Перегляди: 0 Автор: Редактор сайту Час публікації: 2026-07-06 Походження: Сайт
Номінальна потужність: 1000 кВА. Це вказує на безперервну повну вихідну потужність, яку трансформатор розрахований на безпечну роботу за стандартних умов охолодження.
Комбінація напруги: висока напруга (HV) 22 кВ і низька напруга (LV) 0,4 кВ, що робить цей розподільний пристрій зі зниженою напругою.
Діапазон відводів: ±5% або ±2 × 2,5%, що дозволяє вручну налаштовувати витки обмотки за допомогою перемикача відводів для керування коливаннями напруги в мережі.
Символ групи підключення (векторна група): Dyn11 (або Yyn0 / Yzn11 в залежності від системних вимог), що визначає конфігурацію обмотки і зсув фаз.
Гарантовані втрати: втрати без навантаження 1150 Вт і втрати навантаження 11330 Вт, що відображає високооптимізоване магнітопровод і мідні обмотки, розроблені провідними виробниками силових трансформаторів.
Напруга імпедансу: 6,0%, що визначає потужність струму пошкодження та профіль регулювання напруги системи.
Струм холостого ходу: 0,7%, що вказує на мінімальний струм збудження, необхідний для живлення магнітного сердечника, коли навантаження не підключене.
Кожен електричний параметр, зазначений на цьому сертифікованому плакаті, глибоко взаємопов’язаний. Нижче ми розбираємо найважливіші інженерні визначення, наслідки проектування та діагностичні функції кожної основної категорії паспортної таблички, щоб ваші групи технічного обслуговування могли інтерпретувати ці параметри з абсолютною точністю. Розуміння цих показників є життєво важливим при оцінці обладнання від провідних виробників силових трансформаторів, щоб забезпечити оптимальну інтеграцію в мережу та довгострокову ефективність роботи.
Номінальна потужність визначає максимальну безперервну повну потужність, яку може видавати трансформатор, не перевищуючи розрахункові межі температури. Для блоку TSTY потужністю 1000 кВА, проаналізованого вище, ця потужність служить тепловою та електричною межею системи. Експлуатація трансформатора понад цей номінал протягом тривалого часу прискорює термічне старіння ізоляції обмотки та паперу, що значно скорочує термін служби обладнання.
Номінальна напруга на заводській табличці вказує робочу напругу між лініями як для первинної (висока напруга), так і для вторинної (низької напруги) обмоток. У нашому прикладі трансформатор знижує напругу розподільчого рівня 22 кВ (22 000 В) до 0,4 кВ (400 В), що є стандартною трифазною напругою для промислового обладнання та комерційних об’єктів. Коефіцієнт напруги (22:0,4) безпосередньо визначає коефіцієнт витків первинної та вторинної мідних котушок.
Напруга в електромережі коливається залежно від навантаження та відстані від підстанції. Щоб компенсувати ці коливання та підтримувати стабільну вихідну напругу (наприклад, 400 В), таблички мають діапазон відводів (наприклад, 22 кВ ± 5% або ±2 × 2,5%). Встановлюючи перемикач РПН в різні положення, технічні працівники можуть змінювати активні витки в первинній обмотці, тим самим точно регулюючи вихідну напругу відповідно до локальних умов мережі.
Позначення векторної групи (наприклад, Dyn11, Yyn0 або Yzn11) представляє фізичну схему з’єднання обмотки та зсув фазового кута між сторонами високої та низької напруги.
Наприклад, у підключенні Dyn11 :
D: Високовольтна обмотка з'єднана трикутником.
y: Низьковольтна обмотка з’єднана зіркою (Wye).
n: Нейтральна точка з’єднання «зірка» виведена на зовнішню клему для заземлення.
11: Фаза низької напруги відстає/випереджає фазу високої напруги на 30 градусів (на годинниковій діаграмі представлено як 11 годин).
Відповідність групи векторів має вирішальне значення для безпеки та сумісності системи, особливо при паралельній роботі трансформаторів.
Ефективність трансформатора та експлуатаційні витрати безпосередньо залежать від теплових втрат двох сердечників:
Втрати холостого ходу (втрати заліза): Енергія, споживана для намагнічування сердечника з кремнієвої сталі, яка залишається постійною, доки трансформатор знаходиться під напругою, незалежно від навантаження. Для нашої еталонної моделі потужністю 1000 кВА це оптимізовано для наднизьких 1150 Вт.
Втрати навантаження (втрати міді): резистивні втрати на нагрівання $I^2R$, які виникають в обмотках, коли через них протікає струм, які квадратично зростають із навантаженням. Для нашої еталонної моделі це становить 11330 Вт при повному номінальному навантаженні.
Мінімізація цих втрат безпосередньо перетворюється на значну річну економію операційних витрат.
Виражена у відсотках (6,0% у нашій моделі 1000 кВА), напруга повного опору являє собою первинну напругу, необхідну для циркуляції номінального струму через вторинну обмотку, коли вторинні клеми замкнуті накоротко. Цей параметр має життєво важливе значення для техніки електробезпеки, оскільки він визначає максимальний струм короткого замикання, який допускає трансформатор під час несправності, що, у свою чергу, визначає розміри та номінали автоматичних вимикачів і захисних пристроїв, що знаходяться нижче.
Струм холостого ходу — це невелика частка номінального струму (0,7% у нашій еталонній моделі), необхідна для встановлення магнітного потоку в сердечнику, коли вторинна сторона повністю розімкнена. Низький відсоток струму холостого ходу вказує на високоякісну конструкцію серцевини з кремнієвої сталі з високою проникністю, що демонструє високу точність виготовлення та менші вимоги до енергії збудження.