Nieuws

Wat betekenen de parameters op het typeplaatje van de transformator?

Het typeplaatje van de transformator is de "ID-kaart" van de apparatuur en bevat alle noodzakelijke informatie die nodig is voor een veilige installatie, correcte werking en effectief onderhoud. Op basis van jouw focus,


Hieronder volgt een gedetailleerde analyse van de kernparameters op het typeplaatje van de transformator:


I. Nominaal vermogen (kVA of MVA)

Nominaal vermogen verwijst naar het maximale schijnbare vermogen dat de transformator continu kan leveren bij nominale spanning en nominale frequentie zonder de ontwerptemperatuurstijgingslimiet te overschrijden.

  • Eenheidsonderscheid: Gewoonlijk worden transformatoren met een kleine capaciteit uitgedrukt in kilovolt-ampère (kVA), en grootschalige vermogenstransformatoren worden uitgedrukt in megavolt-ampère (MVA).
  • Het verschil tussen kVA en kW: Het nominale vermogen is het schijnbare vermogen, dat zowel actief vermogen als reactief vermogen omvat. Een transformator van 100 kVA kan bijvoorbeeld slechts 100 kW actief vermogen leveren als de belastingsvermogensfactor 1,0 is; als de typische arbeidsfactor van een industriële belasting 0,8 is, kan de transformator slechts 80 kW actief vermogen leveren.


II. Spanningsniveaus en kranen

Op het typeplaatje staan ​​duidelijk de spanningsniveaus van de primaire zijde (hoogspanningszijde) en secundaire zijde (laagspanningszijde), evenals het instelbereik van de kraanwisselaar vermeld.

  • Hoogspanningszijde (HV) en laagspanningszijde (LV): De hoogspanningszijde is meestal verbonden met de voeding en de laagspanningszijde is verbonden met de belasting.
  • Aftakkingen: Om veranderingen in de systeemspanning te compenseren, zijn transformatoren meestal uitgerust met aftakkingswisselaars. Op het typeplaatje staat bijvoorbeeld "HV: 13.200V – 2 x 2,5%", wat betekent dat de primaire spanning in vier stappen van 2,5% boven en onder de nominale waarde kan worden aangepast.


III. Vectorgroep

1. De verbindingsgroep wordt gebruikt om de verbindingsmethode van de primaire en secundaire wikkelingen van de driefasige transformator en de faserelatie daartussen te beschrijven.

  • Letterbetekenis: Hoofdletters geven de bedradingsmethode aan de hoogspanningszijde aan, en kleine letters geven de bedradingsmethode aan de laagspanningszijde aan. Veel voorkomende zijn:

Y (of y): sterverbinding.

D (of d): deltaverbinding.

N (of n): geeft de voorsprong op het neutrale punt aan.

  • Betekenis van de cijfers (klokweergave): De cijfers vertegenwoordigen het faseverschil tussen de zijlijnspanningen met hoge en lage spanning, en elk cijfer vertegenwoordigt 30 graden. De hoogspanningszijlijnspanningsfasor is vastgezet op de 12-uurpositie van de klok, en het nummer dat wordt aangegeven door de laagspanningszijlijnspanningsfasor is het groepsnummer.
  • Gemeenschappelijke groepen: zoals Dyn11, wat betekent dat de hoogspanningszijde een driehoekige (D) verbinding is, de laagspanningszijde een sterverbinding (yn) is met een neutraal punt, en de laagspanningszijlijnspanning voorloopt op de hoogspanningszijde met 30 graden (wijzend naar de 11 uur-positie). Dyn11 heeft in mijn land vaak de voorkeur voor distributietransformatoren omdat het harmonischen effectief kan onderdrukken.


2. Waarom zorgen maken over verbindingsgroepen?

  • Parallelle bedrijfsomstandigheden: Twee transformatoren moeten parallel worden aangesloten om stroom te leveren, en de verbindingsgroepen moeten consistent zijn (anders zal er circulatiestroom optreden en de apparatuur verbranden).
  • Harmonische onderdrukking: De hoogspanningszijde van de D-verbinding kan een pad bieden voor derde harmonischen, waardoor de harmonische vervuiling van het elektriciteitsnet wordt verminderd.
  • Neutraalpuntaarding: Yyn0 wordt vaak gebruikt in distributietransformatoren omdat er aan de laagspanningszijde een nuldraad zit die rechtstreeks eenfasige belastingen zoals verlichting kan voeden.


IV. Andere belangrijke technische parameters

Naast de bovengenoemde drie kernparameters bevat het typeplaatje ook de volgende belangrijke informatie:

  • Kortsluitimpedantie (%Z): Uitgedrukt als een percentage van de nominale spanning, bepaalt deze de kortsluitstroom die kan worden geleverd door de secundaire zijde en de prestaties van de spanningsregeling onder belasting.
  • Koelmethode: uitgedrukt in standaardlettercodes, zoals ONAN (olie-ondergedompelde zelfkoeling), ONAF (olie-ondergedompelde luchtkoeling), enz.
  • Temperatuurstijging en isolatieniveau: Het bepaalt de mate waarin de wikkelingstemperatuur de omgevingstemperatuur onder nominale belasting (zoals 65°C) mag overschrijden, en de maximale hotspottemperatuur die het isolatiemateriaal kan weerstaan.
  • Nominale frequentie (Hz): meestal 50 Hz of 60 Hz. Werken op de verkeerde frequentie kan overmatige kernverliezen en oververhitting veroorzaken.
  • Basic Impact Insulation Level (BIL): Specificeert het vermogen van de transformator om spanningspieken te weerstaan ​​die worden veroorzaakt door blikseminslag of schakelhandelingen.
  • Basisinformatie: inclusief naam van de fabrikant, uniek serienummer, gewicht en afmetingen, vloeistofinformatie (zoals type isolatieolie en olievolume van in olie ondergedompelde transformator) en gevolgde productienormen (zoals IEC, IEEE, enz.).


V. Praktisch gevecht: een echt naamplaatje lezen

Stel dat u een naamplaatje als dit ziet:


S11-M-315/10

Nominaal vermogen: 315 kVA

Nominale spanning: 10.000 ± 5% / 400 V

Verbindingsgroep: Dyn11

Impedantiespanning: 4,0%

Nullastverlies: 480 W

Belastingsverlies: 3650 W


U kunt de volgende informatie meteen lezen:

Dit is een S11 oliebadtransformator met een vermogen van 315 kVA.

De hoogspanningszijde heeft een 10 kV delta-aansluiting, de laagspanningszijde heeft een 400 V steraansluiting en het nulpunt is uitgetrokken.

De spanning aan de laagspanningszijde loopt 30° (11 uur) voor op de hoogspanningszijde.

De kortsluitimpedantie is 4% en de kortsluitstroom is ongeveer 25 maal de nominale stroom (1 0,04).

Het jaarlijkse nullastverlies bedraagt ​​ongeveer 480×24×365 ≈ 4200 kWh (er wordt stroom verbruikt, zelfs als er geen stroom wordt geleverd).


VI. Samenvatting

Elk nummer op het typeplaatje van de transformator is niet terloops geschreven. Daarachter komen de ontwerpberekeningen, operationele beperkingen en veiligheidsgrenzen overeen.

Kernparameters
geheugen van één zin
Nominaal vermogen (kVA)
Hoeveel kracht kan het dragen
Nominale spanning (V)
Spanningsniveau van in- en uitgang
Verbindingsgroep (Dyn11, etc.)
Hoe sluit ik de driefasige spoel aan en wat is het faseverschil?
Impedantiespanning (%)
kortsluitstroomgrootte en spanningsstabiliteit


De volgende keer dat u een transformator ziet, kunt u net zo goed even stoppen en naar het typeplaatje kijken. U zult zien dat deze koude cijfers de logische code bevatten voor de werking van het hele energiesysteem.


Gerelateerd nieuws
Laat een bericht achter
X
We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden, het siteverkeer te analyseren en de inhoud te personaliseren. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Privacybeleid
AfwijzenAccepteren