اخبار

پارامترهای روی پلاک ترانسفورماتور نشان دهنده چیست؟

پلاک نام ترانسفورماتور "کارت شناسایی" تجهیزات است و حاوی تمام اطلاعات لازم برای نصب ایمن، عملکرد صحیح و نگهداری موثر است. بر اساس تمرکز شما،


در زیر تجزیه و تحلیل دقیق پارامترهای هسته روی پلاک ترانسفورماتور ارائه شده است:


I. ظرفیت نامی (kVA یا MVA)

ظرفیت نامی به حداکثر توان ظاهری اشاره دارد که ترانسفورماتور می تواند به طور پیوسته در ولتاژ نامی و فرکانس نامی بدون تجاوز از حد افزایش دمای طراحی خود، خروجی دهد.

  • تمایز واحدها: معمولاً ترانسفورماتورهای با ظرفیت کوچک بر حسب کیلوولت آمپر (kVA) و ترانسفورماتورهای قدرت مقیاس بزرگ با مگاولت آمپر (MVA) بیان می شوند.
  • تفاوت بین kVA و kW: ظرفیت نامی توان ظاهری است که هم توان اکتیو و هم توان راکتیو را شامل می شود. به عنوان مثال، یک ترانسفورماتور 100 کیلوولت آمپر تنها زمانی می تواند 100 کیلو وات توان اکتیو تولید کند که ضریب توان بار 1.0 باشد. اگر ضریب توان معمولی یک بار صنعتی 0.8 باشد، ترانسفورماتور تنها می تواند 80 کیلو وات توان فعال تولید کند.


II. سطوح ولتاژ و شیر

پلاک نام به وضوح سطوح ولتاژ سمت اولیه (سمت ولتاژ بالا) و سمت ثانویه (سمت ولتاژ پایین) و همچنین محدوده تنظیم تپ چنجر را نشان می دهد.

  • سمت ولتاژ بالا (HV) و سمت ولتاژ پایین (LV): سمت فشار قوی معمولاً به منبع تغذیه و سمت ولتاژ پایین به بار وصل می شود.
  • شیرها: برای جبران تغییرات ولتاژ سیستم، ترانسفورماتورها معمولاً به تپ چنجر مجهز می شوند. به عنوان مثال، پلاک نشان می دهد "HV: 13,200V – 2 x 2.5٪"، به این معنی که ولتاژ اولیه را می توان در چهار مرحله 2.5٪ بالاتر و پایین تر از مقدار نامی تنظیم کرد.


III. گروه برداری

1. گروه اتصال برای توصیف روش اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور سه فاز و رابطه فاز بین آنها استفاده می شود.

  • معنی حروف: حروف بزرگ نشان دهنده روش سیم کشی سمت فشار قوی و حروف کوچک نشان دهنده روش سیم کشی سمت فشار ضعیف است. موارد رایج عبارتند از:

Y (یا y): اتصال ستاره.

D (یا د): اتصال دلتا.

N (یا n): نشان دهنده نقطه خنثی لید است.

  • معنی اعداد (نمایش ساعت): اعداد نشان دهنده اختلاف فاز بین ولتاژهای خطوط جانبی فشار قوی و پایین هستند و هر عدد نشان دهنده 30 درجه است. فازور ولتاژ خط جانبی فشار قوی در موقعیت ساعت 12 ساعت ثابت است و عددی که توسط فازور ولتاژ خط جانبی ولتاژ پایین نشان داده می شود، شماره گروه است.
  • گروه های رایج: مانند Dyn11 که به این معنی است که طرف فشار قوی یک اتصال مثلثی (D) است، ضلع ولتاژ پایین یک اتصال ستاره (yn) با نقطه خنثی است و ولتاژ خط جانبی ولتاژ پایین 30 درجه سمت فشار قوی را هدایت می کند (به موقعیت ساعت 11 اشاره می کند). Dyn11 اغلب برای ترانسفورماتورهای توزیع در کشور من ترجیح داده می شود زیرا می تواند هارمونیک ها را به طور موثر سرکوب کند.


2. چرا به گروه های اتصال اهمیت می دهیم؟

  • شرایط کار موازی: دو ترانسفورماتور باید به صورت موازی برای تغذیه برق وصل شوند و گروه های اتصال باید ثابت باشند (در غیر این صورت، جریان در گردش رخ می دهد و تجهیزات را می سوزاند).
  • سرکوب هارمونیک: سمت ولتاژ بالا اتصال D می تواند مسیری برای هارمونیک های سوم فراهم کند و آلودگی هارمونیک را به شبکه برق کاهش دهد.
  • اتصال زمین نقطه خنثی: Yyn0 اغلب در ترانسفورماتورهای توزیع استفاده می شود زیرا یک سیم خنثی در سمت ولتاژ پایین وجود دارد که می تواند مستقیماً بارهای تک فاز مانند روشنایی را تأمین کند.


IV. سایر پارامترهای فنی کلیدی

علاوه بر سه پارامتر اصلی فوق، پلاک نام حاوی اطلاعات مهم زیر نیز می باشد:

  • امپدانس اتصال کوتاه (%Z): که به صورت درصدی از ولتاژ نامی بیان می شود، جریان اتصال کوتاهی را که می تواند توسط طرف ثانویه ایجاد شود و عملکرد تنظیم ولتاژ تحت بار را تعیین می کند.
  • روش خنک‌سازی: با کدهای حروف استاندارد، مانند ONAN (خود خنک‌کننده غوطه‌ور در روغن)، ONAF (هوا خنک‌کننده غوطه‌ور در روغن) و غیره بیان می‌شود.
  • افزایش دما و سطح عایق: میزان مجاز بودن دمای سیم پیچ تحت بار نامی (مانند 65 درجه سانتیگراد) و حداکثر دمای نقطه داغی که ماده عایق می تواند تحمل کند را تعیین می کند.
  • فرکانس نامی (هرتز): معمولاً 50 هرتز یا 60 هرتز. کار در فرکانس اشتباه می تواند باعث تلفات بیش از حد هسته و گرمای بیش از حد شود.
  • Basic Impact Insulation Level (BIL): توانایی ترانسفورماتور را برای مقاومت در برابر نوسانات ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه یا عملیات سوئیچینگ مشخص می کند.
  • اطلاعات پایه: شامل نام سازنده، شماره سریال منحصر به فرد، وزن و ابعاد، اطلاعات سیال (مانند نوع روغن عایق و حجم روغن ترانسفورماتور غوطه‌ور در روغن)، و استانداردهای ساخت (مانند IEC، IEEE و غیره).


V. مبارزه عملی: خواندن یک پلاک واقعی

فرض کنید یک پلاک اسمی مانند این را می بینید:


S11-M-315/10

ظرفیت نامی: 315 کیلو ولت آمپر

ولتاژ نامی: 10000 ± 5٪ / 400 ولت

گروه اتصال: Dyn11

ولتاژ امپدانس: 4.0%

تلفات بدون بار: 480 وات

تلفات بار: 3650 وات


شما می توانید بلافاصله اطلاعات زیر را بخوانید:

این ترانسفورماتور روغنی S11 با ظرفیت 315 کیلوولت آمپر می باشد.

سمت فشار قوی دارای یک اتصال مثلث 10 کیلوولت، سمت ولتاژ پایین دارای یک اتصال ستاره 400 ولت و نقطه خنثی به بیرون کشیده شده است.

ولتاژ سمت ولتاژ پایین 30 درجه (ساعت 11) سمت ولتاژ بالا را هدایت می کند.

امپدانس اتصال کوتاه 4 درصد و جریان اتصال کوتاه حدود 25 برابر جریان نامی (1÷0.04) است.

تلفات سالانه بدون بار حدود 480×24×365 ≈ 4200 کیلووات ساعت است (حتی اگر برق تامین نشود، برق مصرف می شود).


VI. خلاصه

هر اعداد روی پلاک ترانسفورماتور به طور تصادفی نوشته نشده است. پشت آن مربوط به محاسبات طراحی، محدودیت های عملیاتی و مرزهای ایمنی است.

پارامترهای اصلی
خاطره یک جمله
ظرفیت نامی (kVA)
چقدر می تواند قدرت حمل کند
ولتاژ نامی (V)
سطح ولتاژ ورودی و خروجی
گروه اتصال (Dyn11 و غیره)
نحوه اتصال سیم پیچ سه فاز و اختلاف فاز چقدر است
ولتاژ امپدانس (%)
اندازه جریان اتصال کوتاه و پایداری ولتاژ


دفعه بعد که یک ترانسفورماتور را دیدید، ممکن است توقف کنید و به پلاک آن نگاهی بیندازید - متوجه خواهید شد که این اعداد سرد حاوی کد منطقی برای عملکرد کل سیستم قدرت هستند.


اخبار مرتبط
برای من پیام بگذارید
X
ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا تجربه مرور بهتری به شما ارائه دهیم، ترافیک سایت را تجزیه و تحلیل کنیم و محتوا را شخصی سازی کنیم. با استفاده از این سایت، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. سیاست حفظ حریم خصوصی
رد کردنقبول کنید