admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Har du noen spørsmål?

+86-18651392209

Oct 21, 2024

En artikkel for å forstå tingene om makttransformatorer

Symbolet påKrafttransformatorIS (T eller TM), som er det mest kritiske primære utstyret i transformatorstasjonen. Hovedfunksjonen til krafttransformator er å øke eller redusere spenningen til elektrisk energi i kraftsystemet for å lette rimelig overføring, distribusjon og bruk av elektrisk energi. Krafttransformatorer er delt inn i step-up-transformatorer og nedtrappende transformatorer i henhold til spenningstransformasjonsfunksjonen. Fabrikkstasjoner bruker alle nedtrappende transformatorer. Den nedtrappende transformatoren av terminalstasjonen kalles en distribusjonstransformator. Power Transformers er delt inn i R8 Capacity Series og R10 Capacity Series i henhold til Capacity Series. Mitt lands nye transformatorkapasitetsnivå vedtar R10 -serien, og kapasitetsnivåene er 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000KVA, etc.
Krafttransformatorer er delt inn i enfase og trefase i henhold til antall faser. Fabrikkstasjoner bruker vanligvis trefasetransformatorer. Krafttransformatorer er delt inn i to kategorier i henhold til spenningsreguleringsmetoden, inkludert ikke-belastningsspenningsregulering (også kjent som ingen eksitasjonsspenningsregulering) og regulering av belastning på belastningen. De fleste fabrikkstasjoner bruker spenningsregulerende transformatorer uten belastning. Krafttransformatorer er delt inn i to kategorier i henhold til ledermaterialet til viklingen (spolen): kobbervikling og aluminiumsvingning. Fabrikkstasjoner bruker nå generelt kobberviklingstransformatorer med lavt tap. Krafttransformatorer er delt inn i to kategorier i henhold til den svingete typen: dobbeltvindende transformatorer, tre-avvikende transformatorer og autotransformatorer. Fabrikkstasjoner bruker generelt dobbeltvindende transformatorer.
Krafttransformatorer er delt inn i oljetannede, tørre og gassfylte (SF6) transformatorer i henhold til isolasjons- og kjølemetodene til viklingene. Blant dem inkluderer olje-avmerterte transformatorer olje-avkjørt selvkjøling, olje-avmerket luftkjøling, olje-avkjørt vannkjøling og tvangsoljesirkulasjonskjøling. De fleste fabrikkstasjoner bruker olje-avmerket selvkjølende transformatorer. Krafttransformatorer er delt inn i to kategorier i henhold til kjernematerialet: vanlige silisiumstålkjernetransformatorer og amorfe legering av kjernetransformatorer. Amorfe legering av kjernetransformatorer har lavere jerntap og er mer energieffektive. Krafttransformatorer er delt inn i vanlige krafttransformatorer, fullt lukkede transformatorer og lynbeskyttelsestransformatorer i henhold til deres bruk. Fullt lukkede transformatorer brukes på brennbare og eksplosive steder og steder med ekstremt høye sikkerhetskrav, og lynbeskyttelsestransformatorer brukes i områder med hyppig lyn.
Grunnstrukturen til en krafttransformator inkluderer to hoveddeler: kjernen og viklingen. Viklingen er delt inn i høyspenning og lavspenning eller primær- og sekundærviklinger. Representasjonen og betydningen av full modell av krafttransformatoren er som følger
Tilkoblingsgruppen til krafttransformatoren refererer til de forskjellige faseforholdene mellom linjespenningene som tilsvarer de primære og sekundære (eller primære, sekundære og tertiære) sider av transformatoren dannet av de forskjellige tilkoblingsmetodene til den primære og sekundære (eller primære, sekundære og tertiære) viklingen til transformatoren. Det er to ofte brukte tilkoblingsgrupper for {{0}} KV -distribusjonstransformatorer (sekundærspenning er 22 0/38 0 v): yyn0 (ie y/y0 -12) og dyn11 (ie Δ/y0 -11). For Dyn 11- tilkoblede transformatorer, er det tredje (N et positivt heltall) harmonisk strøm en sløyfe i den primære viklingen av trekantforbindelsen, så det vil ikke bli injisert i det offentlige høyspent strømnettet. Dette er mer gunstig for å undertrykke harmonikk med høy orden i kraftnettet enn Yyn 0- tilkoblet transformator med den primære viklingen som er koblet i stjerneform. Nullsekvensimpedansen til dynen 11- tilkoblet transformator er mye mindre enn den for Yyn 0- tilkoblet transformator, noe som bidrar til handlingen av den lave spenningsselskapets enfaset bakke-kortslutningsfeilbeskyttelse og fjerning av feilen. Når lavspenningssiden er koblet til en enfaset ubalansert belastning, siden Yyn 0- tilkoblet transformator krever lavspent nøytral linjestrøm for ikke å overstige 25% av den nominelle strømmen til lavspenningsviklingen, begrenser det en kraftig utstyr.
GB 50052-2009 "Designspesifikasjoner for strømforsynings- og distribusjonssystemer" Stipulerer: I lavspentesystemer skal Dyn 11- tilkoblede transformatorer velges.
Den nøytrale linjestrømmen på lavspenningssiden av Dyn11-tilkoblingstransformatoren er tillatt å nå mer enn 75% av den nominelle strømmen til lavspenningsviklingen, og dens evne til å motstå enfase ubalansert belastning er mye større enn den for Yyn 0 tilkoblingstransformator. Isolasjonsstyrken til den primære viklingen av Yyn 0 tilkoblingstransformatoren er litt lavere enn for Dyn11 -tilkoblingstransformatoren. Derfor, i TN- og TT-systemer, når lavspent nøytral linjestrøm forårsaket av enfaset ubalansert belastning ikke overstiger 25% av den nominelle strømmen for lavspenningsviklingen, og strømmen til en fase overstiger ikke den nominelle verdien når den er fullastet.
Lynbeskyttelsestransformatorer bruker vanligvis YZN11 -tilkoblingsgrupper. De strukturelle egenskapene er at den sekundære viklingen på hver kjernekolonne er delt inn i to halve viklinger med like svinger, og en sikksakk (Z-formet) tilkobling blir tatt i bruk. Når lynets overspenning invaderer langs sekundærsiden (lavspent side) linje på transformatoren, siden de nåværende retningene til de to halvviklingene på den samme kjernekolonnen på den sekundære siden av transformatoren er nøyaktig motsatt, vil deres magnetomotivkrefter avbryte hverandre, så overvolagen ikke blir indusert til den primære siden (høy-volstasjesiden. Tilsvarende, hvis en lynoverspenning inntrenger langs den primære siden (høyspenningssiden) på transformatoren, vil ingen overspenning oppstå på sekundærsiden fordi de induserte elektromotoriske kreftene til de to halvviklingene på samme kjernekolonne på sekundærsiden (lavspenningsside) av transformatoren avbruker hverandre.

power-transformer

Sende bookingforespørsel