke-napetosti in zmanjša vpliv harmonikov tretjega reda-na omrežje, kar izboljša kakovost električne energije in omogoča napajanje enofaznih-obremenitev iz nizko-napetostnega navitja.
Q3. Kakšno metodo hlajenja uporabljajo ti transformatorji?
Večina enot v tem obsegu uporablja hlajenje ONAN, pri katerem olje naravno kroži, površino rezervoarja pa hladi naravni zrak. Za posebne projekte je mogoče urediti prisilno hlajenje z oljem in prisilnim zrakom.
Q4. Kako dolgo lahko zdrži-oljni transformator?
S pravilnim vzdrževanjem in spremljanjem olja lahko dobro{0}}zasnovan-oljni transformator deluje 25 do 30 let ali dlje. Popolnoma zaprta zasnova rezervoarja dodatno upočasni staranje olja in vdor vlage.
V5. Ali se lahko ti transformatorji uporabljajo za projekte obnovljivih virov energije?
ja Razpon od 1000 kVA do 2500 kVA se običajno uporablja v sončnih in vetrnih zbirnih postajah, kjer sta pomembni nizki-izgubi brez obremenitve in stabilna regulacija napetosti, ker se proizvodnja čez dan spreminja.
V6. Katere preiskave se opravijo pred porodom?
Rutinski preskusi zajemajo upornost navitja, razmerje in vektorsko skupino, izolacijsko upornost,-izgubo brez obremenitve in tok, izgubo obremenitve in impedanco ter vzdržljivo-frekvenčno napetost. Tipske preskuse in posebne preskuse je mogoče organizirati v skladu z IEC 60076.

