مشخصات ترانسفورماتور خشک: یک راهنمای فنی کامل
انتخاب درست ترانسفورماتور نوع خشک نیاز به بیش از این دارد که فقط بدانید به یکی نیاز دارید؛ بلکه درک روشنی از مشخصات فنی آن میطلبد. این پارامترها عملکرد، ظرفیت و تناسب ترانسفورماتور را برای کاربرد خاص شما تعیین میکنند. این راهنما مشخصات کلیدی موجود روی پلاک نام ترانسفورماتور و برگههای داده فنی را سادهسازی میکند و به شما امکان میدهد تصمیم دقیق و آگاهانهای بگیرید.
درک مشخصات اصلی
1. رتبه توان (kVA یا MVA)
توان نامی، که بر حسب کیلوولت آمپر (kVA) یا مگاولت آمپر (MVA) اندازهگیری میشود، مهمترین مشخصه فنی است. این مقدار حداکثر توان ظاهری را که ترانسفورماتور میتواند بهصورت پیوسته و بدون تجاوز از حد دمای مجاز تحویل دهد، نشان میدهد. برای انتخاب kVA مناسب، باید مجموع بار تمام دستگاههایی که ترانسفورماتور قرار است تغذیه کند محاسبه شود و در نظر گرفتن یک حاشیه 20 تا 25 درصدی برای توسعه آینده هوشمندانه خواهد بود.
انوی الکتریک طیف گستردهای از https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers>ترانسفورماتورهای خشک</a> را از 30 کیلوولت آمپر تا 31,500 کیلوولت آمپر (31.5 مگاولت آمپر) جهت پوشش هر نوع نیاز بار ارائه میدهد.
2. ولتاژ نامی (اولیه و ثانویه)
این مشخصه ولتاژهایی را که ترانسفورماتور برای کار با آنها طراحی شده است، تعیین میکند.
- ولتاژ اولیه: ولتاژ ورودی که ترانسفورماتور از منبع تغذیه دریافت خواهد کرد.
- ولتاژ ثانویه: ولتاژ خروجی که ترانسفورماتور به بار تحویل خواهد داد.
- درجه بندی ها: این نقاط قابل تنظیم بر روی سیمپیچها هستند که امکان تغییرات جزئی در نسبت دور را فراهم میکنند. این نقاط برای جبران تغییرات ثابت ولتاژ در منبع اولیه و حفظ ولتاژ ثانویه پایدار استفاده میشوند. به عنوان مثال، یک ترانسفورماتور ممکن است دارای تپهایی در +2.5٪، +5٪، -2.5٪ و -5٪ ولتاژ نامی باشد.
3. فاز (تکفاز در مقابل سهفاز)
این مورد نوع سیستم الکتریکی که ترانسفورماتور برای آن طراحی شده است را مشخص میکند.
- سهفاز: استاندارد توزیع برق و کاربردهای صنعتی، که برای راهاندازی موتورها و بارهای بزرگ استفاده میشود. اکثر مدلهای ما، از جمله https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/scb10-three-phase-dry-type-transformer">SCB10 و https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/scbh15-three-phase-dry-type-transformer">SCBH15 ، از نوع سهفاز هستند.
- تکفاز: برای بارهای کوچکتر استفاده میشود و معمولاً در کاربردهای مسکونی یا تجاری سبک به کار میرود. مدلهای ما https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers/dc-single-phase-dry-type-transformer">سری DC این نیازها را تأمین میکند.
4. درصد امپدانس (%Z)
امپدانس، که به صورت درصد بیان میشود، معیاری از مخالفت ترانسفورماتور با جریان الکتریکی است. این پارامتر برای موارد زیر حیاتی است:
- محاسبه جریان اتصال کوتاه: امپدانس پایینتر اجازه میدهد جریان اتصال کوتاه بالاتری عبور کند، در حالی که امپدانس بالاتر آن را محدود میکند. این مقدار برای انتخاب تجهیزات محافظ صحیح مانند کلیدهای مدار ضروری است.
- تنظیم ولتاژ: این مقدار بر افت ولتاژ در طول ترانسفورماتور هنگام افزایش بار تأثیر میگذارد.
- عملکرد موازی: برای کار در حالت موازی و تقسیم صحیح بار، ترانسفورماتورها باید دارای امپدانس مشابهی باشند (معمولاً در محدوده ±7.5٪).
5. کلاس عایقبندی و افزایش دما
این یک مشخصه حیاتی برای دوام ترانسفورماتور نوع خشک است. کلاس عایقبندی بیشینه دمایی را تعیین میکند که سیستم عایقبندی میتواند بهطور مداوم تحمل کند. کلاسهای متداول شامل:
- کلاس F: دمای بیشینه سیمپیچ ۱۵۵ درجه سانتیگراد.
- کلاس H: دمای بیشینه سیمپیچ ۱۸۰ درجه سانتیگراد.
افزایش دمای میزان افزایش دمای بیشینهای است که سیمپیچها میتوانند در شرایط بار کامل، نسبت به دمای محیط استاندارد (معمولاً ۴۰ درجه سانتیگراد) تجربه کنند. به عنوان مثال، یک ترانسفورماتور کلاس F ممکن است افزایش دما برابر با ۸۰ درجه سانتیگراد یا ۱۱۵ درجه سانتیگراد داشته باشد، که این مقدار بهخوبی در محدوده حداقل ۱۵۵ درجه سانتیگراد آن قرار میگیرد.
۶. روش خنککنندگی (AN / AF)
این مورد نحوه دفع گرما توسط ترانسفورماتور را نشان میدهد.
- AN (هوای طبیعی): ترانسفورماتور از طریق جابجایی طبیعی هوا در اطراف سیمپیچها و هسته خنک میشود. این مقدار، ظرفیت پایه kVA است.
- AF (نیروی هوای اجباری): ترانسفورماتور مجهز به پنکههایی است که هوا را به صورت اجباری از روی سیمپیچها عبور میدهند تا خنککاری بیشتری انجام شود. این امر به ترانسفورماتور اجازه میدهد بار بیشتری را تحمل کند و ظرفیت kVA آن افزایش یابد (که معمولاً 25 تا 50 درصد بالاتر از رتبه AN است).
7. بازده و تلفات
بازده ترانسفورماتور توسط تلفات آن تعیین میشود.
- تلفات بدون بار (تلفات هستهای): انرژی مصرفی برای مغناطیس کردن هسته. این تلفات همواره زمانی که ترانسفورماتور تحت ولتاژ باشد، ثابت میمانند، صرفنظر از میزان بار. مدلهایی با هسته آلیاژ آمورف، مانند سری SCBH15 ، تلفات بدون بار بسیار پایینی ارائه میدهند.
- تلفات بار (تلفات سیمپیچ): گرمای تولید شده در سیمپیچها ناشی از جریان بار (تلفات I²R). این تلفات با مجذور بار افزایش مییابند.
ترانسفورمرهای با راندمان بالاتر دارای تلفات کلی کمتری هستند که این امر منجر به صرفهجویی قابل توجه در انرژی در طول عمر ترانسفورمر میشود.
8. رتبهبندی حفاظت در برابر نفوذ (IP)
رتبه IP، میزان حفاظت پوسته ترانسفورمر در برابر نفوذ اجسام جامد (مانند گرد و غبار و انگشتان) و مایعات (مانند آب) را مشخص میکند. به عنوان مثال، رتبه IP21 به معنای حفاظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از 12.5 میلیمتر و قطرات آب است. رتبه IP مورد نیاز کاملاً به محیط نصب بستگی دارد.
نتیجهگیری: از مشخصات تا راهحل
درک این مشخصات کلیدی، اولین گام برای انتخاب ترانسفورمری است که نه تنها عملکردی مناسب داشته باشد، بلکه برای سالها ایمن، کارآمد و قابل اعتماد باشد. هر پارامتر نقش مهمی در عملکرد ترانسفورمر و تعامل آن با سیستم الکتریکی شما ایفا میکند.
اگرچه این راهنما پایهای محکم فراهم میکند، انتخاب ترانسفورمر مناسب اغلب شامل جزئیات ظریفی است. کارشناسان فنی شرکت انوی الکتریک در اینجا هستند تا به شما کمک کنند این مشخصات را بررسی کنید و راهحل ایدهآلی برای پروژه خود تنظیم نمایید.
آیا مشخصات خود را آماده دارید یا به کمک در تعریف آنها نیاز دارید؟
- https://www.enweielectric.com/contact-us">امروزه با ما تماس بگیرید تا یک مشاوره فنی یا پیشنهاد قیمت دقیق دریافت کنید.
- https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers">نمونه کارهای ما از ترانسفورمرهای خشک قابل سفارشیسازی را مرور کنید.