22.11.2024

Таблица мощности силовых трансформаторов: Таблица мощности силовых трансформаторов тока расчёт

Содержание

Пример выбора мощности силового трансформатора

Хочу привести реальный пример выбора мощности силового трансформатора в одном из недавно выпущенных мною проектов. Проект проходил экспертизу и получил замечание по выбору силового трансформатора, вернее нужно было обосновать мощность силового трансформатора.

По техническим условиям было разрешено 180 кВт по третьей категории электроснабжения. На данном этапе я делал лишь одну позицию (склад) с потребляемой мощностью 20 кВт, остальные позиции будут запроектированы позже.

Естественно выбор силового трансформатора я делал исходя из мощности 180 кВт.

Вы, наверное, помните, что у меня же есть статья:

Выбор силового трансформатора по расчетной мощности.

В этой статье я привел ссылки некоторых нормативных документов, поэтому повторяться не буду. Там же я привел и методические указания по выбору силового трансформатора.

На эту тему имеется еще одна статья:

Перегрузочная способность масляных силовых трансформаторов.

Так что обязательно ознакомьтесь, о чем я писал ранее.

В общем, суть такая, что если выбирать трансформатор по методическим указанием, то нам достаточно мощности силового трансформатора 160 кВА. Именно на это и ссылался эксперт. В проекте выбрана трансформаторная подстанция 250 кВА в металлическом корпусе. Самый дешевый вариант.

Я в свою очередь привел ссылку из ТКП 45-4.04-297-2014 п.11.20. Там сказано, что коэффициент загрузки однотрансформаторной подстанции должен быть 0,9-0,95. Там же написано, что выбор трансформатора должен производиться на основании технических характеристик трансформаторов от заводов-изготовителей.

Рассчитаем коэффициент загрузки трансформатора.

Кз=Sр/Sтр

– полная расчетная мощность, кВА;

Sтр – мощность силового трансформатора, кВА.

Sр=Р/cos=180/0,8=225кВА.

Коэффициент мощности я принял 0,8.

Кз(250)=225/250=0,9

Кз(160)=225/160=1,4

А теперь представим,  лето, температура воздуха 30 градусов. Как вы думаете, металлическая оболочка будет сильно греться на солнце? В таких условия воздух вокруг трансформатора, на мой взгляд, будет тоже не менее 30 градусов, а скорее всего и больше, т.к. КТП будет под прямыми солнечными лучами. Утверждать не буду, это лишь мои догадки.

Следующая таблица показывает нормы максимально допустимых систематических нагрузок при температуре 30 градусов.

Нормы максимально допустимых систематических нагрузок

Проверим трансформатор 160 кВА. Sр=225 кВА – это не значит, что трансформатор постоянно будет загружен на такую мощность. На такую мощность он будет загружен лишь пару часов в день. В остальное время он будет загружен, скажем на 65 % от этой расчетной мощности.

225*0,65=146,25 кВА.

Тогда К1=146,25/160=0,91, примем значение К1=0,9 – начальная загрузка трансформатора.

Согласно приведенной таблице и при температуре окружающей среды 30 градусов, К1=0,9 трансформатор 160 кВА в нормальном режиме с Sр=225 кВА (Кз=К2=1,4)  сможет работать около…0 часов. В таких условиях максимальный коэффициент  загрузки трансформатора 1,27 в течение 0,5 часа.

Конечно, следует еще привести таблицу норм допустимых аварийных перегрузок.

Нормы допустимых аварийных перегрузок

По этой таблице наш трансформатор сможет работать чуть больше 2 часов.

Не смотря на то, что трансформатор способен выдерживать аварийные перегрузки, следует иметь ввиду, что в таких режимах трансформатор очень сильно изнашивается и срок эксплуатации его сокращается.

Разумеется, по графику нагрузки значительно проще выбрать мощность силового трансформатора. В наших условиях проектирования, я считаю всегда должен быть небольшой запас прочности оборудования (резерв мощности), поскольку энергосистема развивается, количество потребляемой электроэнергии увеличивается и все чаше в ТУ пишут одним из требований: проверка существующих трансформаторов, т.е. многие подстанции загружены до предела,  а для небольших предприятий это может оказаться проблемой.

Вывод: трансформатор 160 кВА не сможет нормально работать при наших условиях эксплуатации, поэтому в проекте выбран трансформатор 250 кВА.

Кстати, энергонадзор согласовал КТП без проблем.

Вы согласны со мной либо нужно тупо руководствоваться методическими указаниями?

Советую почитать:

Расчет силового трансформатора: по мощности, нагрузке, формулы

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

Расчетный срок службы трансформатора обеспечивается при соблюдений условий:

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

При проектировании, строительстве, пуске и эксплуатации эти условия никогда не выполняются (что и определяет ценологическаятеория).

Определение номинальной мощности трансформатора

Для правильного выбора номинальной мощности трансформатора (автотрансформатора) необходимо располагать суточным графиком нагрузки, из которого известна как максимальная, так и среднесуточная активная нагрузки данной подстанции, а также продолжительность максимума нагрузки.

График позволяет судить, соответствуют ли эксплуатационные условия загрузки теоретическому сроку службы (обычно 20…25 лет), определяемому заводом изготовителем.

Для относительного срока службы изоляции и (или) для относительного износа изоляции пользуются выражением, определяющим экспоненциальные зависимости от температуры. Относительный износ L показывает, во сколько раз износ изоляции при данной температуре больше или меньше износа при номинальной температуре. Износ изоляции за время оценивают по числу отжитых часов или суток: Н=Li.

В общем случае, когда температура изоляции не остается постоянной во времени, износ изоляции определяется интегралом:

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

В частности, среднесуточный износ изоляции:

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

Влияние температуры изоляции определяет, сколько часов с данной температурой может работать изоляция при условии, что ееизнос будет равен нормированному износу за сутки:

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

При температуре меньше 80°С износ изоляции ничтожен и им можно пренебречь. Температура охлаждающей среды, как правило, не равна номинальной температуре и, кроме того, изменяется во времени. В связи с этим для упрощения расчетов используют эквивалентную температуру охлаждающей среды, под которой понимают такую неизменную за расчетный период температуру, при которой износ изоляции трансформатора будет таким же, как и при изменяющейся температуре охлаждающей среды в тот же период.

Допускается принимать эквивалентную температуру за несколько месяцев или год равной среднемесячным температурам или определять эквивалентные температуры по специальным графикам зависимости эквивалентных месячных температур от среднемесячных и среднегодовых, эквивалентных летних (апрель—август), осенне-зимних (сентябрь—март) и годовых температур от среднегодовых.

Если при выборе номинальной мощности трансформатора на однотрансформаторной подстанции исходить из условия

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

(где Рмах — максимальная активная нагрузка пятого года эксплуатации; Рр — проектная расчетная мощность подстанции), то при графике с кратковременным пиком нагрузки (0,5… 1,0 ч) трансформатор будет длительное время работать с недогрузкой. При этом неизбежно завышение номинальной мощности трансформатора и, следовательно, завышение установленной мощности подстанции.

В ряде случаев выгоднее выбирать номинальную мощность трансформатора близкой к максимальной нагрузке достаточной продолжительности с полным использованием его перегрузочной способности с учетом систематических перегрузок в нормальном режиме.

Режимы работы трансформатора

Наиболее экономичной работа трансформатора по ежегодным издержкам и потерям будет в случае, когда в часы максимума он работает с перегрузкой (эксплуатация же стремится работать в режимах, когда в часы максимума загрузки данного трансформатора он не превышает свою номинальную мощность). В реальных условиях значение допустимой нагрузки выбирается в соответствии с графиком нагрузки и коэффициентом начальной нагрузки и зависит также от температуры окружающей среды, при которой работает трансформатор.

Коэффициент нагрузки, или коэффициент заполнения суточного графика нагрузки, практически всегда меньше единицы:

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

В зависимости от характера суточного графика нагрузки (коэффициента начальной загрузки и длительности максимума), эквивалентной температуры окружающей среды, постоянной времени трансформатора и вида его охлаждения согласно ГОСТ допускаются систематические перегрузки трансформаторов.

Перегрузки силовых трансформаторов

Перегрузки определяются преобразованием заданного графика нагрузки в эквивалентный в тепловом отношении (рис. 3.5). Допустимая нагрузка трансформатора зависит от начальной нагрузки, максимума нагрузки и его продолжительности и характеризуется коэффициентом превышения нагрузки:

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

Допустимые систематические перегрузки трансформаторов определяются из графиков нагрузочной способности трансформаторов, задаваемых таблично или графически. Коэффициент перегрузки передается в зависимости от среднегодовой температуры воздуха /сп вида охлаждения и мощности трансформаторов, коэффициента начальной нагрузки кн н и продолжительности двухчасового эквивалентного максимума нагрузки tmах.

Для других значений tmax допустимый можно определить по кривым нагрузочной способности трансформатора.

Если максимум графика нагрузки в летнее время меньше номинальной мощности трансформатора, то в зимнее время допускается длительная 1%я перегрузка трансформатора на каждый процент недогрузки летом, но не более чем на 15 %. Суммарная систематическая перегрузка трансформатора не должна превышать 150 %. При отсутствии систематических перегрузок допускается длительная нагрузка трансформаторов током на 5 % выше номинального при условии, что напряжение каждой из обмоток не будет превышать номинальное.

На трансформаторах допускается повышение напряжения сверх номинального: длительно — на 5 % при нагрузке не выше номинальной и на 10% при нагрузке не выше 0,25 номинальной; кратковременно (до 6 ч в сутки) — на 10 % при нагрузке не выше номинальной.

 Дополнительные перегрузки одной ветви за счет длительной недогрузки другой допускаются в соответствии с указаниями заводом — изготовителя. Так, трехфазные трансформаторы с расщепленной обмоткой 110 кВ мощностью 20, 40 и 63 М ВА допускают следующие относительные нагрузки: при нагрузке одной ветви обмотки 1,2; 1,07; 1,05 и 1,03 нагрузки другой ветви должны составлять соответственно 0; 0,7; 0,8 и 0,9.

Расчет номинальной мощности трансформатора

Номинальная мощность, MB • А, трансформатора на подстанции с числом трансформаторов п > 1 в общем виде определяется из выражения

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

Для сетевых подстанций, где примерно до 25 % потребителей из числа малоответственных в аварийном режиме может быть отключено, обычно принимается равным 0,75…0,85. При отсутствии потребителей III категории К 1-2 = 1 Для производств (потребителей) 1й и особой группы известны проектные решения, ориентирующиеся на 50%ю загрузку трансформаторов.

Рекомендуется широкое применение складского и передвижного резерва трансформаторов, причем при аварийных режимах допускается перегрузка трансформаторов на 40 % на время максимума общей суточной продолжительностью не более 6 ч в течение не более 5 сут.

При этом коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформаторов кн в условиях его перегрузки должен быть не более 0,75, а коэффициент начальной нагрузки кпн — не более 0,93.

Так как К1-2 < 1, а Кпер > 1 их отношение К = К 1-2 / К пер. всегда меньше единицы и характеризует собой ту резервную мощность, которая заложена в трансформаторе при выборе его номинальной мощности. Чем это отношение меньше, тем меньше будет закладываемый в трансформаторы резерв установленной мощности и тем более эффективным будет использование трансформаторной мощности с учетом перегрузки.

Завышение коэффициента к приводит к завышению суммарной установленной мощности трансформаторов на подстанции.

Уменьшение коэффициента возможно лишь до такого значения, которое с учетом перегрузочной способности трансформатора и возможности отключения неответственных потребителей позволит покрыть основную нагрузку одним оставшимся в работе трансформатором при аварийном выходе из строя второго трансформатора.

Таким образом, для двухтрансформаторной подстанции

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

В настоящее время существует практика выбора номинальной мощности трансформатора для двух трансформаторной подстанции с учетом значения к = 0,7, т.е.

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

Формально выражение (3.14) выглядит ошибочно: действительно, единица измерения активной мощности — Вт; полной (кажущейся) мощности — ВА. Есть различия и в физической интерпретации S и Р. Но следует подразумевать, что осуществляется компенсация реактивной мощности на шинах подстанции 5УР, ЗУР и что коэффициент мощности cos ф находится в диапазоне 0,92… 0,95.

Тогда ошибка, связанная с упрощением выражения (3.13) до (3.14), не превышает инженерную ошибку 10%, которая включает в себя и приблизительность значения 0,7, и ошибку в определении фиксированного Рмах

Таким образом, суммарная установленная мощность двухтрансформаторной подстанции

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

При этом значении к в аварийном режиме обеспечивается сохранение около 98 % Рмах без отключения неответственных потребителей. Однако, учитывая принципиально высокую надежность трансформаторов, можно считать вполне допустимым отключение в редких аварийных режимах какойто части неответственных потребителей.

При двух и более установленных на подстанции трансформаторах при аварии с одним из параллельно работающих трансформаторов оставшиеся в работе трансформаторы принимают на себя его нагрузку. Эти аварийные перегрузки не зависят от предшествовавшего режима работы трансформатора, являются кратковременными и используются для обеспечения прохождения максимума нагрузки.

Далее приведены значения кратковременных перегрузок масляных трансформаторов с системами охлаждения М, Д, ДЦ, Ц сверх номинального тока (независимо от длительности предшествующей нагрузки, температуры окружающей среды и места установки).

Аварийные перегрузки масляных трансформаторов со всеми видами охлаждения:

Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству

Для трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов указанные перегрузки относятся к наиболее нагруженной обмотке.

Расчет мощности силовых трансформаторов

Трансформатор – элемент, использующийся для преобразования напряжений. Он входит в состав трансформаторной подстанции. Ее задача – передача электроэнергии от питающей линии (воздушной или кабельной) потребителям в объеме, достаточном для обеспечения всех режимов работы их электрооборудования.

Встраиваемая комплектная трансформаторная подстанция

В роли потребителей выступают жилые многоэтажные здания, поселки или деревни, заводы или отдельные их цеха. Подстанции, в зависимости от условий окружающей среды и экономических факторов, имеют различные конструкции: комплектные (в том числе киосковые, столбовые), встраиваемые, расположенные на открытом воздухе или в помещениях. Они могут располагаться в специально предназначенном для них здании или занимать отдельное помещение здания.

Выбор трансформаторов подразумевает определение его мощности и количества трансформаторов. От результатов зависят габариты и тип трансформаторных подстанций. При выборе учитываются факторы:

Критерий выбора

Определяемый параметр

Категория электроснабженияЧисло трансформаторов
Перегрузочная способностьМощность трансформаторов
Шкала стандартных мощностей
График распределения нагрузок по времени суток и дням недели
Режимов работы их соображений экономии

Выбор числа трансформаторов

Для трансформаторных подстанций используют схемы с одним или двумя трансформаторами. Распределительные устройства, в состав которых входит более 2 трансформаторов, встречаются только на предприятиях или электрических станциях, где применение небольшого их числа не соответствует условиям бесперебойности электроснабжения, условиям эксплуатации. Там экономически целесообразнее установить несколько трансформаторов сравнительно небольшой мощности, чем один или два мощных. Так проще проводить ремонт, дешевле обходится замена неисправного аппарата.

Устанавливают однотрансформаторные подстанции в случаях:

  • электроснабжения потребителей III категории надежности;
  • электроснабжения потребителей любых категорий, имеющих другие независимые линии питания и собственную автоматику резервирования, переключающую их на эти источники.

Но к однотрансформаторным подстанциям есть дополнительное требование. Потребители III категории по надежности электроснабжения, хоть и допускают питание от одного источника, но перерыв его ограничен временем в одни сутки. Это обязывает иметь эксплуатирующую организацию складской резерв трансформаторов для замены в случае аварийной ситуации. Расположение и конструкция подстанции не должны затруднять эту замену. При обслуживании группы однотрансформаторных подстанций мощности их трансформаторов, по возможности, выбираются одинаковыми, либо максимально сокращается количество вариантов мощностей. Это минимизирует количество оборудования, находящегося в резерве.

Киосковая подстанция

К потребителям третьей категории относятся:

  • деревни и села;
  • гаражные кооперативы;
  • небольшие предприятия, остановка которых не приведет к массовому браку выпускаемой продукции, травмам, экологическому и экономическому ущербу, связанному с остановкой технологического процесса.

Схема питания потребителей III категории

Для потребителей, перерывы электроснабжения которых не допускаются или ограничиваются, применяют двухтрансформаторные подстанции.

Категория электроснабженияВремя возможного перерыва питанияСхема питания
IНевозможноДва независимых источника с АВР и собственный генератор
IIНа время оперативного переключения питанияДва независимых источника
III1 суткиОдин источник питания

Отличие в питании категорий I и II – в способе переключения питания. В первом случае оно происходит автоматически (схемой автоматического ввода резерва – АВР) и дополнительно имеется собственный независимый источник питания. Во втором – переключение осуществляется вручную. Но минимальное количество трансформаторов для питания таких объектов – не менее двух.

Схема питания потребителей II категории

В нормальном режиме работы каждый из двух трансформаторов питается по своей линии и снабжает электроэнергией половину потребителей подстанции. Эти потребители подключаются к шинам секции, питаемой трансформатором. Второй трансформатор питает вторую секцию шин, соединенную с первой секционным автоматом или рубильником.

В аварийном режиме трансформатор должен взять на себя нагрузку всей подстанции. Для этого включается секционный автоматический выключатель. Для потребителей первой категории его включает АВР, для второй включение производится вручную, для чего вместо автомата устанавливают рубильник

Поэтому мощность трансформаторов выбирается с учетом питания всей подстанции, а в нормальном режиме они недогружены. Экономически это нецелесообразно, поэтому, по возможности, усложняют схему электропитания. Имеющиеся потребители III категории в аварийном режиме отключают, что приводит к снижению требуемой мощности.

Выбор конструкции трансформатора

По способу охлаждения и изоляции обмоток трансформаторы выпускают:

  • масляными;
  • с синтетическими жидкостями;
  • воздушными.

Масляный трансформатор

Наиболее распространенные – масляные трансформаторы. Их обмотки размещены в баках, заполненных маслом с повышенными изоляционными характеристиками (трансформаторное масло). Оно выполняет роль дополнительной изоляции между витками обмоток, обмотками разных фаз, разных напряжений и баком трансформатора. Циркулируя внутри бака, оно отводит тепло обмоток, выделяемое при работе. Для лучшего теплоотвода к корпусу трансформатора привариваются трубы дугообразной формы, позволяющие маслу циркулировать вне бака и охлаждаться за счет окружающего воздуха. Мощные масляные трансформаторы комплектуются вентиляторами, обдувающими элементы, в которых происходит охлаждение.

Недостаток масляных трансформаторов – риск возникновения пожара при внутренних повреждениях. Поэтому их можно устанавливать только в подстанциях, расположенных отдельно от зданий и сооружений.

Трансформатор с воздушным охлаждением (сухой)

При необходимости установить распределительное устройство с трансформатором поближе к нагрузке или во взрыво- или пожароопасных цехах, используются трансформаторы с воздушным охлаждением. Их обмотки изолированы материалами, облегчающими передачу тепла. Охлаждение происходит либо за счет естественной циркуляции воздуха, либо с помощью вентиляторов. Но охлаждение сухих трансформаторов все равно происходит хуже масляных.

Решить проблему пожарной безопасности позволяют трансформаторы с синтетическим диэлектриком. Их устройство похоже на конструкцию масляного трансформатора, но вместо масла в баке находится синтетическая жидкость, которая не так склонна к возгоранию, как трансформаторное масло.

Группы и схемы соединений

Критериями выбора группы электрических соединений разных фаз обмоток между собой являются:

  1. Минимизация в сетях уровней высших гармоник. Это актуально при увеличении доли нелинейных нагрузок потребителей.
  2. При несимметричной загрузке фаз трансформатора токи первичных обмоток должны выравниваться. Это стабилизирует режим работы сетей питания.
  3. При питании четырехпроводных (пятипроводных) сетей трансформатор должен иметь минимальное сопротивление нулевой последовательности для токов короткого замыкания. Это облегчает защиту от замыканий на землю.

Для соблюдения условий №1 и №2 одна обмотка трансформатора соединяется в звезду, при соединении другой – в треугольник. При питании четырехпроводных сетей наилучшим вариантом считается схема Δ/Yo. Обмотки низшего напряжения соединяются в звезду с выведенным наружу нулевым ее выводом, используемым в качестве PEN-проводника (нулевого проводника).

Еще лучшими характеристиками обладает схема Y/Zo, у которой вторичные обмотки соединяются по схеме «зигзаг» с нулевым выводом.

Схема Y/Yo имеет больше недостатков, чем достоинств, и применяется редко.

Выбор мощности трансформатора

Типовые мощности трансформаторов стандартизированы.

Стандартные мощности трансформаторов
2540601001602504006301000

Для расчета присоединенной к трансформатору мощности собираются и анализируются данные о подключенных к нему мощностях потребителей. Однозначно цифры сложить не получится, нужны данные о распределении нагрузок по времени. Потребление электроэнергии многоквартирным домом варьируется не только в течение суток, но и по временам года: зимой в квартирах работают электрообогреватели, летом – вентиляторы и кондиционеры. Типовые графики нагрузок и величины потребляемых мощностей для многоквартирных домов определяются из справочников.

Для расчета мощностей на промышленных предприятиях требуется знание принципов работы их технологического оборудования, порядок его включения в работу. Определяется режим максимальной загрузки, когда в работу включено наибольшее число потребителей (Sмакс). Но все потребители одновременно включиться не могут никогда. Но при расчетах требуется учитывать и возможное расширение производственных мощностей, а также – вероятность в дальнейшем подключения дополнительных потребителей к трансформатору.

Учитывая число трансформаторов на подстанции (N) мощность каждого рассчитывают по формуле, затем выбирают из таблицы ближайшее большее значение:

В этой формуле Кз – коэффициент загрузки трансформатора. Это отношение потребляемой мощности в максимальном режиме к номинальной мощности аппарата. Работа с необоснованно пониженным коэффициентом загрузки экономически не выгодна. Для потребителей, в зависимости от категории бесперебойности электроснабжения, рекомендуются коэффициенты:

Категория потребителейКоэффициент загрузки
I0,65-0,7
II0,7-0,8
II0,9-0,95

Из таблицы видно, что коэффициент загрузки учитывает взятия одним трансформатором дополнительной нагрузки, переходящей к нему при выходе из строя другого трансформатора или его питающей линии. Но он ограничивает перегрузку трансформатора, оставляя по мощности некоторый запас.

Систематические перегрузки трансформаторов возможны, но их время и величина ограничиваются требованиями заводов-изготовителей этих устройств. По правилам ПТЭЭП длительная перегрузка трансформаторов с масляным или синтетическим диэлектриком ограничивается до 5%.

Отдельно ПТЭЭП определяется длительность аварийных перегрузок в зависимости от их величины.

Для масляных трансформаторов:

Величина перегрузки, %30456075100
Длительность, мин12080452010

Для сухих трансформаторов:

Величина перегрузки, %2030405060
Длительность, мин604532185

Из таблиц видно, что сухие трансформаторы к перегрузкам более критичны.

Оцените качество статьи:

Выбор силовых трансформаторов 6(10)/0,4 кВ

Страница 15 из 18

ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОДСТАНЦИЯХ 6 (10)/0.4 кВ БЛОЧНЫХ УСТАНОВОК

Нагрузочная способность трансформаторов
При конкретном проектировании на стадии проекта и рабочей документации выбирают тип, число и мощность трансформаторов на объекте. Число и мощность трансформаторов определяют при условиях наименьших капиталовложений, минимума эксплуатационных расходов, обеспечивающих окупаемость в срок 8—10 лет, минимума цветных металлов и обеспечения надежности питания. Следует стремиться к установке трансформаторов с минимальным числом их типоразмеров. Это обеспечивает сокращение складского резерва трансформаторов.

В таблице 44 приведены основные технические данные наиболее распространенных трансформаторов 6/0,4 кВ для питания нефтепромысловых объектов. В таблице 45 приведены габариты этих трансформаторов (рис. 59).

Таблица 44
Техническая характеристика трансформаторов типа ТМ

Тип

Номинальная мощность, кВ-А

Номинальное напряжение обмоток, кВ

Потери мощности, кВт

Напряжение К.З., %

Ток
Х.Х., %

от номинального

ВН

нн

холостой
ход

Корот
кое

замы
кание

ТМ-25/6-10-65

25

6; 6,3; 10; 10,5

0,23; 0,4

0,125

0,6

4,5

3,2

ТМ-40/6-10-65

40

6; 6,3; 10; 10,5;

0,23; 0,4

0,18

0,88

4,5

3

ТМ-63/6-1М6

63

6; 6,3; 10; 10,5

0,23; 0,4

0,265

1,28

4,5

2,8

ТМ-100/6-10-66

100

6; 6,3; 10; 10,5

0,23; 0,4

0,365

1,97

4,5

2,6

ТМ-160/6-10-66

160

6; 11

0,23; 0,4

0,54

2,65

4,5

2,4

ТМ-250/6-10-66

250

6; 10

0,23; 0,4

1,05

3,7

4,5

2,3

ТМ-400/6-10-68

400

6; 10

0,23; 0,4

1,45

5,5

4,5

2,1

ТМ-630/6-10-68

630

6; 10

0,23; 0,4

2,27

7,6

5,5

2

ТМ-1000/10

1000

6; 10

0,4

3,8

12,7

5,5

3


Рис. 60. Графики экономической загрузки трансформаторов S = f(y)

ПУЭ допускают перегрузку трансформаторов при послеаварийных режимах до 40 % на время максимума общей суточной продолжительностью не более 6 ч в течение не более 5 сут. При этом коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформатора а в условиях его перегрузки должен быть не выше 0,75, т.е. должно быть выдержано соотношение

или
Габаритная схема силовых трансформаторов ТМ 6/
Рис. 59. Габаритная схема силовых трансформаторов ТМ 6/0,4 кВ
Габаритная схема силовых трансформаторов ТМ 6/
где 5ср — среднесуточная нагрузка трансформатора; SH — номинальная мощность трансформатора.

Этим допущением необходимо широко пользоваться при выборе трансформаторов для питания потребителей II и III категории.
Таблица 45

Габариты трансформаторов типа ТМ

Тип

Размеры, мм (см. рис. 59)

 

Масса, т

 

А

Б

В

Г

активной части

масла

общая

ТМ-25/6-10-65

1120

400

1210

450

0,15

0,13

0,37

ТМ-40/6-10-65

1075

465

1250

500

0,21

0,16

0,47

ТМ-63/6-10-66

1075

530

1385

500

0,27

0,19

0,6

ТМ-100/6-10-66

1150

800

1445

550

0,35

0,22

0,72

ТМ-160/6-10-66

1220

1020

1600

550

0,57

0,29

1

ТМ-400/6-10-66

1344

1275

2150

820

0,85

0,48

1,8

ТМ-630/6-10-66

1602

1080

1900

660

1,3

0,78

2,75

ТМ-1000/10

2115

1260

2580

1070

2

1,23

4,42

Мощность трансформатора необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы загрузка его соответствовала наиболее экономичному режиму, который зависит в значительной степени от стоимости потерь электроэнергии 7.

На рис. 60 приведена графическая зависимость экономической загрузки трансформаторов от стоимости потерь электроэнергии. При малых значениях 7 оптимальная нагрузка трансформатора получается выше номинальной, т.е. выгодно работать с перегрузкой, если она допустима по условиям суточного графика нагрузки, эквивалентной температуры охлаждающей среды, постоянной времени нагрева трансформатора и вида системы его охлаждения. Подобные систематические перегрузки установлены ГОСТ 14209-85.
На каждый процент перегрузки летом допускается дополнительный процент перегрузки зимой, но не более 15 % при суммарной нагрузке не более 150 %.

Экономическая нагрузка трансформатора соответствует, как известно из теории электрических машин, такому режиму, когда потери холостого хода равны потерям короткого замыкания. Соответствующая этому условию экономическая нагрузка трансформатора:
Габаритная схема силовых трансформаторов ТМ 6/
где Qxx и QK3 — реактивные потери в стали и в меди; кэ — экономический эквивалент реактивной мощности.

Практически для трансформаторов подстанций в нефтяной промышленности 5ЭК = (0,6 — 0,7) 5Н.
Допустимые систематические перегрузки трансформаторов определяются по графикам нагрузочной способности, приведенным в ГОСТ, в Зависимости от суточного графика нагрузки, эквивалентной температуры охлаждающей среды, постоянной времени трансформатора и вида системы охлаждения. Для характеристики графика нагрузки применяют два коэффициента. Первый коэффициент начальной нагрузки кх определяют из отношения среднего квадратичного тока /ск за 10 ч, предшествующих наступлению перегрузочного максимума, к номинальному току трансформатора /н
Габаритная схема силовых трансформаторов ТМ 6/
Аналогично определяют среднее квадратичное значение тока за период перегрузки /ск таХ. Коэффициент перегрузки, соответствующий этому току к2 =/ск тах//н.
Габаритная схема силовых трансформаторов ТМ 6/
Средний квадратичный ток за 10 ч

Рис. 61. График нагрузочной способности трансформаторов кг ~f{ki)
Габаритная схема силовых трансформаторов ТМ 6/
На рис. 61 приведен график для определения нагрузочной способности трансформаторов мощностью до 1 ООО кВ • А с масляным охлаждением при температуре окружающей среды 20 °С с постоянной времени нагрева 2,5 ч. Цифры у кривых соответствуют допустимому времени перегрузки в часах. Перегрузка выше 50 %, указанная пунктиром, допускается только по согласованию с заводом-изготовителем.

В аварийном режиме допускаются кратковременные перегрузки трансформатора в следующих пределах:
Перегрузка, % 30 45 60 75 100 200

Время, мин    120 80 45 20 10 1,5
Выбор мощности трансформатора необходимо проводить с учетом режима пуска и самозапуска короткозамкнутых электродвигателей.

На основании опыта многочисленных проектных проработок можно рекомендовать следующее соотношение между мощностью пускаемых или самозапускающихся электродвигателей и мощностью трансформатора: если принять, что напряжение при пуске или самозапуске должно быть не ниже 0,7 UH, то для обеспечения успешного пуска или самозапуска отношение суммарной установленной мощности двигателей Р к мощности трансформатора 5Т в зависимости от напряжения короткого замыкания UK должно Кчть ориентировочно не выше:
ик,% 8    10 0,15

%PylSr, кВт   1,2 1    0,7
Если допустимое напряжение при самозапуске может быть снижено, то Z/y5T может быть увеличено путем умножения на коэффициент с = = 0,7/ (U\/k3), где LI — допустимое напряжение самозапуска в относительных единицах.

Экономическая мощность и экономическое число подстанций на нефтяном промысле с насосной добычей
При составлении ТЭО, генеральных схем и комплексных проектов обустройства нефтепромыслов необходимо определить оптимальный объем капиталовложений на электроснабжение нефтепромысла.

Одной из важных задач на этом этапе проектирования является определение экономической мощности и экономического числа подстанций 6/0,4 кВ, питающих нагрузки нефтедобычи. Для решения этой задачи проектная организация располагает данными проекта разработки, способом добычи, числом скважин.
Конфигурация нефтепромысловой сети и электросетей неизвестны, так как изыскания на этой стадии еще не проводились. На основании указанных данных поставленная задача решается следующим образом.

Согласно [5] определяются суммарные приведенные затраты
Габаритная схема силовых трансформаторов ТМ 6/(27)
где Зпост — постоянная часть приведенных затрат на подстанции и питающие их сети 6—10 кВ; N3 — переменная часть приведенных затрат, зависящая от числа подстанций; Н3 — полные удельные затраты на промысловую электросеть; пп — число подстанций 6/0,4 кВ.

При конкретном проектировании на стадии технического проекта или рабочих чертежей могут иметь место отступления от экономического числа подстанций ип эк и экономической мощности Sn эк в связи с установкой в отдельных случаях мощных электродвигателей на дожимных насосных станциях (ДНС) или высокопроизводительных электропогружных  насосов. Например на Усть-Балыкском нефтяном месторождении в Западной Сибири на некоторых участках установлены электропогружные насосы с электродвигателями ПЭД-250, ПЭД-500 мощностью 250 и 500 кВт дня закачки воды в нефтяной пласт из сеноманского горизонта.

Однако и в этих случаях приведенная методика расчета пп эк и Sn эк может быть использована для равномерно распределенной нагрузки, характерной, как правило, для нефтяного промысла. Поэтому в этом случае следует из расчета «п эки 5П эк исключить мощную сосредоточенную нагрузку (ДНС, ЭЦН с ПЭД-250 или ПЭД-500). Мощность и число подстанций для мощных сосредоточенных нагрузок определяют в этих случаях из условий пуска и самозапуска электродвигателей.

назначение и принцип работы, способы подбора трансформатора по мощности

Виды трансформаторовКаждый радиолюбитель сталкивается с выбором трансформатора для питания различных схем и устройств, а также для создания блоков питания. С этой целью можно использовать уже готовые варианты или же рассчитать и сделать трансформатор своими руками. Необходимо понимать основное предназначение, принцип работы, а также ориентироваться и рассчитывать нужные параметры. Для выбора трансформатора используются несколько методов.

Основные понятия о трансформаторах

Основным предназначением трансформатора (Т) является преобразование переменного напряжения (U) в необходимые номиналы. Т получил широкое применение как простейший преобразователь переменного U, хотя преобразовывать можно и постоянный ток, но этот способ является экономически невыгодным. Т работает только от переменного U, и это связано с принципом его действия.

Устройство трансформатора

Трансформатор (Т) — преобразователь переменного входного U в необходимый номинал или номиналы для питания потребителей. Большинство потребителей питаются от постоянного тока, который получается при преобразовании переменного U в постоянное при помощи диодного моста или какого-либо другого выпрямителя. Этот преобразователь переменного U является примитивным по своему устройству, однако есть некоторые особенности конструктивного плана.

Т состоит из магнитопровода и катушек, на которые намотан медный изолированный провод. Магнитопровод изготавливается из спецстали, которая обладает ферромагнитными свойствами и называется ферромагнетиком. Основное отличие ферромагнетиков от обыкновенной стали заключается в наличии атомов, обладающих постоянными спиновыми и орбитальными моментами (СиОМ). СиОМ зависят от температуры и магнитного поля, и благодаря этому обмотки Т при работе не перегреваются из-за отсутствия токов Фуко. Специальная трансформаторная сталь с ферромагнитными свойствами сводит образование токов Фуко к минимуму, которого недостаточно для перегрева обмоток.

Самыми распространенными материалами для изготовления магнитопровода являются электротехническая трансформаторная сталь (ЭТС) и пермаллой. ЭТС отличается от обыкновенной стали и физико-химическими свойствами, так как содержит значительную массовую долю кремния (Si), который при помощи специальных технологий, предусмотренных на заводе изготовителе, соединяется с углеродом под действием высокой температуры и давления.

Эта технология изготовления ЭТС получила широкое распространение, так как используется практически во всех Т. Еще одним видом ферромагнетика для изготовления магнитопровода является пермаллой, который представляет собой соединение сплава никеля и железа, использующийся для изготовления Т небольшой мощности. Площадь магнитопровода влияет мощность (P) Т.

Обмотки являются катушками с намотанным изолированным проводом со специальным лаковым покрытием. Диаметр провода и количество витков зависит от U и тока (I), а также это влияет и на P трансформатора. Количество катушек должно быть не менее 2, однако допускается одна катушка при условии, что на нее намотаны 2 обмотки (одна из которых первичная).

Принцип работы

Принцип работы трансформаторовПринцип работы Т достаточно прост и основан на нахождении проводника с количеством витков n в переменном магнитном поле. Переменное магнитное поле (ПМП) — поле, значение и направление линий магнитного потока (Ф) которого изменяется по закону изменения значений переменного I, генерирующего его с течением времени. При прохождении тока по виткам катушки первичной обмотки (КПО) образуется Ф, пронизывающий и катушку вторичной обмотки (КВО).

Благодаря замкнутой структуре магнитопровода линии Ф являются замкнутыми. Для уменьшения потерь электрической энергии катушек обмотки располагают максимально близко друг другу. Оптимальным является использование одной катушки с 2 или более обмотками. Однако этот вариант недопустим в старых сварочных аппаратах. В этом случае катушки должны быть отдельно для повышения теплоотдачи при проведении сварочных работ. Кроме того, на силовых подстанциях используются Т с масляным охлаждением, но и у них обмотки конструктивно находятся на разных катушках.

В Т применяется закон электромагнитной индукции, при котором происходит изменение Ф и индуцирование электродвижущей силы (ЭДС) самоиндукции в КПО, а ЭДС, возникающая в КВО, называется ЭДС взаимоиндукции.

У Т существует 2 режима работы: холостой ход и активный (нагрузка). При холостом ходе происходит потребление I от 3 до 10% от номинального значения (Iн). При активном режиме происходит возникновение I в КВО, а следовательно, появляется магнитодвижущая сила (МДС). В этом случае возможно рассчитать основной параметр Т, который называется коэффициентом трансформации k: I1/I2 = w2/w1 = 1/k, где I1, I2 — I КПО и КВО соответственно, а w2 и w1 — количество витков КВО и КПО.

Из определения k следует еще одно соотношение взаимосвязи ЭДС обмоток (e1 и e2) и токов: e1 * I1 = e2 * I2 = 1. Исходя из этого соотношения можно сделать вывод о том, что мощность (P = e * I), которую потребляет КПО, равна мощности потребления КВО при нагрузке. Мощность Т измеряется в вольт-амперах и обозначается сокращенно «ВА».

Связь между ЭДС в обмотках прямо пропорционально зависит от количества витков. Исходя из закона Ленца, обмотки Т пронизываются одним и тем же Ф, а этот факт позволяет вычислить k еще одним способом. Основываясь на законе индукции для мгновенных значений ЭДС, получаются следующие равенства для КПО и КВО:

  1. e1 = — w1 * dФ/dt * E-8.
  2. e2 = — w2 * dФ/dt * E-8.

Соотношение dФ/dt — величина изменения Ф за единицу времени (по закону, описывающему переменное U). На основании выражений для мгновенных значений ЭДС выводится зависимость ЭДС для каждой обмотки от количества витков: e1/e2 = w1/w2. Это утверждение справедливо также и не для мгновенных показателей, отсюда следует, что e1 = U1, e2 = U2. Произведя замену величин, получаются следующие соотношения: e1/e2 = U1/U2 = w1/w2 = k.

По коэффициенту трансформации Т делятся на понижающие и повышающие. Для поиска k необходимо воспользоваться несколькими способами:

  1. По паспорту.
  2. Практическим путем.
  3. Применение моста Шеринга.
  4. Использование УИКТ.

Очень часто радиолюбители пользуются практическим определением этого параметра. Хотя он и не совсем точный. Для расчета блока питания этого способа вполне достаточно.

Паспорт к Т не всегда получается найти. Для определения k используются 2 вольтметра (1 для КПО, 2 — для КВО), затем измеряется несколько раз U на обмотках. После этого рассчитывается k при нескольких значения и берется среднее его значение.

Расчет мощности

Расчёт мощности трансформаторовДля выбора Т в качестве источника питания следует рассчитать допустимую мощность потребителя или группы потребителей. Существует 2 варианта побора Т: выбор по таблице и осуществление расчета. Узнать мощность трансформатора достаточно просто, необходимо воспользоваться формулой определения мощности: P = U * I. Наиболее точный вариант — выполнение расчета Т в качестве источника питания.

В наличии есть Т, полная мощность которого равна 180 ВА. Необходимо выяснить возможность его применения в качестве источника питания мощностью 160 ВА. Этот метод позволяет осуществить выбор трансформатора по мощности по таблице.

Коэффициент загрузки Т: kз = Sр/Sтр. Sр — полная расчетная мощность: Sp = P/cosф = 180/0,8 = 225 ВА. Коэффициент cosф принимается равным 0,8. Мощность силового Т Sтр = 160 ВА. Исходя из этого, kз = 225/160 = 1,4 (>1). Если взять Т мощностью 250 ВА, то kз = 225/250 = 0,9 (<1).

Максимально допустимые нагрузки при температуре 30 градусов следует выбрать из таблицы 1.

Таблица 1 — Допустимые максимальные нагрузки Т в летний период при температуре 30 градусов:

Таблица для расчёта мощности трансформаторов

В основном Т долго работать не будет при нагрузке, а в режиме холостого хода он потребляет около 65% от номинальной мощности: S = 225 * 0,65 = 146,25 ВА.

Коэффициент К1 рассчитывается следующим образом: К1 = 146,25/160 = 0,91 (начальная нагрузка Т). По таблице при К1 = 0,9 при Sтр = 160 ВА Т проработает 0,5 часов. Этот вариант недопустим. Следовательно, необходимо выбрать Т с запасом мощности — 250 ВА.

Самостоятельный расчет

Для изготовления Т необходимой мощности следует выполнить расчет самостоятельно. Если известно U и максимальный I, который должна генерировать КВО, то P вторичной цепи рассчитывается по следующей формуле: P2 = U2 * I2. При коэффициенте полезного действия (КПД=0,8) Т мощность КПО вычисляется следующим способом: P1 = P2/0,8 = 1,25 * P2.

Самостоятельный расчёт мощности трансформаторов

Передача мощности с одной обмотки на другую осуществляется при помощи Ф в магнитопроводе, следовательно, от P1 зависит площадь поперечного сечения сердечника S, который равен квадратному корню из P1 (в ваттах): S = sqrt (P1) (сантиметры квадратные). Исходя из значения S, определяется количество витков w на 1 В: w = 50/S. Число витков обмоток вычисляется по формулам: w1 = w * U1 и w2 = w * U2 + (w * U2 * 0,1).

Ток первичной обмотки рассчитывается по формуле: I1 = P1/U1. Диаметры (d) провода обмоток определяются по значениям токов, а допустимая плотность тока для Т равна 2 А/кв.мм: d = 0,8 * sqrt (I). Площадь поперечного сечения рассчитывается по формуле: S = 3,1416 * d * d/4.

Пример вычисления основных параметров

Необходимо изготовить и рассчитать Т для блока питания.

Калькулятор расчёта трансформатора

Т должен иметь следующие параметры:

  1. Первичная обмотка 220 В.
  2. Вторичные обмотки: 660 В — 100 мА и 6 В — 5 А.
  3. Общая мощность КВО: P2 = 660 * 0,1 + 6 * 5 = 96 Вт.
  4. Мощность первичной цепи: P1 = 1,25 * 96 = 120 Вт.
  5. Площадь сечения сердечника: S = sqrt (120) = 10,95 = 11 кв. см.
  6. Число витков на 1 В: w = 50/11 = 4,54 = 5.
  7. Ток первичной обмотки: I1 = 96/220 = 0,436 А.

Число витков и d:

  • КПО: w1 = 5 * 220 = 1100 и d = 0,8 * sqrt(0,436) = 0,53 кв. мм.
  • КВО — 660 В: w2 = 5 * 660 + (5 * 660 * 0,1) = 3300 + 330 = 3630 и d = 0,8 * sqrt (I) = 0,25 кв. мм.
  • КВО — 6 В: w2 = 5 * 6 + (5 * 6 * 0,1) = 30 + 3 = 33 и d = 1,79 кв. мм.

Площадь поперечного сечения сердечника (выбор уже готового) составляет Sм = 5 * 4 = 20 кв. см = 2000 кв. мм. Проверка размещения обмоток, исходя из параметров магнитопровода:

  1. Для КПО диаметр с учетом изоляции: d1из = 0,63 мм.
  2. Для КВО: d2из = 0,35 мм и d2из = 1,89 мм.

Для КПО: S = 0,8 * 0,63 * 1100 = 554,4 кв. мм. Для КВО: S = 0,8 * (0,35 * 3630 + 33 * 1,89) = 1332,87 кв. мм. Общая площадь S = 554,4 + 1332,87 = 1887,27 кв. мм. Проверка выполнения неравенства: Sм > S: 2000 > 1887,27 (выполняется, следовательно, магнитопровод подходит для Т).

Таким образом, выбор трансформатора по мощности для решения конкретной задачи можно сделать при помощи таблицы или рассчитать и изготовить его самостоятельно. Последний вариант позволяет более гибко и качественно подойти к выбору Т для какого-либо потребителя. Однако подход выбора уже готового Т значительно экономит время.

Как узнать мощность трансформатора по габаритам

Габаритную мощность трансформатора можно приблизительно узнать по сечению магнитопровода. Правда, ошибка может составлять до 50%, и это связано с рядом факторов. Габаритная мощность напрямую зависит от конструктивных особенностей магнитопровода, качества и толщины используемой стали, размера окна, величины индукции, сечения провода обмоток и даже качества изоляции между отдельными пластинами.

Чем дешевле трансформатор, тем ниже его относительная габаритная мощность.
Конечно, можно путём экспериментов и расчетов определить максимальную мощность трансформатора с высокой точностью, но смысла большого в этом нет, так как при изготовлении трансформатора, всё это уже учтено и отражено в количестве витков первичной обмотки.

Так что, при определении мощности, можно ориентироваться по площади сечения набора пластин проходящего через каркас или каркасы, если их две штуки.

P = B * S² / 1,69

P – мощность в Ваттах,
B – индукция в Тесла,
S – сечение в см²,
1,69 – постоянный коэффициент.

расчет мощности трансформатора по габаритамрасчет мощности трансформатора по габаритам

Пример:

Сначала определяем сечение, для чего перемножаем размеры А и Б.

S = 2,5 * 2,5 = 6,25 см²

Затем подставляем размер сечения в формулу и получаем мощность. Индукцию я выбрал 1,5Tc, так как у меня броневой витой магнитопровод.

P = 1,5 * 6,25² / 1,69 = 35 Ватт

Если требуется определить необходимую площадь сечения манитопровода исходя из известной мощности, то можно воспользоваться следующей формулой:

S = ²√ (P * 1,69 / B)

Пример:

Нужно вычислить сечение броневого штампованного магнитопровода для изготовления трансформатора мощностью 50 Ватт.

S = ²√ (50 * 1,69 / 1,3) = 8см²

О величине индукции можно справиться в таблице. Не стоит использовать максимальные значения индукции, так как они могут сильно отличаться для магнитопроводов различного качества.

Максимальные ориентировочные значения индукции

Тип магнитопроводаМагнитная индукция мах (Тл) при мощности трансформатора (Вт)
5-1010-5050-150150-300300-1000
Броневой штампованный1,21,31,351,351,3
Броневой витой1,551,651,651,651,6
Кольцевой витой1,71,71,71,651,6

Видео: Как определить мощность трансформатора, несколько способов

Описание нескольких способов определения мощности 50 Гц трансформаторов.

Портативный анализатор емкости трансформатора серии

Gdkf

GDKF Анализатор мощности силового трансформатора

Тестовое задание : Анализ мощности трансформатора, анализ потерь нагрузки и холостого хода

Типы трансформаторов : Распределительные трансформаторы, силовые трансформаторы

Подключение трансформатора : кроме подключения трансформатора Z : тип трансформатор

1.1 F unction

Измерьте ток нагрузки трансформатора, потери нагрузки, напряжение короткого замыкания, потери короткого замыкания (нагрузки).

1,2 T est Item

1. Измерьте ток нагрузки трансформатора, потери нагрузки, напряжение короткого замыкания, потери при коротком замыкании (нагрузке).

2. Тест на гармоники может быть проанализирован до 31 гармоники.

3. Поддержка трех методов, двух таблиц, двух экспериментальных методов.

4. Сделайте трехфазный трансформатор без нагрузки, испытание под нагрузкой, прибор может автоматически определить правильность проводки и показать трехфазное напряжение и векторную карту тока.

5. Тестер может самостоятельно провести следующие эксперименты по току полной нагрузки распределительного трансформатора 100 кВА; после одной трети номинального тока, полная нагрузка распределительного трансформатора 250 кВА, следующее испытание (в одной трети номинального тока прибор может быть преобразован в потери нагрузки при параметрах номинального тока, машина в основном используется на испытательном стенде со встроенной опорой использование трансформаторов, нагрузочные характеристики для достижения высокоточного испытания трансформатора без нагрузки).

6. Все соответствующие результаты тестов корректируются автоматически. Прибор может автоматически выполнять следующие действия: коррекцию формы сигнала, коррекцию температуры, коррекцию неноминального напряжения, калибровку и другую коррекцию неноминального тока, чтобы получить более точные результаты испытаний.

Большой экран 7,320×240, ЖК-дисплей, английская панель управления, сенсорные кнопки делают работу более удобной.

8. Прибор 40 может быть предварительно настроен группой пользователей — это параметры тестируемого продукта, и эти параметры могут быть удалены в соответствии с потребностями, и увеличение использования очень удобно.

9.Поставляется с часами реального времени, автоматической записью даты и времени испытания, сохранением благоприятных результатов, управлением.

10.Тепловой принтер, сцена быстро распечатать результаты теста.

11. Данные (набор тестовых образцов, результаты измерений, проверка времени и т. Д.) С сохранением при отключении питания и функциями просмотра, вы можете сохранить 500 наборов экспериментальных результатов с компьютерной передачей данных в режиме онлайн.

12. Позволяет использовать внешний трансформатор напряжения и трансформатор тока для расширенного диапазона измерений, любой измеряемый параметр является тестовым продуктом

Технический индекс:

Диапазон измерения тока: 100 мА ~ 60 А, класс точности 0.2;

Диапазон напряжения: 10 В ~ 650 В, класс точности 0,2;

Внешний трансформатор позволяет расширить спектр измерительных приборов;

Диапазон частот: 40 ~ 65 Гц, класс точности 0,2;

Потребляемая мощность: 220 В переменного тока ± 10%;

GDKF Series Portable Transformer Capacity Analyzer GDKF Series Portable Transformer Capacity Analyzer

GDKF Series Portable Transformer Capacity Analyzer

GDKF Series Portable Transformer Capacity Analyzer

GDKF-1 Переносной анализатор потерь нагрузки трансформатора и емкости

.

Zwzc101 Анализатор мощности силового трансформатора Мощность трансформатора Ток без нагрузки Анализатор потерь без нагрузки

ZWZC101 power transformer capacity analyzer transformer capacity no-load current no-load loss analyzer

ZWZC101 power transformer capacity analyzer transformer capacity no-load current no-load loss analyzer

ZWZC101 анализатор мощности силового трансформатора мощность трансформатора ток без нагрузки анализатор потерь без нагрузки

ZWZC101 power transformer capacity analyzer transformer capacity no-load current no-load loss analyzer

ZWZC101 power transformer capacity analyzer transformer capacity no-load current no-load loss analyzer

ZWZC101 power transformer capacity analyzer transformer capacity no-load current no-load loss analyzer

ZWZC101 power transformer capacity analyzer transformer capacity no-load current no-load loss analyzer

ZWZC101 power transformer capacity analyzer transformer capacity no-load current no-load loss analyzer

ZWZC101 power transformer capacity analyzer transformer capacity no-load current no-load loss analyzer

2026

90 039

0 ~ 100A, автоматическое переключение диапазона измерения

Z Нагрузка Трансформатор T

1.Условия эксплуатации

Температура

-5 ° C ~ 40 ° C

Влажность

<95% (25 ° C)

Высота

<2500м

Внешние помехи

Нет исключительно сильной вибрации, нет сверхсильных электромагнитных полей.

Источник питания

220 В переменного тока ± 10%, 45 Гц ~ 55 Гц.

2. Основные технические параметры

Активные части:

Токовый выход

0 ~ 10A

Измерение напряжения

0 ~ 10V

Испытательная мощность

Масляные, сухие трансформаторы 10 кВ: 30 кВА ~ 2500 кВА

Масляные трансформаторы 35 кВ: 50 кВА ~ 31500 кВА, сухие

: 50 кВА ~ 2500 кВА

Сухие трансформаторы 35 кВ: 50 кВА ~ 2000 кВА

Характеристики частей:

Напряжение

0 ~ 450 В (фазное напряжение), 0 ~ 750 В напряжение сети), автоматическое переключение диапазона измерения

Ток

Частота

45 Гц ~ 65 Гц

3.Точность испытания

Напряжение

20 ~ 100 В, ± 0,2% полной шкалы; 100 ~ 450 В, ± 0,2%

Ток

0,5 ~ 10 А, ± 0,2% полной шкалы; 10 ~ 100A, ± 0,2%

Мощность

± 0,5% (CosΦ> 0,1), ± 1,0% (0,02

4. Электрическая прочность

Сопротивление изоляции между клеммой входа напряжения, тока и шасси ≥100 МОм.

Между входным зажимом источника питания и корпусом может выдерживать 2 кВ (действующее значение) в течение 1 минуты

5. Размер

400 × 300 × 170 мм

6. Вес

6 кг (без тестовых линий)

      Функциональные характеристики
  1. Измерьте ток холостого хода трансформатора, потери холостого хода; напряжение короткого замыкания, потери при коротком замыкании (нагрузке), емкость.
  2. Методы испытаний: трехтабличные.
  3. Устройство может автоматически проверять правильность подключения провода и отображать векторную диаграмму трехфазного тока и напряжения при тестировании трехфазного трансформатора.
  4. Отдельная машина может выполнять нагрузочные испытания трансформатора подстанции мощностью до 1600 кВА; может выполнить испытание под нагрузкой с 1/3 номинального тока для трансформатора подстанции мощностью менее 2500 кВА (устройство может преобразовать параметры потерь нагрузки, если номинальный ток ниже 1/3 номинального тока)
  5. Все соответствующие результаты испытаний автоматически исправленный.Инструмент может автоматически, например: коррекция формы сигнала, температурная коррекция, коррекция неноминального напряжения, калибровка и другие коррекции неноминального тока, что обеспечивает более точные результаты испытаний.
  6. ЖК-экран 320×240, удобный интерфейс человек-машина, контроль яркости, адаптируется к любому сезону.
  7. С электронными часами, автоматической записью данных, времени, это хорошо для сохранения и управления результатами испытаний.
  8. Принтер панельного типа может распечатать результаты теста на месте.

.

Zwzc101 измеритель мощности и потерь трансформатора

ZWZC101Transformer capacity & loss tester

ZWZC101Transformer capacity & loss tester

ZWZC101 Тестер мощности и потерь трансформатора

ZWZC101Transformer capacity & loss tester

ZWZC101Transformer capacity & loss tester

ZWZC101Transformer capacity & loss tester

ZWZC101Transformer capacity & loss tester

ZWZC101Transformer capacity & loss tester

ZWZC101Transformer capacity & loss tester

2026

90 039

0 ~ 100A, автоматическое переключение диапазона измерения

ZWZC101

ZWZC101Transformer capacity & loss tester Условия нагрузки и нагрузки трансформатора

Температура

-5 ° C ~ 40 ° C

Влажность

<95% (25 ° C)

Высота

<2500 м

Внешние помехи

нет исключительно сильной вибрации, нет сверхсильных электромагнитных полей.

Источник питания

220 В переменного тока ± 10%, 45 Гц ~ 55 Гц.

2. Основные технические параметры

Активные части:

Токовый выход

0 ~ 10A

Измерение напряжения

0 ~ 10V

Испытательная мощность

Масляные, сухие трансформаторы 10 кВ: 30 кВА ~ 2500 кВА

Масляные трансформаторы 35 кВ: 50 кВА ~ 31500 кВА, сухие

: 50 кВА ~ 2500 кВА

Сухие трансформаторы 35 кВ: 50 кВА ~ 2000 кВА

Характеристики частей:

Напряжение

0 ~ 450 В (фазное напряжение), 0 ~ 750 В напряжение сети), автоматическое переключение диапазона измерения

Ток

Частота

45 Гц ~ 65 Гц

3.Точность испытания

Напряжение

20 ~ 100 В, ± 0,2% полной шкалы; 100 ~ 450 В, ± 0,2%

Ток

0,5 ~ 10 А, ± 0,2% полной шкалы; 10 ~ 100A, ± 0,2%

Мощность

± 0,5% (CosΦ> 0,1), ± 1,0% (0,02

4. Электрическая прочность

Сопротивление изоляции между клеммой входа напряжения, тока и шасси ≥100 МОм.

Между входным зажимом источника питания и корпусом может выдерживать 2 кВ (действующее значение) в течение 1 минуты

5. Размер

400 × 300 × 170 мм

6. Вес

6 кг (без тестовых линий)

      Функциональные характеристики
  1. Измерьте ток холостого хода трансформатора, потери холостого хода; напряжение короткого замыкания, потери при коротком замыкании (нагрузке), емкость.
  2. Методы испытаний: трехтабличные.
  3. Устройство может автоматически проверять правильность подключения провода и отображать векторную диаграмму трехфазного тока и напряжения при тестировании трехфазного трансформатора.
  4. Отдельная машина может выполнять нагрузочные испытания трансформатора подстанции мощностью до 1600 кВА; может выполнить испытание под нагрузкой с 1/3 номинального тока для трансформатора подстанции мощностью до 2500 кВА (устройство может преобразовать параметры потерь нагрузки, если номинальный ток ниже 1/3 номинального тока)

.

Htrs-v Тестер коэффициента рассеяния мощности трансформатора

Краткое введение

HTRS-V может проверять мощность трансформатора, тип, ток холостого хода, потери холостого хода, потери при коротком замыкании (нагрузке), напряжение сопротивления и т. Д. Он имеет небольшой объем, легкий вес, высокий точность, стабильное свойство, простота в эксплуатации могут заменить традиционные тестеры. Он отображается на ЖК-дисплее, управляется меню, с дружественным интерфейсом, это лучший выбор для всех клиентов.

HTRS-V Transformer Capacity Dissipation Factor Tester HTRS-V Transformer Capacity Dissipation Factor Tester HTRS-V Transformer Capacity Dissipation Factor Tester HTRS-V Transformer Capacity Dissipation Factor Tester HTRS-V Transformer Capacity Dissipation Factor Tester HTRS-V Transformer Capacity Dissipation Factor Tester

Горячий продаваемый продукт

Характеристики продуктов

    900 -35 Измерение нагрузки без нагрузки трансформатора напряжение короткого замыкания, потери при коротком замыкании (нагрузке), емкость.
  1. Методы испытаний: трехтабольные.
  2. Устройство может автоматически проверять, правильно ли подключен провод, и отображать векторную диаграмму трехфазного тока, напряжения при тестировании трехфазного трансформатора.
  3. Отдельная машина может выполнять нагрузочные испытания трансформатора подстанции мощностью до 1600 кВА; может выполнить испытание под нагрузкой с 1/3 номинального тока для трансформатора подстанции мощностью менее 2500 кВА (устройство может преобразовать параметры потерь нагрузки, если номинальный ток ниже 1/3 номинального тока)
  4. Все соответствующие результаты испытаний автоматически исправленный.Инструмент может автоматически, например: коррекция формы сигнала, температурная коррекция, коррекция неноминального напряжения, калибровка и другие коррекции неноминального тока, что обеспечивает более точные результаты испытаний.
  5. 320×240 ЖК-дисплей, удобный интерфейс человек-машина, контроль яркости, адаптируется к любому сезону.
  6. С электронными часами, автоматической записью данных, времени, это хорошо для сохранения и управления результатами испытаний.
  7. Принтер панельного типа может распечатать результаты теста на месте.
  8. Данные (настройки образца, результаты испытаний, время измерения) могут быть сохранены при сбое питания и могут быть просмотрены, он может хранить 500 групп результатов испытаний, может подключаться к компьютерам для передачи данных.
  9. Разрешить внешнее соединение ТТ и РТ для измерения удлинения, можно проверить образец с любыми параметрами.

Параметры продукта

Температура -5 ℃ ~ 40 ℃
Влажность <95% (25 ℃)
Высота <2500 м
Внешнее вмешательство нет исключительно сильной вибрации, нет сверхсильных электромагнитных полей
Электропитание 220VAC ± 10%, 45Hz ~ 55Hz

Основные технические параметры

Диапазон измерения мощности 30kVA ~ 31500kVA
Диапазон измерения тока 0 -100A автоматическое переключение диапазона измерения
Точность измерения тока ± (0.2% + 3 цифры)
Диапазон измерения напряжения Напряжение сети 0-750 В; фазное напряжение 0-450 В, автоматическое переключение диапазона измерения
Точность измерения напряжения ± (0,2% + 3 цифры)
Сопротивление изоляции> 100 МОм
Ток утечки

<3,5 мА

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *