Znalost

Co je distribuční transformátor

Definice distribučního transformátoru

Distribuční transformátor označuje statický elektrický spotřebič používaný v distribuční soustavě k transformaci střídavého napětí a proudu podle zákona elektromagnetické indukce a přenosu střídavé energie. Čínské transformátorové produkty lze obecně rozdělit na transformátory pro velmi vysoké napětí (750 KV a vyšší), transformátory pro velmi vysoké napětí (500 KV), transformátory 220-110KV a transformátory 35 KV a nižší na základě úrovní napětí. Distribuční transformátory obvykle označují výkonové transformátory pracující v distribuční síti s napěťovou úrovní 10-35KV a kapacitou 6300 kVA nebo nižší, které přímo dodávají energii koncovým uživatelům.

500 kVA Transformer 1


Typy distribučních transformátorů

Klasifikace běžně používaných distribučních transformátorů lze shrnout takto:

(1) Podle počtu fází:

1) Jednofázové distribuční transformátory: používají se pro jednofázové zátěže a skupiny třífázových distribučních transformátorů.

2) Třífázový distribuční transformátor: používá se pro zvyšování a snižování napětí v třífázových systémech.

(2) Podle metod chlazení:

1) Suché distribuční transformátory: Spoléhají na konvekci vzduchu pro chlazení a obecně se používají pro distribuční transformátory s malou kapacitou, jako jsou místní osvětlení a elektronické obvody. 2) Distribuční transformátory ponořené v oleji: spolehněte se na olej jako chladicí médium, jako je samochlazení ponořené do oleje, vzduchové chlazení ponořené do oleje, chlazení vodou ponořené do oleje, nucená cirkulace oleje atd.

(3) Klasifikace podle účelu:

1) Transformátor distribuce energie: používá se pro nárůst a pokles napětí v přenosových a distribučních soustavách.

2) Přístrojový distribuční transformátor: jako je napěťový transformátor, proudový transformátor, měřicí přístroj a reléové ochranné zařízení.sp;

3) Zkušební distribuční transformátor: schopný generovat vysoké napětí a provádět vysokonapěťové testy elektrického zařízení.

4) Speciální distribuční transformátory: jako jsou distribuční transformátory pece, distribuční transformátory usměrňovače, nastavovací distribuční transformátory atd.

(4) Děleno podle tvaru vinutí:

1) Distribuční transformátor s dvojitým vinutím: používá se k připojení dvou napěťových úrovní v energetickém systému.

2) Třívinutý distribuční transformátor: obecně používaný v regionálních rozvodnách energetického systému, spojující tři napěťové úrovně.

3) Autotransformátor: používá se k připojení napájecích systémů s různým napětím. Může být také použit jako běžný zvyšovací nebo klesající distribuční transformátor.

(5) Podle tvaru železného jádra:

1) Distribuční transformátor typu jádra: používá se pro vysokonapěťové distribuční transformátory. 2) Skořápkový distribuční transformátor: používá se pro speciální distribuční transformátory s vysokým proudem, jako jsou distribuční transformátory pece a svařovací distribuční transformátory; Nebo napájecí transformátory pro elektronické přístroje, televizory, rádia atd.


500 kVA Transformer 2

Části distribučního transformátoru

Distribuční transformátory ponořené do oleje lze podle jejich konstrukce rozdělit na hlavní těleso, skříň na skladování oleje, izolační pouzdro, přepínač odboček, ochranné zařízení atd.

1. Tělo

Tělo se skládá ze tří částí: železné jádro, vinutí a izolační olej. Vinutí je obvod transformátoru a železné jádro je magnetický obvod transformátoru. Tyto dva tvoří jádro transformátoru, což je elektromagnetická část.

1. 1 Železné jádro

Železné jádro je hlavní součástí magnetického obvodu v transformátoru. Železné jádro se obvykle skládá z plechů z křemíkové oceli válcovaných za tepla nebo za studena s vysokým obsahem křemíku, tloušťky 0.35 nebo 0.5 mm a povrch je potažen izolační barvou, železné jádro je rozděleno na dvě části části: železný jádrový sloup a železné jho. Sloup železného jádra je pokryt vinutím a železné jho se používá k uzavření magnetického obvodu. Existují dvě základní formy struktury železného jádra: typ jádra a typ pláště.

1. 2 Vinutí

Vinutí je obvodová část transformátoru, obvykle vyrobená navinutím izolovaného plochého měděného drátu nebo kulatého měděného drátu na formu vinutí. Vinutí je instalováno na sloupku jádra transformátoru, nízkonapěťové vinutí je instalováno na vnitřní vrstvě, vysokonapěťové vinutí je instalováno na vnější vrstvě nízkonapěťového vinutí a manžety vyrobené z izolačních materiálů se používají mezi nízkonapěťovým vinutím a železným jádrem, jakož i mezi vysokonapěťovým vinutím a nízkonapěťovým vinutím, aby se usnadnila izolace.

1.3 Izolační olej

Složení transformátorového oleje je velmi složité, které se skládá převážně z cykloalkanů, alkanů a aromatických uhlovodíků. V distribučních transformátorech hraje transformátorový olej dvě role: jednou je izolace mezi vinutím transformátoru, vinutím a železnými jádry a olejovými nádržemi. Druhým je, že transformátorový olej po zahřátí vytváří konvekci, která hraje roli rozptylu tepla na jádru transformátoru a vinutí. Běžně používaný transformátorový olej má tři specifikace: č. 10, č. 25 a č. 45. Jeho označení představuje teplotu, při které olej začíná tuhnout pod nulou. Například olej „č. 25“ označuje, že tento olej začíná tuhnout při -25 stupni. Specifikace oleje by měly být vybrány na základě místních klimatických podmínek.

1.2 Zásobník oleje

Konzervátor oleje je instalován na horním krytu olejové nádrže. Objem nádrže na olej je asi 10 procent objemu nádrže na olej. Mezi nádrží na skladování oleje a nádrží na olej jsou propojeny trubky. Když se objem transformátoru zvětšuje nebo smršťuje se změnou teploty oleje, zásobník oleje hraje roli při skladování a doplňování oleje a zajišťuje, že železné jádro a vinutí jsou ponořeny do oleje; Zároveň se díky instalaci zásobníku oleje zmenší kontaktní plocha mezi olejem a vzduchem, čímž se sníží rychlost degradace oleje.

Na boční straně konzervátoru oleje je ukazatel hladiny oleje a vedle skleněné trubice jsou standardní rysky hladiny oleje pro teploty oleje -30 stupňů plus 20 stupňů a plus 40 stupňů, které udávají hladinu oleje, která transformátory, které nebyly uvedeny do provozu, by měly dosáhnout; Standardní řada odráží především to, zda je hladina oleje transformátoru dostatečná při provozu při různých teplotách.

Pro spojení horního prostoru nádrže s atmosférou jsou na nádrži na olej instalovány dýchací otvory. Během tepelné roztažnosti transformátorového oleje může vzduch na horní části olejového konzervátoru vstupovat a vystupovat přes dýchací otvor a hladina oleje může stoupat nebo klesat, aby se zabránilo deformaci nebo dokonce poškození olejové nádrže.

1.3 Izolační pouzdro

Je to hlavní izolační zařízení vně transformátorové skříně a většina izolačních objímek transformátoru používá porcelánové izolační návleky. Transformátor používá vysokonapěťové a nízkonapěťové izolační návleky k vedení vodičů vysokonapěťových a nízkonapěťových vinutí transformátoru zevnitř olejové nádrže ven z olejové nádrže, čímž je vinutí transformátoru izolováno od země (plášť a jádro) a je také hlavní součást spojující pevné vodiče s externím obvodem. Porcelánová průchodka vysokého napětí je relativně vysoká, zatímco průchodka nízkonapěťového porcelánu je relativně krátká.

1.4 Klepněte na Changer

Zařízení pro změnu odbočky vysokonapěťového vinutí transformátoru a nastavení polohy odbočky může zvýšit nebo snížit počet závitů primárního vinutí pro změnu poměru napětí a nastavení výstupního napětí. Metoda ruční změny polohy přepínače odboček po vyřazení transformátoru z provozu a odpojení od elektrické sítě a úprava výstupního napětí se nazývá regulace napětí naprázdno.

1.5 Ochranná zařízení

1.5.1 Plynové relé

Plynové relé je instalováno uprostřed spojovacího potrubí mezi nádrží transformátorového oleje a nádrží na skladování oleje a je připojeno k řídicímu obvodu, aby vytvořilo zařízení na ochranu plynu. Horní kontakt plynového relé tvoří samostatný okruh se signálem lehkého plynu, zatímco spodní kontakt plynového relé je připojen k vnějšímu okruhu pro vytvoření ochrany proti těžkému plynu. Působení těžkého plynu vypne vysokonapěťový jistič a vyšle signál o akci těžkého plynu;

1.5.2 Trubka odolná proti výbuchu

Nevýbušná trubice je bezpečnostní ochranné zařízení pro transformátory, instalované na velkém krytu transformátoru. Nevýbušná trubice je připojena k atmosféře a v případě poruchy teplo způsobí vypařování transformátorového oleje, čímž se spustí plynové relé k vyslání poplašného signálu nebo přeruší napájení, aby se zabránilo explozi olejové nádrže. .


Aplikace distribučního transformátoru

1.Přenosové a distribuční aplikace

Transformátory jsou široce používány v různých přenosových a distribučních aplikacích. Přenos výkonu lze definovat jako pohyb vysokonapěťové elektrické energie z elektrárny do rozvodny, přičemž distribuce odpovídá přeměně napěťových signálů s vysokou amplitudou na napěťové signály s výrazně nižší hodnotou. Kromě toho mohou být signály nižší úrovně přidělené distribučním systémem použity pro různé domácí a komerční aplikace. Energie může být cirkulována z elektrárny do místa určení prostřednictvím drátů a kabelů. V takových aplikacích lze použít transformátory k udržení úrovně frekvence a amplitudy signálů na konstantních hodnotách.

2.Výroba oceli

Ocelářské závody jsou typickým příkladem komerčních aplikací, kde lze snadno sledovat použití transformátorů. Proces výroby oceli zahrnuje především tavení, svařování, tváření a chlazení surovin. K roztavení a svaření součástí je zapotřebí velmi vysoký proud; Pro chlazení součástí je však zapotřebí relativně nízká hodnota proudu. Pro dosažení časté regulace tohoto proudu v průběhu celého výrobního procesu se obvykle používají vysokonapěťové transformátory. V ocelářském průmyslu mají transformátory tendenci zvyšovat nebo snižovat hodnoty napětí v různých bodech obvodu a pomáhají uživatelům získat požadovaný proud.

3.Chladicí kapalina

Když je transformátor použit ve formě sušené na vzduchu, může být použit k vytvoření chladicího efektu. Chladící efekt transformátorů lze snadno využít v chladničkách k udržení potravin chlazených a čerstvých. Kromě chlazení poskytují transformátory používané v chladničkách a dalších souvisejících aplikacích také nezbytnou regulaci napětí, aby se zabránilo rázovým proudům a napěťové nerovnováze, čímž je zajištěna bezpečnost zařízení. Navíc i po náhlém ukončení napájení mohou transformátory pomoci udržet chlazení chladničky po určitou dobu.

4.klimatizace

Klimatizace je dalším příkladem každodenních aplikací, které využívají transformátor pro obecný provoz na uživatelsky požadovanou optimální hodnotu, což umožňuje současné fungování klimatizace a ventilátoru a řízení toku energie obvodem podle aktuálních potřeb. Vytápěcí, ventilační a klimatizační zařízení využívají podobným způsobem také transformátory, aby se zjednodušil jejich provoz, zlepšil se provoz a optimalizovala spotřeba energie.

5. Průmyslové využití

Transformátory se používají v různých průmyslových zařízeních, jako jsou svařovací stroje, elektrické pece, galvanizační stroje, elektromotory atd., aby je dodávaly energii.

1) Elektrická pec: Elektrická pec je běžné topné zařízení v průmyslové výrobě, které vyžaduje vysoké napětí a proud k vytvoření vysoké teploty. Z tohoto důvodu jsou transformátory často používány v průmyslu k přeměně nízkonapěťových a vysokoproudých zdrojů energie na vysokonapěťové a nízkoproudé zdroje energie, které poskytují vysoký energetický vstup požadovaný pro elektrické pece.

2) Elektrický svařovací stroj: Elektrické svařovací stroje vyžadují výrobu vysoké teploty a vysoké energie prostřednictvím krátkodobých oblouků pro zpracování svařovaných součástí. U některých vysokovýkonných svařovacích strojů se transformátory používají ke změně napětí a proudu, aby byla zajištěna stabilita výkonu a ochrana proti přetížení.

3) Galvanizační stroj: Proces galvanického pokovování vyžaduje velké množství elektrické energie a pro zajištění kvality povlaku je nutné zajistit stabilitu napájení. Transformátory se proto v průmyslu často používají k přeměně nízkoproudých a vysokonapěťových zdrojů energie na vysokonapěťové a nízkonapěťové zdroje energie.

4) Výroba průmyslové energie: V průmyslové oblasti potřebují některé typy průmyslových generátorů transformovat své výstupní napětí, aby se přizpůsobily různým zařízením a aplikacím. Transformátor je jednou ze základních součástí pro dosažení transformace výstupního napětí.

5) Frekvenční měniče: Frekvenční měniče byly široce používány v průmyslových zařízeních.


Připojení distribučního transformátoru

(1) Yyn0, kde Y znamená, že vysokonapěťové vinutí je zapojeno do hvězdy, y znamená, že nízkonapěťové vinutí je zapojeno do hvězdy, n znamená, že nulový vodič je vyveden ze středu sekundárního vinutí a 0 znamená, že fáze síťového napětí vysokého a nízkého napětí jsou stejné. Může být použit jako výstupní výkon pro třífázové čtyřvodičové nebo třífázové pětivodičové systémy a používá se pro distribuční transformátory s malou kapacitou pro napájení a osvětlení zátěží.

(2) Dyn11: kde D znamená, že vysokonapěťové vinutí je zapojeno do trojúhelníku, y znamená, že nízkonapěťové vinutí je zapojeno do hvězdy, n znamená, že neutrální bod sekundárního vinutí je přímo uzemněn a má vytažený neutrální vodič 11 představuje fázový rozdíl 30 stupňů mezi vysokonapěťovým a nízkonapěťovým síťovým napětím. Běžně se používá v systému uzemnění nízkonapěťové elektrické sítě TN nebo TT v Číně.

(3) Yd11: Primární vinutí je zapojeno ve tvaru hvězdy a sekundární vinutí je zapojeno ve tvaru trojúhelníku. Obecně se používá jako napájecí transformátor pro rozvodné sítě 10kV nebo 35kV a jako staniční transformátor pro elektrárny. Sekundární vinutí je zapojeno do trojúhelníku pro eliminaci třetího harmonického napětí.

(4) YNd11: Primární vinutí je zapojeno ve tvaru hvězdy a neutrální vodič je přímo uzemněn z neutrálního bodu, zatímco sekundární vinutí je připojeno ve tvaru trojúhelníku. Vysokonapěťové vinutí zapojené do hvězdicového tvaru nese napětí √ 3krát nižší než vinutí zapojené do trojúhelníkového tvaru, což může přinést dobré ekonomické výhody. Obecně se používá v energetických systémech, kde je neutrální bod přímo uzemněn na 110 kV a více.


Hodnocení distribučního transformátoru

50kVA,63kVA,80kVA,100kVA,125kVA,160kVA,200kVA,250kVA,315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,1000kVA,1250kVA,2050kVA,2600kVA,0600kVA,0000kVA,0600kVA,000kVA kVA, 5000 kVA, 6300 kVA, 8000 kVA, 10 000 kVA

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz