Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 6 июля 2026 г. Происхождение: Сайт
Номинальная мощность: 1000 кВА. Это указывает на постоянную полную выходную мощность, которую трансформатор рассчитан на безопасную работу в стандартных условиях охлаждения.
Комбинация напряжений: высокое напряжение (ВН) 22 кВ и низкое напряжение (НН) 0,4 кВ, что делает его понижающим распределительным устройством.
Диапазон ответвлений: ±5% или ±2 × 2,5%, что позволяет вручную настраивать витки обмотки через переключатель ответвлений для управления изменениями напряжения в сети.
Символ группы соединений (группа векторов): Dyn11 (или Yyn0/Yzn11 в зависимости от требований системы), определяющий конфигурацию обмотки и смещение фаз.
Гарантированные потери: потери на холостом ходу 1150 Вт и потери на нагрузке 11330 Вт, что отражает высокооптимизированный магнитный сердечник и медные обмотки, разработанные ведущими производителями силовых трансформаторов.
Импедансное напряжение: 6,0%, что определяет допустимый ток повреждения и профиль регулирования напряжения системы.
Ток холостого хода: 0,7 %, что указывает на минимальный ток возбуждения, необходимый для подачи питания на магнитный сердечник при отсутствии нагрузки.
Каждый электрический параметр, указанный на этой сертифицированной табличке, глубоко взаимосвязан. Ниже мы разберем важнейшие инженерные определения, последствия проектирования и диагностические функции каждой основной категории паспортных табличек, чтобы ваши группы технического обслуживания могли интерпретировать эти параметры с абсолютной точностью. Понимание этих показателей имеет жизненно важное значение при оценке оборудования от ведущих производителей силовых трансформаторов, чтобы обеспечить оптимальную интеграцию в сеть и долгосрочную эффективность работы.
Номинальная мощность определяет максимальную постоянную полную мощность, которую трансформатор может выдавать, не превышая расчетных температурных пределов. Для рассмотренного выше блока TSTY мощностью 1000 кВА эта мощность служит тепловым и электрическим пределом системы. Эксплуатация трансформатора за пределами этого номинала в течение длительного периода времени ускоряет термическое старение изоляции обмоток и бумаги, что значительно сокращает срок службы оборудования.
Номинальное напряжение, указанное на паспортной табличке, указывает линейное рабочее напряжение как для первичной (высоковольтной), так и для вторичной (низковольтной) обмоток. В нашем примере трансформатор понижает мощность распределительного уровня с 22 кВ (22 000 В) до 0,4 кВ (400 В), что является стандартным трехфазным напряжением использования для промышленного оборудования и коммерческих объектов. Коэффициент напряжения (22:0,4) напрямую определяет соотношение витков первичной и вторичной медных катушек.
Напряжения в электросетях колеблются в зависимости от требований нагрузки и расстояния от подстанции. Чтобы компенсировать эти изменения и поддерживать стабильное выходное напряжение (например, 400 В), на заводских табличках указан диапазон регулирования (например, 22 кВ ± 5 % или ± 2 × 2,5 %). Регулируя переключатель ответвлений без цепи в различных положениях, технические специалисты могут изменять активные витки первичной обмотки, тем самым точно настраивая выходное напряжение в соответствии с местными условиями сети.
Обозначение векторной группы (например, Dyn11, Yyn0 или Yzn11) представляет физическую схему подключения обмоток и смещение фазового угла между сторонами высокого и низкого напряжения.
Например, в соединении Dyn11 :
D: Обмотка высокого напряжения соединена треугольником.
y: Обмотка низкого напряжения соединена звездой.
n: Нейтральная точка соединения «Звезда» выведена на внешнюю клемму для заземления.
11: Фаза низкого напряжения отстает/ опережает фазу высокого напряжения на 30 градусов (на часовой диаграмме обозначена как 11 часов).
Согласование векторной группы имеет решающее значение для безопасности и совместимости системы, особенно при параллельной работе трансформаторов.
КПД трансформатора и эксплуатационные расходы напрямую зависят от двух тепловых потерь в сердечнике:
Потери без нагрузки (потери в железе): энергия, потребляемая для намагничивания сердечника из кремнистой стали, которая остается постоянной, пока трансформатор находится под напряжением, независимо от нагрузки. Для нашей эталонной модели мощностью 1000 кВА оптимизирована сверхнизкая мощность 1150 Вт.
Потери нагрузки (потери меди): потери на резистивный нагрев $I^2R$, возникающие в обмотках при прохождении через них тока, которые увеличиваются квадратично с нагрузкой. Для нашей эталонной модели это 11330 Вт при полной номинальной нагрузке.
Минимизация этих потерь напрямую приводит к значительной ежегодной экономии эксплуатационных расходов.
Выраженное в процентах (6,0% в нашей модели на 1000 кВА) напряжение импеданса представляет собой первичное напряжение, необходимое для циркуляции номинального тока через вторичную обмотку, когда вторичные клеммы закорочены. Этот параметр имеет жизненно важное значение для техники электробезопасности, поскольку он определяет максимальный ток короткого замыкания, который трансформатор допускает во время неисправности, что, в свою очередь, определяет размеры и номиналы последующих автоматических выключателей и защитных устройств.
Ток холостого хода — это небольшая часть номинального тока (0,7% в нашей эталонной модели), необходимая для установления магнитного потока в сердечнике, когда вторичная обмотка полностью разомкнута. Низкий процент тока холостого хода указывает на высококачественную конструкцию сердечника из кремнистой стали с высокой проницаемостью, демонстрирующую превосходную точность изготовления и более низкие требования к энергии возбуждения.