A 33 kV-os oszlopra szerelt transzformátorKözműoszlopokra vagy tartószerkezetekre szerelt középfeszültségű elosztótranszformátor, amely a 33 kV-os elosztóhálózatból származó villamos energiát alacsonyabb feszültségre csökkenti, amely alkalmas lakossági, mezőgazdasági, kereskedelmi, infrastrukturális vagy kiválasztott ipari terhelésekre. Magasabb beépítése segíthet a földterület megtakarításában és hatékonyan integrálható a felső elosztóhálózatokkal. A sikeres telepítés azonban a helyes kapacitásválasztástól, a feszültségviszonytól, a szigetelési szinttől, a védelemtől, a szerkezeti terheléstől, a környezeti feltételektől és a vonatkozó közműkövetelmények betartásától függ. Ez az útmutató elmagyarázza azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeket a projektmérnököknek, a forgalmazóknak, a vállalkozóknak és a villamosenergia-rendszer vásárlóinak figyelembe kell venniük a transzformátor meghatározása előtt.
A 33 kV-os oszlopra szerelt transzformátoregy elosztó transzformátor, amelyet arra terveztek, hogy 33 kV névleges primer feszültségű középfeszültségű hálózatból kapjon villamos energiát, és a továbbfelhasználók számára alacsonyabb feszültségre alakítsa át. A transzformátort a föld felett oszlopokra vagy egy tervezett felső tartószerkezetre kell felszerelni, nem pedig a földszinti burkolaton belül.
Ez a konfiguráció különösen akkor hasznos, ha a rezsielosztás továbbra is a praktikus infrastruktúra-választás. A vidéki villamosítás, a mezőgazdasági létesítmények, a szétszórt közösségek, az út menti infrastruktúra és egyes kereskedelmi terhelések számára előnyös lehet a fogyasztási hely közelében elhelyezett transzformátor.
Az oszlopra szerelhető transzformátorok az elosztóhálózattól és a terhelési követelményektől függően egyfázisú vagy háromfázisú konfigurációban tervezhetők. A tipikus transzformátor konstrukcióknál alkalmazhatnak olajba merülő kialakítást természetes hűtéssel, bár a végső konfigurációt mindig a projekt specifikációinak és a vonatkozó közmű szabványoknak kell meghatározniuk.
Az alapvető működési elv az elektromágneses indukció. Az elektromos energia a nagyfeszültségű tekercsen keresztül jut be a transzformátorba. A magban keletkező mágneses tér megfelelő feszültséget indukál a kisfeszültségű tekercsben. A primer és a szekunder tekercsek különböző fordulatszámának használatával a transzformátor a bejövő feszültséget az alsó elektromos berendezések által igényelt szintre csökkenti.
33kV bemenet
A középfeszültségű áram a HV oldalon keresztül jut be.
Mágneses átalakulás
A mag és a tekercsek energiát adnak át elektromágneses indukción keresztül.
Alacsony feszültségű kimenet
A kisfeszültségű oldal árammal látja el a csatlakoztatott terheléseket.
A transzformátor nem termel elektromos energiát. Ehelyett megváltoztatja a feszültségszintet, miközben áramköröket továbbít. A tényleges szekunder feszültség a helyi elosztórendszertől, a projekt specifikációitól és a közüzemi követelményektől függően változhat.
Egy megbízható oszlopra szerelhető transzformátor több, mint egy tartály és két tekercs. Mindegyik komponens hozzájárul az elektromos teljesítményhez, a hőkezeléshez, a mechanikai szilárdsághoz vagy az üzembiztonsághoz.
| Összetevő | Elsődleges funkció | Miért számít |
|---|---|---|
| Mágneses mag | Biztosítja a mágneses utat | Befolyásolja az üresjárati veszteségeket és az általános hatékonyságot |
| HV és LV tekercsek | Elektromos energia átvitele | Befolyásolja a feszültségarányt, a veszteségeket, a hőmérséklet-emelkedést és a rövidzárlati teljesítményt |
| Transzformátor tartály | Tartalmazza az aktív szerelvényt és a szigetelő közeget | Mechanikai és környezetvédelmet biztosít |
| Perselyek | Gondoskodjon szigetelt elektromos csatlakozásokról | Kritikus a biztonságos nagyfeszültségű és kisfeszültségű csatlakozásokhoz |
| Hűtőrendszer | Elvezeti a működés közben keletkező hőt | Segít szabályozni a hőmérséklet-emelkedést és megőrzi a szigetelés élettartamát |
| Koppintson a Váltó elemre | Beállítja az effektív tekercselési arányt | Segít alkalmazkodni a meghatározott hálózati feszültségviszonyokhoz |
A transzformátort soha nem szabad csak a primer feszültsége alapján kiválasztani. A teljes elektromos specifikációnak meg kell felelnie a hálózatnak, a csatlakoztatott terhelésnek, a telepítési környezetnek és a helyi hatóságok követelményeinek.
| Paraméter | Mit kell megerősíteni |
|---|---|
| Elsődleges feszültség | 33 kV névleges rendszerfeszültség és alkalmazható maximális rendszerfeszültség |
| Másodlagos feszültség | Szükséges használati feszültség, például 400 V, 415 V, 230 V vagy más projektspecifikus szint |
| Névleges kapacitás | kVA minősítés a jelenlegi terhelés, a jövőbeli igény, a sokféleség és a megengedett terhelés alapján |
| Fázis | Egyfázisú vagy háromfázisú a hálózat kialakításának megfelelően |
| Frekvencia | 50 Hz vagy 60 Hz a helyi áramrendszertől függően |
| Hűtés | A gyakori olajba merülő konfigurációk közé tartozik az ONAN; egyéb elrendezések a tervezéstől függenek |
| Impedancia | Össze kell hangolnia a rendszerhibaszintekkel és a feszültségszabályozási követelményekkel |
| Szigetelési szint | Teljesítmény-frekvencia- és villámimpulzus-állósági követelmények |
| Koppintson a Tartomány elemre | Meghatározott beállítási tartomány és csap helyzete a hálózati feszültség feltételeinek megfelelően |
| Alkalmazandó szabvány | IEC 60076, IEEE/ANSI, nemzeti szabványok vagy adott esetben közmű-specifikus specifikációk |
Az IEC 60076 szabványt gyakran hivatkoznak a teljesítménytranszformátorok tervezésére és tesztelésére, de az alkalmazandó szabványt meg kell erősíteni a beszerzési hatósággal és a célpiaccal szemben. Egyes közművek részletes műszaki előírásokat is kiadnak a méretekre, szerelvényekre, veszteségekre, tesztelésre, védelemre, szerelésre és dokumentációra vonatkozóan.
A megemelt konstrukció a 33 kV-os oszlopra szerelt transzformátort különösen alkalmassá teszi olyan felsővezetéki elosztó hálózatokhoz, ahol az áramot hatékonyan kell szolgáltatni anélkül, hogy külön földszinti transzformátor helyiséget kellene építeni.
A tényleges alkalmasság a terhelés méretétől, a hálózati architektúrától, a pólusterhelési képességtől, a védelmi koordinációtól, a környezeti feltételektől és az alkalmazandó közmű specifikációtól függ.
Az elosztók, az EPC-vállalkozók, a közművek és a projekttulajdonosok számára a leggyakoribb beszerzési kihívás az, hogy ne találjanak olyan transzformátort, amelynek adattábláján „33kV” van. Az igazi kihívás annak biztosítása, hogy minden fontos paraméter megfeleljen a tényleges projektnek.
A megfelelő telepítés elengedhetetlen, mert még egy megfelelően megtervezett transzformátornál is előfordulhatnak működési problémák, ha a tartószerkezet, az elektromos csatlakozások, a földelés vagy a védelmi rendszer nem megfelelő.
| Telepítési terület | Fontos megfontolás |
|---|---|
| Strukturális támogatás | Pólusszilárdság, szerelési hardver, transzformátor súlya, szélterhelés és mechanikai stabilitás |
| Földelés | Helyes földelési elrendezés a helyi elektromos előírásoknak és a közmű specifikációinak megfelelően |
| Túlfeszültség elleni védelem | Megfelelő koordináció villámlás és tranziens túlfeszültség expozícióhoz |
| Felmentés | Tartsa be a szükséges elektromos távolságokat és biztonságos munkatávolságot |
| Környezet | Vegye figyelembe a hőmérsékletet, a nedvességet, a szennyezést, a parti sót, a port és a tengerszint feletti magasságot |
A megelőző karbantartásnak a gyártó utasításain, a közüzemi eljárásokon, a működési környezeten és a vonatkozó előírásokon kell alapulnia. A cél a kialakuló problémák azonosítása, mielőtt azok meghibásodásokká vagy nem tervezett leállásokká válnának.
A karbantartási követelmények jelentősen eltérnek a transzformátor kialakításától és az üzemi környezettől függően. Egy part menti létesítmény például nagyobb figyelmet igényelhet a korrózióvédelemre, mint egy olyan belvízi létesítmény, ahol alacsony a környezeti kitettség.
Az alacsonyabb vételár nem jelenthet alacsonyabb projekt összköltséget. A veszteségek, a szállítás, a telepítés, a karbantartás, a pótalkatrészek, az állásidő és a csereigények mind befolyásolhatják a hosszú távú költségeket.
Az egyik piacra tervezett transzformátor változtatásokat igényelhet egy másik közmű specifikációihoz. A szabványokat, a tesztelést, a szerelvényeket, a szigetelési szinteket és a dokumentációt megrendelés előtt meg kell erősíteni.
Ha a kapacitást szigorúan a mai fogyasztásnak megfelelően választják meg, az korlátozhatja a létesítmény bővítését vagy további fogyasztók csatlakoztatását.
A transzformátort a felfelé és lefelé irányuló védelemmel, a túlfeszültség-védelemmel, a földeléssel és a kapcsolási elrendezésekkel együtt kell figyelembe venni.
A 33 kV általában a transzformátor névleges primer feszültségosztályára és annak a középfeszültségű hálózatra vonatkozik, amelyre csatlakoztatva van. A tényleges berendezések névleges értékeinek figyelembe kell venniük az érvényes maximális rendszerfeszültséget és szigetelési követelményeket is.
Igen. A pólusra szerelt elosztótranszformátorokat általában lakossági elosztóhálózatokban használják, ahol megfelelő a felső infrastruktúra. A transzformátor kapacitásának és a szekunder feszültségnek meg kell egyeznie a helyi elosztási tervvel.
A 33 kV-os oszlopra szerelhető transzformátorok egyfázisú vagy háromfázisú alkalmazásokhoz is tervezhetők. A szükséges konfiguráció a hálózattól és a csatlakoztatott terheléstől függ.
A szekunder feszültség projektspecifikus. Az általános elosztási szintek közé tartoznak a 400 V-os vagy a 415 V-os háromfázisú rendszerek és egyéb kisfeszültségű elrendezések, de a végső értéket meg kell erősíteni a helyi hálózati specifikáció alapján.
Az IEC 60076 szabványt széles körben használják referenciaként a teljesítménytranszformátorok követelményeihez és teszteléséhez. A célpiactól függően IEEE, ANSI, nemzeti szabványok vagy közmű-specifikus specifikációk is vonatkozhatnak.
A kapacitást a várható terhelés, a csúcsigény, a sokféleség, a jövőbeni bővítés, a környezeti feltételek, a feszültségigény és a közmű terhelési kritériumai alapján kell meghatározni. Egyszerűen a legnagyobb elérhető minősítés kiválasztása nem feltétlenül megfelelő.
A pólus telepítésével a transzformátor közvetlenül a felső elosztó hálózatba integrálható, miközben csökkenti a földszinti transzformátorhely szükségességét. Ez különösen fontos ott, ahol a felsővezetékek már az elosztó infrastruktúra részét képezik.
A 33 kV-os oszlopra szerelt transzformátorfontos szerepet játszik abban, hogy a középfeszültségű villamos energiát a felsővezetékek számára hasznosítható elosztó árammá alakítsák. Kompakt, megemelt konfigurációja jól illeszkedik vidéki villamosításhoz, mezőgazdasági létesítményekhez, lakossági hálózatokhoz, kereskedelmi elosztáshoz, infrastrukturális projektekhez és kiválasztott ipari alkalmazásokhoz.
A legfontosabb vásárlási döntés nem egyszerűen a „33kV” feliratú transzformátor kiválasztása. A vásárlóknak értékelniük kell a teljes elektromos specifikációt, beleértve a kapacitást, a szekunder feszültséget, a fázist, a frekvenciát, a szigetelési szintet, az impedanciát, a hűtési módot, a csapok tartományát, a védelmi rendszert, a telepítési környezetet, az alkalmazandó szabványokat, a tesztelést, a dokumentációt és a mechanikai követelményeket.
A projekttulajdonosok és a forgalmazók számára a tapasztalt gyártóval való együttműködés leegyszerűsítheti a specifikáció megerősítését és testreszabását.Yueqing Sarah Electric Co., Ltd. támogathatja az elosztó transzformátorokkal kapcsolatos követelményeket, műszaki specifikációkat, alkalmazási feltételeket és testreszabott konfigurációkat magában foglaló projektmegbeszéléseket.
33 kV-os transzformátor megoldást keres elosztási projektjéhez? Ossza meg feszültségarányát, kapacitását, fázisát, frekvenciáját, telepítési környezetét és az alkalmazandó szabványt a Yueqing Sarah Electric Co., Ltd.-vel, hogy megbeszéljék a megfelelő konfigurációt. Kéremlépjen kapcsolatba velünkműszaki konzultációra és projektspecifikus transzformátorkövetelményekre.