Тех характеристики масляного трансформатора тм

Содержание
  1. Масляные трансформаторы
  2. Технические характеристики масляного трансформатора
  3. Особенности и преимущества масляного трансформатора
  4. Правила эксплуатации масляных трансформаторов
  5. Конструкция и характеристики трансформаторов ТМ
  6. Общие сведения
  7. Особенности охлаждения
  8. Конструкция
  9. Разновидности
  10. Особенности эксплуатации
  11. Монтаж
  12. Введение в эксплуатацию
  13. Маркировка
  14. Силовые масляные трансформаторы ТМ и ТМГ
  15. Принцип работы силового трансформатора
  16. Общие конструктивные сведения
  17. Конструктивные особенности трансформатора ТМГ
  18. Конструктивные особенности трансформатора ТМ
  19. Сравнение ТМ и ТМГ
  20. Ключевые характеристики, влияющие на качество работы трансформатора
  21. Качественная зависимость эффективности трансформатора от удельной массы
  22. Потери холостого хода
  23. Потери токов КЗ
  24. Условия выбора трансформатора
  25. Что влияет на выбор количества трансформаторов
  26. Выбор исходя из конструктивных особенностей
  27. Выбор мощности трансформаторов в зависимости от номинальной нагрузки
  28. Выбор трансформатора относительно регулировки номинального напряжения со стороны вторичной обмотки
  29. Выбор трансформаторов относительно группы и схемы соединения обмоток
  30. Выбор габаритных размеров
  31. Условия параллельной работы

Масляные трансформаторы

Масляные трансформаторы являются агрегатом силового типа с системой масляного охлаждения. Устонавливаются для преобразования электроэнергии, с целью защиты оборудования от резких скачков напряжения. Масляные трансформаторы предназначены для работы с электросетями на крупных производственных территориях. Приобретая масляные трансформаторы у компании «ЭНЕРГОБАЗИС», Вы получаете гарантию надежности, безопасности и простоту эксплуатации.

Масляные трансформаторы (ТМ) – это силовое электрооборудование, предназначенное для приема электроэнергии с последующим ее преобразованием и распределением к потребителям. В зависимости от соотношения числа первичной и вторичной обмотки, трансформаторы могут быть как понижающими, так и повышающими.

В промышленных и коммерческих масштабах, широко применяются понижающие 3-х фазные трансформаторы мощностью от 16 до 2500кВА. Они могут устанавливаться как в ОРУ, так и в РУ, КТП или ПС.

Технические характеристики масляного трансформатора

Большинство типов масляных трансформаторов классифицируются по следующим признакам:

  1. По типу исполнения. Герметичные (ТМГ), в котором масло не контактирует с окружающей средой и негерметичные (ТМ) в котором имеется расширительный бачок и масло контактирует с окружающей средой;
  2. По мощности. от 10кВА до 100000кВА;
  3. По количеству фаз. В большинстве случаев ТМ (ТМГ) имеют 3-х фазную систему. Но иногда можно встретить и однофазные масляные трансформаторы;
  4. По назначению. Повышающие или понижающие;
  5. По месту установки. Внутренней или наружной установки. Также классифицируют по климатической зоне (для холодных и умеренных зон).

Особенности и преимущества масляного трансформатора

Поскольку к производству масляных трансформаторов предъявляются повышенные требования безопасности, они обладают следующими преимуществами:

  1. Низкое реактивное сопротивление;
  2. Высокий класс обмоток трансформатора;
  3. Наличие встроенной защиты от возрастания давления масла внутри герметичной системы;
  4. Наличие газовой защиты, которая срабатывает при разложении масла;
  5. Длительный срок эксплуатации (25-30 лет);
  6. Автоматическая регулировка выходного напряжения в зависимости от напряжения на первичной обмотке.

Правила эксплуатации масляных трансформаторов

Согласно требованиям ПТЭЭП, к работе трансформаторов предъявляются следующие требования:

  1. Должны быть исправны и проверены все элементы защиты: термометры, газовые реле, индикаторы уровня масла, индикаторы напряжения;
  2. Должны быть проведены испытания обмоток, изоляции и контура заземления;
  3. Место установки трансформаторов должно быть оборудовано системой автоматического пожаротушения;
  4. Производить замер уровня нагрузки в первый год эксплуатации минимум 2 раза – во время минимальной и максимальной нагрузки;
  5. После срабатывания защиты, повторный пуск разрешается только после проведения всех испытаний (сопротивление изоляции, анализ масла, сопротивление обмоток и т.д.) с последующим устранением обнаруженных дефектов.

Источник

Конструкция и характеристики трансформаторов ТМ

Трансформатор ТМ представляет собой трехфазный прибор с масляным охлаждением и естественной циркуляцией. Он применяется для преобразования энергии в коммуникациях переменного тока с рабочей частотой 50 Гц. Существует несколько вариантов мощности представленного оборудования. Инструкцией оговариваются их технические характеристики, область применения.

Общие сведения

ТМ трансформатор имеет в составе две обмотки. В эту категорию попадают устройства 27-2500 кВА. Техническая информация по эксплуатации трансформатора предусматривает номинальное напряжение 6-35 кВ. Прибор применяют для внутренней, наружной установки в сетях народного электроснабжения.

В трансформаторе представленного типа предусмотрено 5 ступеней регулирования. Инструкция по эксплуатации указывает, что диапазон настройки составляет ±2×2,5%. Переключение допускается выполнять только в обесточенном состоянии.

Особенности охлаждения

В продаже сегодня представлены устройства с масляным и сухим охладителем. В первом случае оборудование характеризуется надежностью и относительно приемлемой стоимостью. Масляная среда отводит тепло от конструкционных элементов. Изоляция хорошо пропитывается диэлектрическим веществом.

Недостатком установки типа ТМ является высокая пожароопасность, возможность взрыва или утечки продуктов отработки охлаждающей среды. Такая ситуация возможна при повреждении изоляции. При этом возникает дуговое короткое замыкание. Оно происходит внутри бака.

Чтобы предотвратить развитие подобной ситуации, производители предусматривают высокотехнологичную защиту. Механизм срабатывает в аварийной ситуации. Поэтому представленные устройства сегодня пользуются спросом.

Конструкция

Характеристика представленного оборудования говорит о наличии перечня необходимых конструкционных элементов. Паспортные данные раскрывают информацию о составе системы. В нее входит сварной бак с крышкой, активная часть. Корпус обладает овальную конфигурацию. На крышке есть выводы НН, ВН. Трансформаторы ТМ включают в себя переключатель, расширитель с указателем уровня масла, воздухоосушающее устройство.

Активная часть включает в себя магнитопривод с контурами обмоток. Сердечник обладает верхней и нижней балками. В масляных трансформаторах установлен переключатель. Он контролирует ответвления обмоток. Контуры имеют цилиндрическую конфигурацию. Сердечник изготавливается из специальной ферромагнитной стали, а контуры – из меди.

Инструкциями по эксплуатации предусмотрено для удобства установки оборудования, вес которого в некоторых случаях превышать 4 тыс. кг, два крюка сверху бака. Внизу предусмотрена заземляющая пластина, пробка, позволяющая слить масляное вещество из системы. Описание этой конструкции говорит о возможности взятия проб охладителя. Габаритные агрегаты прочно устанавливаются на подготовленную поверхность. Для этого в нижней части установлены пластины с отверстиями для монтажа на фундамент. Эта процедура оговаривается в паспортных данных.

Разновидности

Габариты, вес силовых трансформаторов ТМ зависят от номинальной мощности. Согласно техническим характеристикам, инструкции по эксплуатации масляные установки выпускаются следующих типов:

Название Мощность, кВт Масса, кг Размеры, см
ТМ-25 25 320 80х43х97
ТМ-40 40 430 84х45х107,5
ТМ-63 63 510 104,5х50х137,5
ТМ-100 100 760 109х77х156
ТМ-250 250 1500 156х93х167
ТМ-400 400 1890 175х105х178
ТМ-630 630 2105 193х118х191
ТМ-1000 1000 3450 208х129х215
ТМ-1250 1250 3850 213х129х225
Читайте также:  Тяговый трансформатор оцр 5000 25в

ТМ-25 обладает наименьшими среди аппаратов (согласно паспортной информации) параметрами габаритов. Большим весом обладают силовые аппараты массой 4000 кг. Встречаются и более тяжелые разновидности.

Особенности эксплуатации

Для трансформатора ТМ 10/40, 320/10 и прочих разновидностей являются обязательными требования по установке, запуске в эксплуатацию и применению. Устанавливать конструкции допускается внутри и снаружи зданий, сооружений. Высота над уровнем моря составляет не более 1 км. Температура окружающей среды находится в пределах от +40 до -45ºС. Влажность воздуха (относительная) не превышает 80%.

В условиях повышенных вибраций, тряски, а также при близком нахождении взрывоопасных, химических веществ представленное оборудование не эксплуатируется.

Монтаж

Масляный трансформатор ТМ-400, 630, 1000 и прочие разновидности готовы к монтажу. Установка производится на ровное бетонное или металлическое основание. Вес агрегата должен равномерно распределяться по площади фундамента.

Если оборудование предполагается установить внутри помещения, необходимо обеспечить качественную систему вентиляции. Сечение отверстий в стенах соответствует габаритам помещения, силовой конструкции.

Корпус не находится ближе 20 см к боковым стенам. В некоторых помещениях нужно обустраивать принудительную вентиляцию.

Введение в эксплуатацию

Вводить в эксплуатацию оборудование можно только после предварительной подготовки. Сначала производится визуальный осмотр агрегата. На нем не должно быть дефектов. Элементы конструкции должны соответствовать заводской конфигурации.

Проводится визуальная оценка маслоуплотнительных материалов, крепежей. При необходимости их следует подтянуть. Протечки масла недопустимы. Обратить внимание нужно и на уровень масла в баке. Показатель находится на установленном производителем уровне. При необходимости излишек потребуется слить. При недостаточном уровне охладителя, нужно долить жидкость в бак.

Изоляторы протираются сухой ветошью и бензином. В корпус гильзы термометра нужно залить специальное масло. Далее нужно смонтировать измерительный прибор.

Если индикаторный силикагель увлажнен, его необходимо заменить. Он находится в конструкции осушителя воздуха. Аппаратура должна быть подключена к заземлению. Это также необходимо проверить перед запуском.

Масло из охладительной системы потребуется взять на анализ. Оно должно соответствовать установленным требованиям. После этого пробка изолируется. Если масляная жидкость не соответствует установленным требованиям, необходимо полностью ее слить. Новый охладитель соответствующего качества заливается в систему.

Замеряется сопротивление обмоток. Переключатель должен быть установлен в рабочее положение. После этого оборудование можно включить в сеть.

Маркировка

Чтобы выбрать агрегат, соответствующий требованиям сети, потребуется вникнуть в особенности маркировки. Каждая установка масляного типа обозначается по следующей схеме:

  • Т – трехфазный трансформатор.
  • М – масляная система охлаждения с естественной циркуляцией жидкости в системе.
  • х – мощность агрегата (номинальная), кВт.
  • 6(10) – напряжение обмотки ВН, кВ.
  • у(ХЛ)1 – климатический тип исполнения.

На основе представленной информации каждый может подобрать правильный тип прибора. Он будет максимально соответствовать требованиям потребителя.

Рассмотрев особенности масляных трансформаторов, можно вникнуть в суть их работы, установки и запуска в эксплуатацию. Маркировка позволит выбрать оптимальный тип агрегата.

Источник

Силовые масляные трансформаторы ТМ и ТМГ

В инфраструктуре электроснабжения промышленных производств и населённых пунктов силовой трансформатор выполняет одну из ключевых функций. Именно силовой трансформатор преобразует уровень напряжения электрической энергии для дальнейшего её распределения к конечным потребителям.
Маслонаполненные распределительные трансформаторы ТМГ с герметичным баком и трансформаторы ТМ с расширителем, 3-фазного исполнения – статические устройства с двумя обмотками: высоковольтными и низковольтными. Номинальная полная мощность варьируется от 16 до 2500кВА.

Рассмотрим два типа силовых маслонаполненных трансформаторов, наиболее востребованных в распределительной сети 10(6)/0,4кВ:

  1. Герметичный трансформатор серии ТМГ классом напряжения 10(6), 20 кВ;
  2. Трансформатор серии ТМ с масляным расширительным бачком и регулятором напряжения, переключающим ответвления обмоток без возбуждения с отключением от сети (Далее – ПБВ).

Модели трансформаторов ТМГ и ТМ чаще всего применяются для использования в составе комплектных трансформаторных подстанций, питающих электроэнергией городские и производственные объекты и составляющих основу распределительных сетей среднего напряжения.

Рисунок 1 — Структура условного обозначения трансформаторов ТМ и ТМГ.

Принцип работы силового трансформатора

Трансформатор – статическое устройство для преобразования тока и напряжения, принцип действия которого строится на явлении взаимоиндукции.

Двухобмоточный трансформатор состоит из остова, магнитопровода их шихтованного электротехнического железа. Работа происходит следующим образом:

Слоевые обмотки первичного и вторичного напряжения размещаются на стальном остове из электротехнической стали (магнитопровод). При разомкнутой вторичной обмотке, на первичную подается напряжение, что вызывает протекание по «первичке» тока холостого хода.

Ток создает намагничивающую силу, в результате которой появляется магнитное поле.

Магнитным полем создается магнитный поток Ф, замыкаемый по сердечнику. Происходит это из-за того, что магнитная проницаемость стали магнитопровода намного выше, чем у воздуха.

В результате магнитный поток сцепляется с витками обмоток, где по закону электромагнитной индукции наводится электродвижущая сила ЭДС..

Общие конструктивные сведения

Трансформатор включает следующие основные элементы:

Трансформаторный бак – выполняет функцию корпуса прямоугольной формы, в него помещена активная часть. На верхней крышке и на стенках бака расположены другие элементы конструкции.

Выводы обмоток с изоляторами выполняют функцию высоковольтного и низковольтного вводов.

Активная часть, состоящая из остова, обмоток ВН и НН с ответвлениями, изолированных вводов, выводов и регулятора ПБВ.

Контрольно-измерительные устройства и приборы: термометр, маслоуказатель, иногда мановакууметр и газовое реле, по отдельному требованию заказчика – контроль рабочего состояния трансформатора.

5. Дополнительная аппаратура: рукоять переключателя обмоток (ПБВ), клапан сброса давления – защита и регулировка.

Конструктивные особенности трансформатора ТМГ

Рисунок 2 — Конструктивная схема и общий вид трансформатора ТМГ 63 – 630 кВА

Бак ТМГ — герметичный, без расширителя. Маслоуказатель находится сбоку в верхней части, ближе к стороне 0,4 кВ.

На баке ТМГ установлен предохранительный клапан, который срабатывает при газовом давлении более 30 кПа. В аварийном режиме клапан обеспечивает выхлоп газов.

Читайте также:  Трансформатор сварочный бытовой тсб 201 ухлз

Трансформатор ТМГ еще на заводе изначально изготавливается с защитой от перегрева. Термостойкие свойства закладываются в конструкцию еще при производстве, когда трансформатор под вакуумом наполняют дегазированным трансформаторным маслом. Данная операция предотвращает появление воздушных подушек, возникающих при выделении из масла воздуха, который в нем растворен.

Конструктивные особенности трансформатора ТМ

Рисунок 3 — Конструктивная схема, чертеж внешнего вида трансформатора ТМ 1000 – 4000 кВА

На верху бака расположен расширитель с размещенными:

  • маслоуказателем;
  • осушителем воздуха;
  • заливным отверстием для масла.

Расширительный бак с клапаном сброса давления. При повышении давления, в режиме аварии газы разрывают защитную мембрану и выходят наружу. Для чего предназначен расширитель?

Несмотря на то, что расширитель допускает взаимодействие масла с воздухом, решается проблема изменяющегося под воздействием температуры объёма трансформаторного масла. Расширитель служит для изменения давления внутри бака в результате процесса компенсации.

Необходимый и обязательный элемент трансформатора ТМ – осушитель воздуха. Представляет собой прозрачный бак с сорбентом, поглощающим влагу. Нормальное состояние силикагеля, которым обычно заполняется осушитель – белый цвет с оранжевым оттенком.

Система охлаждения – важный элемент конструкции трансформатора, включает:

  1. Бак трансформатора с маслом-диэлектриком.
  2. Расширительный бачок.
  3. Радиаторы на баке трансформатора.

Сравнение ТМ и ТМГ

Ниже приведено сравнение двух типов трансформаторов и указано в чём заключаются основные отличия конструкций ТМ и ТМГ. Для наглядности и удобства отличия сведены в единую таблицу.

Таблица 1 — Конструктивные и качественные отличия маслонаполненных трансформаторов ТМГ и ТМ.

Толщина стенки бака из стали толщиной 1 – 1,5 мм – гофробак.

Толщина стальной стенки бака 2,5 – 4 мм.

Температурные изменения (нагрев) компенсируется упругой деформацией гофр бака.

Охлаждение масла производится в радиаторах пластинчатого или коробчатого типа.

Масло не контактирует с воздухом за счет герметичного корпуса. За счет этого масло не окисляется, не увлажняется, отсутствует шламообразование.

Требуется следить за уровнем масла, периодически его доливать, во время заливки происходит контакт внутреннего объема трансформатора с воздухом, масло изменяет свое качество.

Не нужно отбирать регулярные пробы масла, для ежегодного контрольного испытания и проверок

Ежегодные испытания масла на диэлектрическую прочность.

Диэлектрические свойства масла сохраняются в первоначальном виде

Диэлектрические свойства масла постоянно изменяются.

Отсутствует расширительный бачок

Маслорасширитель находится на крышке трансформаторного бака

Маслоуказатель поплавковый, установлен на крышке бака

Маслоуказатель находится с торца маслорасширительного бака

Трансформатор не нуждается в капитальном ремонте в течение всего периода службы. Не нуждается в проведении дополнительных эксплуатационных испытаний.

Обязательное техническое обслуживание, периодические высоковольтные испытания, проверки сорбента на степень увлажнения

Избыточное давление в гофрированном баке ТМГ во время работы не превышает 0,23кгс/см 3 . Гарантией безаварийной работы является предохранительный клапан, который ограничивает давление.

Проблема избыточного давления решается с помощью расширительного бака и предохранительного мембранного клапана.

Низкая стойкость к случайным механическим воздействиям при транспортировке или во время установки на объекте. Нельзя превышать угол наклона при транспортировке.

Очень высокая прочность и стойкость по отношению к случайным механическим воздействиям, например, во время транспортировки

Срок службы не менее 25 – 30 лет

Ключевые характеристики, влияющие на качество работы трансформатора

Помимо внешней характеристики, где напряжение с низкой стороны трансформатора зависит от нагрузки потребителей, существует ряд других факторов, влияющих на качество работы.

Для распределительных силовых трансформаторов по ГОСТ 4.316-85 определены следующие показатели качества:

  1. Удельная масса по отношению к номинальной мощности кг/кВ*А (показатель считается основным для выбора конструкции тр-ра)
  2. Установленный эксплуатационный период (показатель определяет надежность и долговечность)
  3. Потери холостого хода (ХХ) ΔPк, кВт.
  4. Потери короткого замыкания (КЗ)ΔPк, кВт
  5. Ток холостого хода Iхх

Качественная зависимость эффективности трансформатора от удельной массы

По приведенным в Таблице 2 значениям видно, лучшие показатели по массе у трансформаторов ТМГ21, где вторичная обмотка исполнена из алюминиевой фольги. Кроме трансформатора ТМ удельный вес остальных моделей уменьшается при увеличении номинальной мощности.

Таблица 2 — Показатели массы силовых трансформаторов ТМ и ТМГ напряжением 10/0,4кВ

Удельная масса, кг/кВА при Sном. кВА

Потери холостого хода

В режиме холостого хода магнитные потери стали и обмотки высокого напряжения из-за тока ХХ составляют около 1% от ΔPхх

Основные причины больших потерь ХХ:

  1. Коррозия металла, при нарушении лаковой изоляции.
  2. Износ изоляции шпилек для стяжки, вызывающих замкнутый накоротко контур.
  3. Плохая шихтовка.
  4. Перегрев стальных элементов, болтовых соединений трансформатора.
  5. Нестабильные характеристики стали.
  6. Брак при сборке трансформатора.
  7. Недогрузка трансформатора.

Магнитные потери появляются из-за гистерезиса вихревых токов. Гистерезис вызывает 25% всех магнитных потерь. Вихревые токи – 75% потерь ХХ

Детальное рассмотрение потерь ХХ в Таблице 3.

Таблица 3 — Потери ХХ и КЗ силовых трансформаторов ТМ и ТМГ напряжением 10/0,4 кВ

Значение ΔPхх, кВт при Sном. кВ*А

Значение ΔPкз,при Sном. кВА

Потери токов КЗ

Потери КЗ зависят от следующих факторов:

  1. Ток нагрузки в обеих обмотках трансформатора.
  2. Материал обмоток.
  3. Сечения проводников.

Для комплектных подстанций, где по большей части устанавливают трансформаторы ТМГ, важен показатель суммарных потерь трансформатора, который складывается из потерь на ХХ и КЗ.

Энергоэффективность трансформаторов оценивается по европейскому стандарту HD428. По нему степень потерь мощности КЗ и ХХ не должна превышать стандартные значения.

Таблица 4 — Допустимый уровень потерь в трансформаторах.

Допустимые уровни потерь холостого хода, кВт

Допустимые уровни потерь короткого замыкания, кВт

При выборе руководствуются стандартными качественными показателями, регламентированными ГОСТ 4 316-85

Энергоэффективность оценивается в зависимости от минимального количества потерь и наибольшего КПД. Наиболее лучшими и отвечающими качественным показателям являются трансформаторы: энергосберегающий ТМГ12; ТМГ15 и ТМГ21, трансформаторы мощностью 1600кВА типа ТМ и ТМГ11.

Условия выбора трансформатора

Рациональный выбор трансформаторов зависит от вопросов сбережения электроэнергии. Это означает, что во внимание принимаются степень загруженности трансформатора, КПД, который от нее зависит, потери в магнитной системе и в обмотках трансформатора.

Читайте также:  Запуск двигателя от трансформатора

На следующие условия обращают внимание при выборе силового трансформатора для комплектации понижающей подстанции:

  • количество трансформаторов;
  • конструктивное исполнение;
  • выбор напряжения, способ регулирования напряжения вторичной обмотки;
  • выбор мощности трансформатора;
  • выбор группы соединений обмоток;
  • электрические, механические и тепловые характеристики:
  • планируемый режим работы;
  • соотношение цена и качество.

Что влияет на выбор количества трансформаторов

Ниже приведён ответ на вопрос о том, сколько же нужно иметь трансформаторов для бесперебойного питания объекта и от чего зависит выбор количества трансформаторов.

В первую очередь от степени важности объекта относительно категории электроснабжения.

Двухтрансформаторные подстанции нужны в случаях:

  • питания потребителей I и II категории, когда отключение питания может повлечь непоправимые нарушения технологического процесса;
  • подключения объектов с высокой удельной плотностью нагрузок.

Однотрансформаторная подстанция используется для электроснабжения объектов III категории электроснабжения.

Выбор исходя из конструктивных особенностей

Маслонаполненные трансформаторы отличаются хорошим теплоотводом и изоляцией повышенной диэлектрической прочности, что самое важное, надежной защитой активной части от внешних климатических условий.

Конструкция трансформатора ТМ с расширительным бачком предусматривает сообщение с воздухом. Это необходимо для лучшего охлаждения обмоток и магнитопровода. Трансформатор отличается прочностью к механическим повреждениям.

Потому, если для вас важно приобрести относительно недорогой силовой трансформатор, который не боится перегревов, обратите внимание на трансформатор серии ТМ.

Устройство относится к надежным и защищенным от перегрева типам трансформаторов, не требующим эксплуатационного обслуживания.

Если вы желаете сэкономить на техническом обслуживании (ТО) и на покупке второго «транса» – подключите объекты с высокой нагрузкой II категории электроснабжения к однотрансформаторной подстанции, укомплектованной ТМГ. Конечно, если схема электроснабжения не предусматривает секционирования и других особенностей.

Следующий критерий выбора – потребляемая нагрузка со стороны 0,4 кВ. Нужно знать сколько будет потребителей, какую мощность они будут потреблять.

Выбор мощности трансформаторов в зависимости от номинальной нагрузки

При выборе мощности относительно нагрузки, которая требуется потребителю, во внимание принимается необходимость резервного питания.

Например, на двухтрансформаторной подстанции вышел из строя один трансформатор. Суммарная нагрузка со стороны вторичной обмотки, которую принимает второй трансформатор не должна превышать его номинальный ток нагрузки.

Например, 2БКТП 2х630 – ток вторичной обмотки одного трансформатора равен 910А. Учитывая условия нормальной работы, трансформатор не должен быть нагружен более 80% номинальной нагрузки. Это означает, что суммарная нагрузка потребителей со стороны 0,4 кВ не должна быть намного более 400 А.

Таблица 5 — Потребляемый номинальный ток со стороны обмотки низшего напряжения 0,4кВ трансформаторов мощностью 25 – 1000 кВА

Трансформатор ТМ и ТМГ напряжением 6(10) кВ. Мощность (кВа)

Номинальный ток НН, потребительская нагрузка (А)

Выбор трансформатора относительно регулировки номинального напряжения со стороны вторичной обмотки

Трансформаторы ТМ и ТМГ для комплектования подстанций в сетях 10 кВ оборудованы устройством ПБВ для безопасного регулирования напряжения.

Для трансформаторов с ПБВ характерны редкие периодические колебания коэффициента трансформации ±5%,в зависимости от сезона. Переключатель обычно предусматривает 5 ступеней регулирования.

Трансформаторы с РПН (регулирование под нагрузкой) используются обычно в сетях от 35 кВ и выше. РПН предусматривает 13, 17, 19 ступеней переключения и регулирует коэффициент трансформации Ктр соответственно в пределах: ± 9, 12, 16%. Для подстанции с РПН предусмотрена автоматическая регулировка.

Выбор трансформаторов относительно группы и схемы соединения обмоток

Необходимо чтобы статические трансформаторы в сетях напряжением 10/0,4 кВ улучшали качество электрической энергии и отвечали трем условиям:

  1. Препятствовали появлению в сетях напряжения высших гармоник.
  2. Выравнивали нагрузку по фазам со стороны высокого напряжения при неравномерном распределении нагрузки по фазам обмотки низкого напряжения.
  3. Ограничивали сопротивление нулевой последовательности цепей КЗ после присоединения четырехпроводной сети.

Обычно для соблюдения первых двух условий в сетях 10 кВ для трансформаторов, используемых для комплектных подстанций, достаточно соединить обмотки Y/Δ (первичка – звезда, вторичка – треугольник).

Третье условие характерно для трансформаторов, не применяемых в сетях 10/0,4 кВ.

Выбор габаритных размеров

Типоразмер также представляется важным, от него зависят условия транспортировки, монтажа, поэтому габариты и масса учитываются.

Однако на современном рынке достаточно моделей, чтобы выбрать трансформатор необходимого размера и нужных характеристик. Важно изучать предлагаемые каталоги, консультироваться с производителями и заполнять опросные листы.

Только тесное взаимодействие и открытое сотрудничество с представителями компании-производителя электроустановок поможет клиенту получить оборудование, наиболее удовлетворяющее эксплуатационным требованиям.

К одному из главных эксплуатационных критериев относится условия параллельной работы, рассмотрим их.

Условия параллельной работы

Параллельная работа трансформаторов невозможна, если не соблюдены условия подключения. Невыполнение влечет короткое замыкание и выход оборудования из строя.

Условия параллельной работы:

  1. Коэффициенты трансформации равны, допускается отклонение ±0,5%.
  2. Группы соединения обмоток тождественны.
  3. Напряжение короткого замыкания различается не более чем ± 10.
  4. Отношение мощностей обеих трансформаторов не должно быть выше трех.
  5. Фазировка должна быть выполнена правильно, электрические цепи должны совпадать.

Отклонения от заданных значений регламентированы ГОСТ Р 52719.

Двухобмоточные и трёхобмоточные трансформаторы разрешается включать в параллель. Любым трансформаторам при соблюдении условий разрешено работать параллельно, если нагрузка обмоток не превышает допустимую.

Выравнивание нагрузки выполняют перераспределением между трансформаторами с различными Uк.з. путем изменения коэффициента трансформации Ктр с помощью переключения регулятора ПБВ. Трансформатор, который работает с недогрузом должен со стороны «вторички» иметь Uхх выше, чем трансформатор, у которого перегруз.

Ранее привычный выбор трансформатора зависел от номинального тока и знания, какой запас нужен по мощности. Решающее условие покупки заключалось в критерии «доступная цена». Теперь современные компании приобретают трансформаторы, оценивая критерий «минимальная стоимость совокупного владения». Критерий подразумевает оценку затрат на все электрооборудование.

Благодаря детальному рассмотрению качественных характеристик эффективной работы трансформатора, условий выбора и паспортных данных покупатель оценивает эффективность приобретения и принимает правильное решение.

Для безошибочного выбора заполните опросный лист, вас проконсультируют и помогут решить требуемую задачу.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector