金属の囲まれた高電圧スイッチキャビネット
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詳細を見るあ 配電変圧器 送電網の最終段階に位置し、中電圧を工場、商業ビル、住宅用給電線の利用電圧に変換します。 24 時間年中無休で動作するため (多くの場合、夜間は軽負荷で、ピーク時には重負荷がかかります)、「適切な」変圧器は、kVA の銘板だけでなく、損失、温度制限、保護調整によって決まります。
以下は、メーカーとサプライヤーの観点から見た、仕様を最優先にした実用的なガイドであり、購入者が油入製品を選択、検証、導入する方法に焦点を当てています。 配電変圧器 信頼性の高い耐用年数と予測可能な運用コストを実現します。
あ distribution transformer is not only a voltage step-down device; it is a system component that must maintain voltage quality, withstand short-circuits, and run efficiently at partial loads. In practice, procurement success depends on aligning the transformer’s design with four field realities:
油浸用途の場合、油の酸化リスクを軽減し、湿気の侵入を制限するために、完全に密閉された設計が選択されることがよくあります。密閉設計とそのパラメータを評価している場合は、当社の技術表を参照してください。 配電変圧器 product page .
遅延や変更要求のほとんどは、RFQ がアプリケーションの基本を固定していないために発生します。メーカーは、中核となる仕様項目が明確な場合にのみ、コスト、リードタイム、およびパフォーマンスを最適化できます。
これらの項目が定義されると、メーカーは巻線設計、コアの選択、タンク構造を実際のグリッド条件に適合させることができ、技術的なリスクと総所有コストの両方を削減できます。
大型化すると資本コストが増加し、生涯にわたるエネルギーの浪費が増加する可能性があります(変圧器に通電しているときは必ず無負荷損失が発生するため)。過小なサイジングは熱応力を増加させ、絶縁体の劣化を加速させます。実際のサイジング アプローチは、増加の余地を考慮して、測定または予測された需要に基づいて kVA を選択することです。
一般的な配布範囲から選択している場合、通常、次の範囲にわたる銘板が表示されます。 30 kVA ~ 3150 kVA 産業およびユーティリティ分野における MV/LV 配信サービス向け。
あ distribution transformer’s operating cost is driven by two loss components:
スケールを説明するために、油入配電変圧器シリーズに関して公開されている技術データには、次のような典型的な値が示されています。 無負荷損失100W、負荷損失600W 30 kVA では、3150 kVA ユニットは次の範囲に収まります。 無負荷損失 2730 W、負荷損失 23760 W (値は設計と効率クラスによって異なります)。
| 定格容量(kVA) | 代表的な HV/LV クラス | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) | 無負荷電流 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6~10kV / 0.4kV | 100 | 600 | 2.1 |
| 100 | 6~10kV / 0.4kV | 200 | 1500 | 1.6 |
| 630 | 6~10kV / 0.4kV | 810 | 6200 | 0.9 |
| 3150 | 6~10kV / 0.4kV | 2730 | 23760 | 0.5 |
あ practical buyer takeaway is this: if your transformer stays energized year-round, 無負荷損失は常に「オン」です 。負荷の軽いサイト (または季節負荷) の場合、エネルギー最適化コアを選択すると、kVA 定格が変わらない場合でも運用コストを削減できます。
多くの配電用途では、変圧器油と周囲空気との相互作用を低減できるため、完全に密閉された油浸設計が好まれます。一般的な密閉アプローチでは、温度の変化によるオイル量の変化に合わせて屈曲する波形タンク壁を使用し、膨張に対応しながら内部オイル システムの密閉を維持します。
参考までに、配信サービスでよく指定される一般的な動作条件は次のとおりです。 最高周囲温度40℃ 、 最低-25℃ 、 and altitude ≤1000m 、 with indoor or outdoor deployment depending on enclosure and clearances. If your project is outside these limits, it is best to request a design confirmation and derating evaluation early in the RFQ stage.
当社の油浸式システムの公開されているパラメータ範囲と構成ノートを確認できます。 配電変圧器 、 including common MV/LV combinations and tap options, to align your specification with manufacturable configurations.
配電変圧器プロジェクトにおける互換性の問題は、通常、kVA だけからではなく、接地と高調波から発生します。ベクトル グループをロックする前に、LV ニュートラルがどのように接地されるか、およびどのような非線形負荷が存在するか (VFD、整流器、EV 充電、UPS、溶接負荷) を確認してください。
製造の観点から見ると、ベクトル グループと接地の選択は、巻線の絶縁調整、端子の配置、場合によってはタンク リード線の配線に影響します。これらを早期に明確にすることで、図面発行後の再設計を避けることができます。
適切に設計された配電変圧器であっても、設置と保護が調整されていない場合、早期に故障する可能性があります。以下は、迷惑なトリップを減らし、絶縁ストレスを防ぐ現場で実証された実践方法です。
変圧器を屋外に設置する場合は、隙間、排水、点検のためのアクセスを確認してください。油を含む機器の場合、設置計画では、地域の封じ込め要件とより広範な変電所の安全設計を考慮する必要があります。
配電変圧器は数十年間稼働することが予想されるため、調達では約束ではなく検証可能な成果物に重点を置く必要があります。堅牢な入札パッケージには通常、次のものが含まれます。
サプライヤーの観点から見ると、ここが明確であることで双方のリスクが軽減されます。つまり、一貫した成果物を受け取ることができ、メーカーは不確実性を持たずに材料、テスト、物流を計画できます。
あ successful 配電変圧器 購入は、規律ある仕様 (kVA、電圧、ベクトル グループ、タップ範囲)、損失に重点を置いた評価 (負荷プロファイルに合わせた無負荷損失と負荷損失)、および実際の障害およびサージ条件を反映した設置/保護の調整の結果です。これらの要素が調整されていれば、変圧器の寿命性能が予測可能となり、プロジェクトの後期段階での再設計が回避されます。
プロジェクトが共通 LV を使用した MV/LV 配布を対象としている場合 0.4kV および 6 ~ 10 kV クラスの MV オプションを使用すると、完全に密閉された油浸設計は、標準的な周囲制限の下での多くの屋内または屋外の設置にとって実用的な選択肢となります。評価、損失、重量、一般的な構成を比較したい購入者向けに、公開されている技術表と注記を参照してください。 配電変圧器 technical parameters RFQ の準備と技術的な説明のための有用な出発点となります。
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