Вести
Водич за димензионисање трофазног трансформатора: Како изабрати прави кВА трансформатор Увод
Избор правог трифазни трансформатор величина је једна од најважнијих одлука у било ком пројекту електричне енергије. Преобраћач одговарајуће величине осигурава поуздано снабдевање енергијом, побољшава ефикасност система и смањује дугорочне трошкове рада.
Избор погрешног трансформатора може довести до:
Преоптерећење трансформатора
Превише пада напона
Виши губици енергије
Ускрићени животни век
Неочекивано време одмора
Међутим, избор трансформатора није само избор вишег кВА броја. Инжењери морају узети у обзир захтеве за оптерећењем, ниво напона, услове инсталације, методе хлађења и будуће потребе за проширењем.
Овај водич објашњава кључне факторе за трифазни трансформатор за димензионисање и избор , помажу ИПЦ извођачима, инжењерима и индустријским купцима да би изабрали прави трансформатор за своје апликације.
1. у вези са Шта је трофазни трансформатор?
A трифазни трансформатор је електрични уређај који преноси електричну енергију између кола у трофазном енергетском систему путем електромагнетне индукције.
Променила је ниво напона, а фреквенцију задржала непромењену.
Трофазни трансформатори се широко користе јер могу ефикасно да се носе са великим напонима снаге са мање простора у поређењу са вишеструким једнофазним трансформаторима.
Уобичајене апликације укључују:
Индустријске фабрике
Системи за дистрибуцију енергије
Пројекти обновљивих извора енергије
Трговачке зграде
Подравна станица
Производња
Типични трофазни трансформатор укључује:
Примарна намотка
Секундарно намотање
Магнетно језгро
Изолациони систем
Система хлађења
Примарна намотања прима електричну енергију, док секундарна намотања испоручује енергију на потребном нивоу напона.
2. Уколико је потребно. Кључни фактори за избор трофазног трансформатора
Приликом избора трансформатора, инжењери треба да процени следеће параметре:
Прерада на преображајник
Примарно и секундарно напон
Карактеристике оптерећења
Метода хлађења
Тип трансформатора
Ниво импеданце
Уређивање
Потребни стандарди
2.1 Прорачунавање потребне преображајаче kVA
Први корак у димензионирању трансформатора је израчунавање потребне капацитете снаге.
За трифазни систем, користите ову формулу:
кВА = (Пнажа × струја × √3) ÷ 1000
Где:
Напетост = Напетост од линије до линије (В)
Ток = струја оптерећења (А)
√3 = 1.732
Пример:
Фабрика има:
Напетост: 480В
Ток: 300А
Измерка:
кВА = (480 × 300 × 1,732) ÷ 1000
кВА ≈ 249 кВА
Прорачунато оптерећење је приближно 250 кВА .
Међутим, избор тачно 250 кВА можда није најбољи избор.
Инжењери треба да размотрију:
Будуће ширење
Индустријски пројекти често повећавају производњи.
Уобичајена пракса је додавање:
15%-25% неискоришћене капацитете
Пример:
250 кВА × 20%
= 300 кВА
Преобраћач од 300 кВА можда је бољи избор.
Покретни ток мотора
Многе индустријске апликације укључују моторе.
Током покретања, мотори могу захтевати:
4-7 пута више од њихове номиналне струје
Примери:
Pumpe
Компресори
Вентилатори
Конвејерски системи
Ако се почетна струја мотора игнорише, трансформатор може доживети:
Пад напона
Почињење проблема
Охранитељска путовања
Трхофазни трансформатор
Следећа табела даје општу референцу за избор трансформатора.
| Заhtев за оптерећењем | Препоручена величина трансформатора |
|---|---|
| 40-50 кВА | 75 кВА |
| 80-100 кВА | 112,5 kVA |
| 150-200 кВА | 225 кВА |
| 200-250 кВА | 300 кВА |
| 300-400 кВА | 500 кВА |
| 600-800 кВА | 1000 кВА |
| 1000 кВА | 1250 кВА |
Коначна величина трансформатора увек треба да се потврди према:
Профил оптерећења
Потребе за покретање мотора
Услови околине
Стандарди пројекта
2.2 Изаберите прави однос напона
Однос напона трансформатора одређује да ли трансформатор повећава или смањује напон.
Пример:
10кВ / 0,4кВ трансформатор
znači:
Примарно напонство:
10кВ
Секундарно напонство:
400В
Уобичајени нивои напона индустријских трансформатора:
Средња напона:
6,6 кВ
10кВ
11kv
13,8 кВ
20кВ
33кВ
Ниско напонска страна:
400В
415В
480В
600В
Пре избора трансформатора, потврдите:
Улазни напон
Излазни напон
Фреквенција (50Hz или 60Hz)
2.3 Изаберите Трансформатор сувог типа или прегрупације у уљу
Једна од најважнијих одлука је избор између:
Трансформатор сувог типа
Трансформатор у уљама
Трансформатор сувог типа
Трансформатори сувог типа користе ваздух као средство за хлађење.
Они се обично користе за:
Болнице
Високе зграде
Центри података
Инсталације у унутрашњости
Prednosti:
Мањи ризик од пожара
Нема цурења уље
Мало одржавања
Ограничења:
Виша почетна трошкови
Обично мањи опсег капацитета
Трансформатор у уљама
Трансформатори у којима се уље потопава користе минерално уље или естерску течност за изолацију и хлађење.
Широко се користе у:
Индустријске постројења
Подравна станица
Соларне фарме
Комунални пројекти
Prednosti:
Одлична охлађујућа перформанса
Повећана капацитета
Ниже трошкове по кВА
Дуг животни век
Ограничења:
Потребно је управљање нафтом
Може бити потребна заштита од пожара
Сравњење сувог типа и трансформатора потопљеног у уље
| Faktor | Сув тип | Уље у потопљености |
|---|---|---|
| Уградња | У затвореном просторију | На отвореном |
| Капацитет | Мало-средње | Средње-веће |
| Хлађење | Ваздух | Uljna |
| Bezbednost | Виша предпожарна безбедност | Потребна је заштита од уља |
| Одржавање | Niski | Потребно испитивање уља |
| Почетна цена | Више | Ниже |
2.4 Изаберите методу хлађења
Хлађење трансформатора утиче на перформансе и трајање.
Уобичајене методе хлађења укључују:
Трансформатори за уље
ОНАН
Уље Природно ваздух Природно
Циркулација природне нафте
Природно хлађење ваздухом
Уобичајено за дистрибутивне трансформаторе.
ОНАФ
Уље природни ваздух приморан
Користи фанцелаторе за хлађење
Обезбеђује већи капацитет
Трансформатори сувог типа
И
Аир Натурал
Природно хлађење ваздухом.
AF
Воздушно приморан
Фанци за хлађење побољшавају распршивање топлоте.
2.5 Размислите о импеданци трансформатора
Импеданца трансформатора утиче на:
Регулација напона
Тренутна кратка вртеж
Преобраћач ниже импеданце обезбеђује:
Боља стабилност напона
Али:
Виша струја грешака
Преобраћач веће импеданце:
Смањује струју кратке заузмуће
Али:
Проузрокује већи пад напона
Типична индустријска импеданца трансформатора:
4%-8%
Правилна импеданца треба да одговара дизајну система за заштиту.
2.6 Размислите о окружењу инсталације
Перформансе трансформатора зависе од услова на локацији.
Важни фактори укључују:
Температура окружења
Стандардни трансформатори су обично дизајнирани за:
максимална температура околине 40°C
Више температуре могу захтевати:
Већа капацитета
Дизајн за повећање температуре са нижим
Висине
На високој висини:
Ефикасност хлађења се смањује
За инсталације изнад:
1000 метара
може бити потребно понижавање трансформатора.
Место инсталације
Размислите о следећим стварима:
Унутрашња или спољна инсталација
Воднос
Прашина
Koroziju
Потребе за буку
3. Уколико је потребно. Уобичајене грешке при избору трансформатора
Грешка 1: Избор трансформатора само на основу струјског оптерећења
Трансформатор не би требало да се бира само према данашњем оптерећењу.
Увек размислите о:
Будуће ширење
Додатна опрема
Раст оптерећења
Грешка 2: Игнорисање услова за покретање мотора
Велики мотори могу да стварају привремену потребу за високом струјом.
Увек укључите:
Почетна тренутна
Метода покретања мотора
Превиђење
Грешка 3: Избор само по куповној цени
Најјефтинији трансформатор није увек најјефтиније решење.
Размислите о трошковима животног циклуса:
Енергетски губици
Одржавање
Поузданост
Живот у служби
Грешка 4: Непоштовање услова на сајту
Нетачне претпоставке о окружењу могу смањити трајање трансформатора.
Увек проверите:
Температура
Висине
Место инсталације
4. Уколико је потребно. Преглед избор трансформатора за ЕПЦ пројекте
Пре него што тражите цитат трансформатора, припремите следеће информације:
Електрични захтеви
☐ Намерана капацитета (kVA/MVA)
☐ Примарна напон
☐ Вторични напон
☐ Честоћа
☐ број фазе
☐ Група вектора
☐ Инпеданца
Тип трансформатора
☐ сува врста или уље у које је потопљено
☐ Метода хлађења
☐ Увртање од бакра или алуминијума
Услови инсталације
☐ У затвореном или отвореном простору
☐ Окружна температура
☐ Висине
☐ захтеви за заштиту
Standardi
Потврди:
ИЕЦ 60076
ИЕЕЕ стандарди
Локални прописи
5. Појам Често постављана питања
П1: Како израчунам величину трофазног трансформатора?
Употреба:
кВА = (Пнажа × струја × √3) ÷ 1000
Онда размислите:
Будуће ширење
Покретни ток мотора
Услови околине
П2: Колико резервног капацитета треба да има трансформатор?
Већина индустријских пројеката узима у обзир:
15%-25% неодређеног капацитета.
Тачна вредност зависи од:
Очекивања за раст оптерећења
Потребе пројекта
Услови рада
П3: Да ли да изабрам сув тип или трансформатор у који је уточен уље?
Изаберите суви тип када:
Потребна је инсталација у затвореном просторију
Важно је да се не би пало од пожара
Изаберите уље потопљено када:
Потребан је већи капацитет
Изванредна инсталација је доступна
Потребна је максимална ефикасност
П4: Које су информације потребне за цитат трансформатора?
Дају:
кВА номинација
Однос напона
Честоћа
Тип хлађења
Уређивање
Потребни стандарди
Zaključak
Избор правог трифазни трансформатор захтева пажљиво разматрање капацитета, напона, методе хлађења и услова инсталације.
Кључни кораци су:
Преброј потребне кВА номинације
Додајте довољно резервног капацитета
Размислите о захтевима за покретање мотора
Изаберите прави однос напона
Изаберите одговарајућу врсту хлађења и трансформатора
Потврдити стандарде пројекта
За извођаче ЕПЦ и индустријске кориснике, најбољи трансформатор није увек највећа или најјефтинија опција. Прави избор је онај који пружа поуздано функционисање, енергетску ефикасност и дугорочну вредност.
Да ли вам је потребна помоћ у избору трофазног трансформатора?
Наш инжењерски тим може помоћи:
Прерада трансформатора
Избор напона
ИЕЦ/АНСИ спецификације
Решења за трансформаторе прилагођена
Контактирајте наше стручњаке за трансформаторе за професионалну подршку.