Lavspenningsbryterskap, skuffeskap
MNS
Se detaljerA distribusjonstransformator sitter på siste trinn i nettet, og konverterer mellomspenning til bruksspenning for fabrikker, næringsbygg og boligmatere. Fordi den fungerer 24/7 (ofte lett belastet om natten og tungt belastet under topper), bestemmes den "riktige" transformatoren like mye av tap, temperaturgrenser og beskyttelseskoordinering som av kVA-navneskilt.
Nedenfor er en praktisk, spesifikasjon-første veiledning fra en produsents og leverandørs perspektiv, fokusert på hvordan kjøpere kan velge, verifisere og distribuere en oljenedsenket distribusjonstransformator for pålitelig levetid og forutsigbare driftskostnader.
En distribusjonstransformator er ikke bare en spenningsreduksjonsenhet; det er en systemkomponent som skal opprettholde spenningskvaliteten, tåle kortslutninger og kjøre effektivt ved dellaster. I praksis avhenger anskaffelsessuksess av å tilpasse transformatorens design med fire feltrealiteter:
For oljenedsenkede applikasjoner velges ofte en fullstendig forseglet design for å redusere oljeoksidasjonsrisiko og begrense fuktinntrengning. Hvis du vurderer forseglede design og deres parametere, kan du referere til den tekniske tabellen på vår distribusjonstransformator product page .
De fleste forsinkelser og endringsordrer skjer fordi tilbudsforespørselen ikke låser ned applikasjonens grunnleggende. En produsent kan optimere kostnader, ledetid og ytelse bare når kjernespesifikasjonselementene er klare.
Når disse elementene er definert, kan produsenter matche viklingsdesignet, kjerneutvalget og tankstrukturen til dine faktiske nettforhold – noe som reduserer både teknisk risiko og totale eierkostnader.
Overdimensjonering øker kapitalkostnadene og kan øke energisvinnet i levetiden (fordi tap uten belastning er tilstede når transformatoren er aktivert). Underdimensjonering øker termisk stress og akselererer aldring av isolasjonen. En praktisk tilnærming til dimensjonering er å basere kVA-utvalget på målt eller anslått etterspørsel, med rom for vekst.
Hvis du velger fra vanlige distribusjonsområder, er det typisk å se navneskilt som strekker seg fra 30 kVA opp til 3150 kVA for MV/LV distribusjonstjeneste i industri- og brukssammenheng.
Driftskostnadene til en distribusjonstransformator er drevet av to tapskomponenter:
For å illustrere målestokk viser de tekniske dataene som er publisert for en oljenedsenket distribusjonstransformatorserie typiske verdier som f.eks. 100 W tomgangstap og 600 W lasttap ved 30 kVA, mens en 3150 kVA enhet kan ligge i området 2730 W tomgangstap og 23760 W lasttap (verdier avhenger av design og effektivitetsklasse).
| Nominell kapasitet (kVA) | Typisk HV/LV-klasse | Tap uten belastning (W) | Lasttap (W) | No-load Current (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6–10 kV / 0,4 kV | 100 | 600 | 2.1 |
| 100 | 6–10 kV / 0,4 kV | 200 | 1500 | 1.6 |
| 630 | 6–10 kV / 0,4 kV | 810 | 6200 | 0.9 |
| 3150 | 6–10 kV / 0,4 kV | 2730 | 23760 | 0.5 |
En praktisk kjøpspakke er dette: hvis transformatoren forblir strømførende året rundt, ubelastet tap er alltid "på" . For lett belastede steder (eller sesongmessige belastninger), kan valg av en energioptimalisert kjerne redusere driftskostnadene selv når kVA-klassifiseringen er uendret.
I mange distribusjonsapplikasjoner foretrekkes en fullstendig forseglet oljenedsenket design fordi den kan redusere interaksjonen mellom transformatorolje og omgivelsesluft. En vanlig forseglet tilnærming bruker en korrugert tankvegg som bøyer seg med endringer i oljevolum etter hvert som temperaturen varierer, og hjelper til med å holde det interne oljesystemet forseglet samtidig som det tar imot ekspansjon.
Til referanse inkluderer typiske driftsforhold ofte spesifisert for distribusjonstjeneste maksimal omgivelsestemperatur 40 ℃ , minimum -25 ℃ , og høyde ≤1000 m , med innendørs eller utendørs utplassering avhengig av innhegning og klaringer. Hvis prosjektet ditt er utenfor disse grensene, er det best å be om en designbekreftelse og en reduksjonsevaluering tidlig i RFQ-stadiet.
Du kan se de publiserte parameterområdene og konfigurasjonsnotatene for våre oljenedsenkede distribusjonstransformator , inkludert vanlige MV/LV-kombinasjoner og trykkalternativer, for å tilpasse spesifikasjonene dine med konfigurasjoner som kan produseres.
Kompatibilitetsproblemer i et distribusjonstransformatorprosjekt oppstår vanligvis fra jording og harmoniske i stedet for fra kVA alene. Før du låser en vektorgruppe, bekreft hvordan LV-nøytralen vil være jordet og hvilke ikke-lineære belastninger som er tilstede (VFDer, likerettere, EV-lading, UPS, sveisebelastninger).
Fra et produksjonssynspunkt påvirker vektorgruppe- og jordingsvalg koordinering av viklingsisolasjon, terminalarrangement og noen ganger tankledningsruting. Å avklare disse tidlig bidrar til å unngå redesign etter at tegninger er utstedt.
Selv en godt designet distribusjonstransformator kan svikte tidlig hvis installasjon og beskyttelse ikke er koordinert. Nedenfor er utprøvde praksiser som reduserer plagsomme turer og forhindrer isolasjonsbelastning.
Hvis transformatoren er installert utendørs, bekreft klaring, drenering og tilgang for inspeksjon. For oljeholdig utstyr bør byggeplassplanlegging ta hensyn til lokale inneslutningskrav og den bredere nettstasjonssikkerhetsdesignen.
Fordi en distribusjonstransformator forventes å kjøre i flere tiår, bør anskaffelser fokusere på verifiserbare leveranser – ikke løfter. En robust budpakke inkluderer vanligvis:
Fra et leverandørsynspunkt reduserer klarhet her risikoen for begge sider: du mottar konsekvente leveranser, og produsenten kan planlegge materialer, testing og logistikk uten usikkerhet.
En vellykket distribusjonstransformator kjøpet er resultatet av en disiplinert spesifikasjon (kVA, spenning, vektorgruppe, uttaksområde), en tapsfokusert evaluering (ikke-last vs lasttap tilpasset lastprofilen din), og installasjon/beskyttelseskoordinering som gjenspeiler reelle feil- og overspenningsforhold. Når disse elementene er justert, er transformatorens levetidsytelse forutsigbar – og prosjektet unngår sent stadium redesign.
Hvis prosjektet ditt er rettet mot MV/LV-distribusjon med felles LV 0,4 kV og MV-alternativer i 6–10 kV-klassen, kan en fullstendig forseglet oljenedsenket design være et praktisk valg for mange innendørs eller utendørs installasjoner under standard omgivelsesgrenser. For kjøpere som ønsker å sammenligne rangeringer, tap, vekter og typiske konfigurasjoner, den publiserte tekniske tabellen og notatene våre distribusjonstransformator technical parameters gi et nyttig utgangspunkt for forberedelse av tilbudsforespørsel og teknisk avklaring.
Kontakt oss