Усі категорії

Характеристики сухих трансформаторів: повний технічний посібник

2025-09-04 16:24:03
Характеристики сухих трансформаторів: повний технічний посібник

Характеристики сухих трансформаторів: повний технічний посібник


Вибір правильного сухий тип трансформатор потребує більше, ніж просто знати, що він вам потрібен; це вимагає чіткого розуміння його технічних характеристик. Ці параметри визначають продуктивність, потужність трансформатора та його придатність для вашого конкретного застосування. Цей посібник допоможе розшифрувати ключові характеристики, вказані на табличці трансформатора та технічних даних, щоб ви могли зробити точний і обґрунтований вибір.

Розуміння основних характеристик

1. Номінальна потужність (кВА або МВА)


Номінальна потужність, виміряна в кіловольт-амперах (kVA) або мегавольт-амперах (MVA), є найважливішою характеристикою. Вона вказує на максимальну повну потужність, яку трансформатор може постійно віддавати, не перевищуючи свої температурні межі. Щоб обрати правильне значення kVA, необхідно розрахувати сумарне навантаження всіх пристроїв, які будуть підключені до трансформатора, і бажано додати резерв 20–25% для майбутнього розширення.


Enwei Electric пропонує широкий асортимент https://www.enweielectric.com/products/transformers/dry-type-transformers>сухих трансформаторів від 30 кВА до 31 500 кВА (31,5 МВА), щоб відповідати будь-яким вимогам навантаження.

2. Напруга (первинна та вторинна)


Це вказує напруги, на які розрахований трансформатор для роботи.


       
  • Первинне напруга: Вхідна напруга, яку трансформатор отримуватиме від джерела живлення.

  •    
  • Другинне напруга: Вихідна напруга, яку трансформатор подаватиме на навантаження.

  •    
  • Тапи: Це регульовані точки на обмотках, які дозволяють незначні зміни коефіцієнта трансформації. Вони використовуються для компенсації постійних коливань напруги в первинному живленні з метою підтримки стабільної вторинної напруги. Наприклад, трансформатор може мати відводи на +2,5%, +5%, -2,5% та -5% від номінальної напруги.


3. Фаза (однофазний проти трифазного)


Це визначає тип електричної системи, для якої призначено трансформатор.


4. Відсотковий опір (%Z)


Опір, виражений у відсотках, є мірою протидії трансформатора протіканню струму. Він має важливе значення для:


       
  • Розрахунку струму короткого замикання: Нижчий опір дозволяє протікати більшому струму короткого замикання, тоді як вищий опір обмежує його. Це значення є суттєвим для правильного підбору захисних пристроїв, таких як автоматичні вимикачі.

  •    
  • Регулювання напруги: Він впливає на падіння напруги на трансформаторі із збільшенням навантаження.

  •    
  • Робота у паралельному режимі: Трансформатори повинні мати подібний опір (як правило, у межах ±7,5%), щоб їх можна було експлуатувати паралельно та правильно розподіляти навантаження.


5. Клас ізоляції та підвищення температури


Це ключова характеристика довговічності трансформатора сухого типу. Клас ізоляції визначає максимальну температуру, яку ізоляційна система може витримувати безперервно. Поширені класи включають:


       
  • Клас F: Максимальна температура обмотки 155°C.

  •    
  • Клас H: Максимальна температура обмотки 180°C.


Підвищення температури це максимальне підвищення температури, яке можуть зазнати обмотки порівняно зі стандартною температурою навколишнього середовища (зазвичай 40°C) під час роботи на повному навантаженні. Наприклад, трансформатор класу F може мати підвищення температури 80°C або 115°C, що значно нижче його межі в 155°C.

6. Спосіб охолодження (AN / AF)


Це вказує, як трансформатор відводить тепло.


       
  • AN (Природне повітряне): Охолодження трансформатора здійснюється за рахунок природної конвекції повітря навколо обмоток і магнітопроводу. Це базове значення потужності в кВА.

  •    
  • AF (Примусове повітряне): Трансформатор обладнано вентиляторами, які примусово подають повітря для додаткового охолодження обмоток. Це дозволяє трансформатору працювати з більшим навантаженням, забезпечуючи підвищене значення потужності в кВА (часто на 25–50% вище, ніж у режимі AN).


7. Ефективність та втрати


Ефективність трансформатора визначається його втратами.


       
  • Втрати холостого ходу (втрати в осерді): Енергія, що споживається для намагнічування осердя. Ці втрати постійні, коли трансформатор підключено до живлення, незалежно від навантаження. Моделі з осердям із аморфного сплаву, наприклад наша Серія SCBH15 , мають надзвичайно низькі втрати холостого ходу.

  •    
  • Втрати під навантаженням (втрати в обмотках): Тепло, що виділяється в обмотках через струм навантаження (втрати I²R). Ці втрати зростають пропорційно квадрату навантаження.


Трансформатори підвищеної ефективності мають нижчі загальні втрати, що забезпечує значну економію енергії протягом усього терміну служби трансформатора.

8. Ступінь захисту (клас IP)


Ступінь IP визначає рівень захисту оболонки трансформатора від проникнення твердих предметів (таких як пил і пальці) та рідин (наприклад, води). Наприклад, ступінь IP21 означає захист від твердих предметів більше ніж 12,5 мм та від потрапляння крапель води. Потрібний ступінь IP повністю залежить від умов монтажу.

Висновок: Від технічних характеристик до рішення


Розуміння цих ключових характеристик є першим кроком до вибору трансформатора, який буде не лише функціональним, а й безпечним, ефективним і надійним на роки вперед. Кожен параметр відіграє важливу роль у роботі трансформатора та його взаємодії з вашою електричною системою.


Хоча цей посібник дає міцну основу, вибір ідеального трансформатора часто передбачає врахування нюансів. Технічні експерти компанії Enwei Electric допоможуть вам розібратися в цих характеристиках та підібрати оптимальне рішення для вашого проекту.

Чи маєте ви готові технічні характеристики або потребуєте допомоги у їх визначенні?