Мэдээ
Гурван фазын трансформатор сонгох заавар
Гурван фазын дамжуулагчид үйлдвэрлэлийн хүчдлийн тархалт, аж ахуйн байгууламжид ба утилитетийн цахилгаан шүүлтүүдийн системд онцгой чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Статистик үзүүлэлтүүд нь дэлхийн үйлдвэрлэлийн ба аж ахуйн цахилгаан дамжуулалтын 90%-иас илүү нь гурван фазын дамжуулагчдад хамаардаг .
Буруу сонголт нь газрын дамжуулагчдын гэмтэл үүсгэх гол шалтгаан юм. Салбарын өгөдсөн мэдээллийн дагуу дамжуулагчдын гэмтлийн 35% нь чанарын дутагдалд биш, харин буруу параметр хармоник хийлтд хамаардаг . Энэ заавар гурван фазын дамжуулагчдын үйл ажиллагааны зарчим, түүний үндсэн ангилал, үндсэн параметрүүд, ажиллах үйлдлүүдийн дараалал зохион бүтээх арга замыг хялбаршуулж, инженерүүд ба худалдан авагчдад үр дүнтэй, надёжный шийдэл сонгох туслах ёстой.
1. Гурван фазын дамжуулагчдын үйл ажиллагааны зарчим
Гурван фазын дамжуулагчид Фарадейн цахилгаан соронзон индукцийн хуулийн үндсэн дээр ажиллаж напряженийн хувиртгал, төхөөрөмжүүдийн хооронд галт холбоосыг таслах, магнит ба ороолт хоорондын индукц ашиглан цахилгаан энергийг дамжуулах. Үндсэн бүтэц нь гурван багана бүхий силикон арьсны зүрх, анхдагч ороолт ба хоёрдогч ороолт юм.
Гурван фазын хувьсах гүйдэл анхдагч ороолтонд урсах үед, битүү зүрх дотор тэнцвэрт хувьсах соронзон урсгал үүсдэг. Энэ урсгал хоёрдогч ороолтонд орж, тогтвортой гурван фазын напряженийг индукцлүүдэг, үүнээс цахилгаан энергийн хүчдэлийг өсгөх эсвэл бууруулах дамжуулалт хийгддэг. Энэ нэгдмүүлсэн бүтцийн хамгийн том давуу тал нь тэнцвэрт гурван фазын соронзон хэлхээний ажиллах горим . Хэвийн ачаалалд гурван фазын урсгалын харилцан компенсацийн үр дүнд ажиллахгүй үеийн алдагдал гурван тусдаа нэг фазын трансформаторуудын хувьд харьцуулж 20% хүртэл буурдэг.
Ороолтын холбогдмүүлсэн хэлхээний хэлбэрүүд соронзон тэнцвэрт шууд нөлөөлдэг. Dyn11 ба Yd11 гэх мэт стандарт холбогдмүүлсэн хэлхээний хэлбэрүүд тогтвортой ажиллахыг гарантуйлдэг, харин харилцан тохируулалгүй холбогдмүүлсэн хэлхээний хэлбэрүүд соронзон урсгалын хазайлт, дулааны үүсэл ба цахилгаан хэрэглээний нэмэгдэл үүсгэдэг.
2. Гурван фазын трансформаторын үндсэн төрлүүд ба хэрэглээ
Гурван фазын трансформаторууд нь үндэснээр хөхрүүлэх арга, энергийн үр дүнтэй бүтэц, ороолтын холбогдосон бүтэц гэсэн шалгууруудаар ангилагддаг. Тус бүрд өөрсдийн онцлог ажиллах үзүүлэлтүүд ба тохирох хэрэглээний салбарууд байдаг.
2.1 Шингэнд хүрхрүүлсэн ба хуурай трансформаторууд (хөхрүүлэх аргаар ангилал)
Нүүрсэн трансформер үлдмүүрлүүр гадаа байрлах тархалтын төсөлд 85% . Дулааныг зөөх ба изоляци хийх зориулалтаар минерал тос ашигладаг. Түүнд ачаалалд түрхүүр төвөгтүүртэй бүтэц ба бага үнэ буй. 25–30 жил , үлдмүүрлүүр трансформаторууд нь тасралтгүй ажиллах үед хуурай трансформаторуудаас дунджаар 15% урт үйлдэх хугацаатай. Түүнд гадаа байрлах дистрибуци станц, үйлдвэрлэлийн бүс, хөдөөнүүдийн цахилгаан сүлжээний төслүүд тохиромжтой; тосыг үлдмүүрлүүр трансформаторууд нь ердийн тосын үлдмүүрлүүр үйлдэл хийх шаардлагатай.
Сувагтай трансформер эпоксид смолын изоляци ба агаарын хөхрүүлэлт ашигладаг, галд хүрч хөнгөн цахилгаан хүртэмүүр хэсгүүдгүй. Түүнд дотоод цахилгаан төсөлд 70% жишээ нь: дэлгүүрүүд, нөмрөгүүд, үйлдвэрлэлийн цехүүд. Худалдан авах үнэ нь 20–30% өндөр бүтэц, гэтэд нь жилийн гэмтэл үүсгэх хувь нь зөвхөн 0.3%нефтьтэй хөнгөн трансформаторуудын 1,2%-ийн хурднаас олон дахин бага, үүнээс шалтгаалан өндөр аюулгүй бүлээн доторх орчинд хамгийн тохиромжтой сонголт болой.
2.2 Энергийн үр ашигт бүлгүүд
Дорогноосон бага алдагдалтай трансформаторууд постепенно уламжлаж байгаа S11 загварын трансформаторуудыг орлоо. S13 трансформаторууд нь хүчлийн алдагдалыг 32%-иар багасгаж байгаа. , өөрөө S15 ультра-бага алдагдалтай загварууд нь хүчлийн алдагдалыг 40–50%-иар, ачааллын алдагдалыг 15–20%-иар багасгаж байгаа. 1000 кВА-ийн трансформатор 24 цагийн турш үйлдэх үед S15 загвар нь жилд 8000 кВт·цаг-аас илүү хадгалж, нэмэлт үнэний ялгааг 3–5 жилийн дотор нөхөж байгаа.
2.3 Ороолтын холбогдож буй бүлгүүд
Dyn11 : Ашигладаг орчин үеийн 10 кВ-ийн тархалт трансформаторуудын 90% энэ нь өндөр зэрэглэлийн гармоник дууныг дарангуйлж, шүүлтүүдийн нөлөөллийг 60%-иас илүү багасгаж, ачааллын тэнцвэрт биш байдалд 25%-ийн төдий л түрүүлж, индустриал ба коммерциал объектуудад, хувьсах шугаман бус ачааллуудын хувьд гоо сайхан тохиромжтой.
Yyn0 — Традицион, хямд горим, бүрмөсөн тэнцвэрт ачааллын нөхцөлд л тохиромжтой. Максимум 10% ачааллын тэнцвэрт биш байдлыг түрүүлж, хүчдлийн хазайлт үүсгэх нь хялбар, голтойгоор хуучин оршин суугчдын цахилгаан шүүлтүүдэд ашиглагдаж байгаа.
Yd11 : Хэрэглүүрт 35 кВ ба түүн дээш хүчдэлт хувиргагчид , өндөр хүчдэлт оролтод тогтвортой бүтэц үүсгэж, уурхайнууд ба том бүсийн дэд станцүүдийн хүчдэлт үзүүрлүүдийн хэлбэлзлийг бууруулж.

3. Точны хувиргагч сонгохын тулд шаардагдах үндсэн параметрүүд
Тохиромжтой сонголт нь туршлагад үндэслэгдсэн биш, арифметик үзүүрлүүд дээр суурилж. Доорх үзүүрлүүд нь төслийн шаардлагатай нарийн тааруулж.
3.1 Номиналь чадал (кВА)
Индустрийн оптимал ачааллын хувь нь 70%–85%. Урт хугацааны бүтэн ачааллалт ажиллах нь хувиргагчийн ахаршлыг ускоржуулж, хэт их чадал нь хоосон ажиллалтын алдагдалд 40%-иас илүү нэмэлт үүсгэнэ. Практик сонголтын томъёо: Номиналь чадал = нийт үнэнд оршит ачааллын чадал ÷ 0.75. Жишээ нь, 600 кВт ачааллалт системд 800 кВА хувиргагч тохирмуй. дугуйралт өндөр нөхцөлд 30% урт үйлдэх хугацаа бүтэн ачааллалт хувиргагчидтой харьцуулж, 70–85% ачааллалт ажиллаж буй нэгжүүд нь
3.2 Хүчдэл түвшин
Стандарт 10 кВ/0,4 кВ техникийн шаардлага нь бага хүчдэлт иргэний ба үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны 95% хувийг хамарна. Том уурхай ба үйлдвэрлэлийн бүснүүд 35 кВ/10 кВ эсвэл 110 кВ/10 кВ өндөр хүчдэлт загваруудыг шаардаж. Наад захын төхөөрөмжүүдийн хувьд хүчдэлийн хатуу зохицуулалт (±2%) бүхий трансформаторууд шаардагдаж, хүчдэлийн хэлбэлзлүүдийн улмаас төхөөрөмжүүдийн гэмтэл үүсэхийг саадтайлах ёстой.
3.3 Зэс ба хүчилтөрөгчийн ороолт
Зэс ороолттой трансформаторууд хүчлүүн алдагдалд 20–25% бага ба хүчлүүн дунджаар 15% илүү ачаалалд түрүүлж, бүтэн ачаалалд температурын өсөлт нь 65℃-аас бага бөлгөө, харин хүчилтөрөгчийн ороолтуудын хувьд 80–90℃ бөлгөө. Зэс ороолтууд 24 цагийн тасралтгүй ажиллахад тохиромжтой; хүчилтөрөгчийн ороолтууд иргэний төсөлд тасралттая, бага ачаалалтуйн хувьд үнэтэй хувилбар.
3.4 Импеданс хүчдэл
Стандарт 10 кВ трансформаторууд 4% импеданс бүхий. Өндөр импеданс бүхий загварууд (6–8%) их хүчдэлт төхөөрөмжүүдийн түрүүлж ажиллах үед короткое замыкание (КЗ) гүйдлийг хязгаарлаж. Бага импеданс бүхий загварууд хүчдэлийн уналтыг хамгийн бага түвшинд хадгалж, наад захын электроник үйлдвэрлэлийн цехүүдийн хувьд тохиромжтой.

4. Алхам алхам гурван фазын трансформатор сонгох үйлдлийн дараалал
1-р алхам: Тохирох нөхцөлүүдийг тааруулах – Дотоод хувьд аюулгүй байх шаардлагатай газруудад хуурай төрлийн трансформатор, гадаа өндөр ачаалалд ажиллах газруудад тосон дүүрүүлсэн трансформатор сонгох.
2-р алхам: Чадал тодорхойлох – Нийт ачааллын чадалыг тооцож, 75% оптимал ачааллын хувьд 15–30% нөөц үлдээх.
3-р алхам: Холбогдосон бүлгийг сонгох – Түүнчлэн тархмал түүхийн төслийн хувьд тэнцвэрт биш ачаалал ба гармоник саадын нөлөөд үлдэхүүн Dyn11 холбогдосон бүлгийг урьдчилан сонгох.
4-р алхам: Энерги хадгалалт ба материалын үр дүнтүүдийг сайжруулах – Урт хугацааны ажиллах үед өдөртөн энергийн зардлыг бүүр багасгахын тулд S13/S15 бага алдагдалт загварууд ба зөөврийн ороолтууд сонгох.
5-р алхам: Аюулгүйн параметрүүдийг баталгаажуулах – Бүрдүүлэх газрын нөхцөлд харгалзах импеданс хүчдэл, хамгаалалтын зэрэг, дулааны өсөлтүүдийг шалгах.
5. Зайлшгүй сүйдлүүд
Нохойн төлөө: Хэт их чадалтай дамжуурлагчид урт хугацааны бага ачаалалд ажиллаж, шаардлагагүй хоосон ажиллалтын алдагдалд нөхцөл бүдүүрүүлж. Хоёрт, холбогдмуйн тохироо хүндрүүлж: Yyn0 холбогдмуйн тэнцвэргүй ачаалалд ашиглаж, хүчдэлийн тогтвортой бүдүүрүүлж. Гуравт, хэт их хэмнэлт хүсэл: Хямд хүмүс ба бага үр ашигт моделүүд урт хугацааны ажиллалтад жилийн цахилгаан хэрэглээг 15–20% илүүрлүүлж.
Дүгнэлт
Шинжлэх ухааны үндэслэл дээр суурилсан гурван фазын трансформаторын сонголт нь үндамдээ ажиллах зарчмын, тодорхой төрлийн ангилалын, нарийн параметрүүдийн тохируулалтын хослол юм. Салбарын хамгийн сайн стандартуудыг баримтлан: ачааллын хувь 70–85%, Dyn11 холбогдож, S13/S15 өндөр энергийн үр дүнтэй бүтээд, мөн ашиглалтын нөхцөлд үндэслэн бүтцийн сонголт хийх нь трансформаторын гэмтэл үүсэх магадлалыг бүрхүүн бүтэцтэй бүтээд, урт хугацааны ажиллах зардлыг бууруулах, төхөөрөмжийн үйлдлийн хугацааг уртасгахад үр дүнтэй нөлөө үзүүлд. Таны үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний проектийн хувьд индивидуал трансформаторын шийдэл олж авахын тулд манай професионал багтай холбогдоо.
Та гурван фазын трансформаторын техникийн шаардлагуудыг бүтэн тодорхойлох готвортой юу?
JSZONMA таны ачаалал, хүчдэл, суурилж буй газрын нөхцөлд үндэслэн шийдлийг хүн амьдралын хувьд зохион бүтээд, бүх NEMA/IEEE шаардлагуудыг бүрхүүн бүтэцтэй бүтээд.
Бид мөн хуурай төрлийн ба тосон дүүрсэн трансформаторуудын ерөнхий эзэмдэх зардлыг харьцуулд, параллель ажиллах үед векторын бүлгийн нийцүүрүүдийг шалгаж үзд.
Та өөрийн проектын шаардлагуудыг биднэй хуваалцагт. Манай баг танайд трансформаторын сонголтод зааварчилж, стандарт ба индивидуал трансформаторуудын дэлгэрэнгүй санамж үнүүд үлдээд.