Princíp výberu transformátora v stavebnom elektrickom systéme

Feb 28, 2025

Zanechajte správu

Princíp výberu transformátora v stavebnom elektrickom systéme

V elektrickom systéme budovy musí výber transformátora zohľadniť technické, ekonomické, bezpečnostné a environmentálne faktory, aby sa zabezpečilo, že napájanie je spoľahlivé, efektívne a v súlade s normami. Nasledujú systematické princípy výberu:
I. Analýza záťaže a výpočet kapacity
1. Typ záťaže a vlastnosti

Klasifikácia: osvetlenie, energetické vybavenie (výťahy, čerpadlá), systém klimatizácie, núdzový napájací zdroj atď.
Počiatočný prúd: Elektrické vybavenie (napríklad motory) musia zvážiť 5 až 7-násobok počiatočného prúdu, výber je potrebné vyhradiť pre krátkodobú kapacitu preťaženia.
FACTOR: Ak je faktor zaťaženia nízky (napríklad veľké množstvo osvetlenia LED), je potrebné nakonfigurovať zariadenie na kompenzáciu reaktívneho výkonu, aby sa zabránilo nafúknutej kapacite transformátora.
2. Výpočet kapacity
Metóda simultánneho koeficientu: Celková kapacita=σ (napájanie jednotlivého zariadenia × potreba faktora × súčasný koeficient).
Rezervácia na rozšírenie: Zvyčajne vyberte kapacitu podľa 120% ~ 130% súčasného zaťaženia, rezervácie priestoru pre rast v nasledujúcich 5 až 10 rokoch.
Štandardný odkaz: Kalibrovaný podľa kódu pre elektrický dizajn civilných budov (GB 51348).
II. Zodpovedanie úrovne napätia
1. Vstupné napätie

Stanovené podľa prístupového napätia mriežky (napr. 10 kV, 35 kV).
Ak chcete zabezpečiť kompatibilitu, je potrebné konzultovať s miestnym oddelením energie.
2. Výstupné napätie
Distribučný systém s nízkym napätím je zvyčajne 400 V/230V (trojfázový štvorvodný systém).
Špeciálne vybavenie (napr. Priemyselné vybavenie) môže vyžadovať 690 V alebo prispôsobené napätie, ktoré si vyžaduje výber viacrozmerných transformátorov.
Efektívnosť a hospodárstvo III.Energy
1. Úroveň energetickej účinnosti

Odkaz na vnútroštátne normy (napríklad GB 20052): energetická účinnosť 1. stupňa (minimálna strata bez zaťaženia), energetická účinnosť stupňa 2.
Vysokoúčinný transformátor (napríklad amorfná zliatina) Počiatočné náklady sú vysoké, ale dlhodobé výhody úspory energie.
2. Ekonomická analýza
Celkové náklady na vlastníctvo (TCO)=Počiatočné náklady + náklady na prevádzkovú stratu (na základe ceny elektrickej energie a životného cyklu).
Zvyčajne vyberte model, ktorého úroveň energetickej účinnosti sa zhoduje s rýchlosťou zaťaženia (napr. Keď je miera zaťaženia 60%~ 80%, energetická účinnosť 1. stupňa je lepšia).
IV. Inštalačné prostredie a výber štruktúry
1. Umiestnenie inštalácie

Vnútorné: Prioritný transformátor suchého typu (séria SCB), predchádzanie požiaru, bez oleja, nízky hluk, vhodný pre izbu v suteréne alebo podlahe.
Vonkajšie: olejové transformátor (séria S), dobrý rozptyl tepla, ale potrebuje nezávislú rozvodne, venujte pozornosť požiadavkám na výbuch a požiar.
2. Vesmírne obmedzenia
Kompaktný dizajn (napr. Trojrozmerný transformátor valcovaného jadra) šetrí podlahovú plochu.
Výškové budovy si môžu zvoliť rozdelenú alebo vopred zostavenú rozvodní (Transformátor boxu).
3. Environmentálna adaptabilita
Vlhké prostredie (napr. Suterén): Vyberte transformátor suchého typu s triedou ochrany väčší alebo rovný IP23 alebo nainštalujte odvlhčovacie zariadenie.
Plocha s vysokou teplotou: Zvýšený návrh rozptylu tepla (napríklad chladenie núteného vzduchu).
V. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu
1. Preťaženie a ochrana skratového obvodu

Konfigurácia inteligentných ochranných zariadení (ako je regulátor teploty, nadprúdové relé), monitorovanie teploty a prúdu vinutia.
Krátka obvodová impedancia (napr. 6%) by sa mala porovnať so systémom distribúcie, aby sa obmedzil poruchový prúd.
2. Prevencia požiaru a ochrana životného prostredia
Transformátor suchého typu je obsadený epoxidovej živice, spĺňa izolačnú triedu F (155 stupňov), spomaľovač horenia a bez toxického plynu.
Olejové transformátory musia byť nastavené s nádržami a bránami brány firewall v súlade s kódom požiarnej ochrany pri návrhu budov (GB 50016).
VI, špeciálne potreby a nové technologické aplikácie
1. Harmonické potlačenie

Ak zaťaženie obsahuje veľké množstvo nelineárnych zariadení (frekvenčný prevodník, UPS), vyberte transformátory s hodnotením K (napríklad K13), aby ste odolali harmonickému zahrievaniu.
2. Redundantná konfigurácia
N +1 Redundancia sa prijíma na kritických miestach (nemocnice, dátové centrá), aby sa zabezpečilo nepretržité napájanie v prípade zlyhania jednotky.
3. Inteligentná funkcia
Integrované senzory internetu vecí, monitorovanie faktora zaťaženia v reálnom čase, teplota, stav izolácie, podpora prediktívnej údržby.
Vii. Normy a normy
1. Domáce normy

GB/T 1094 (všeobecné technické podmienky pre transformátory výkonu).
GB 51348 (kód elektrického dizajnu pre civilné budovy).
2. Medzinárodné normy
IEC 60076 (výkon a testovanie výkonového transformátora).
IEEE C57.12. 00 (Všeobecné požiadavky severoamerického transformátora).
Viii. Typické prípady
1. Obchodný komplex

Charakteristiky zaťaženia: centralizované klimatizácia (sezónne vysoké zaťaženie), osvetlenie a výťahy (stabilné zaťaženie).
Schéma výberu: 2 súpravy transformátorov suchého typu 1600kva (N +1 Redundancia), energetická účinnosť triedy I, vybavená inteligentným monitorovacím systémom.
2. Výškové bydlisko
Charakteristiky zaťaženia: klimatizácia domácnosti, výťah, vodné čerpadlo.
Schéma výberu: 800 kVA olejový transformátor (premenná vonkajšej skrinky), energetická účinnosť stupňa 2, vyhradená na nabíjanie zaťaženia hromady.
Zhrnutie
Výber transformátora elektrického systému musí byť založený na analýze záťaže v kombinácii s energetickou účinnosťou, bezpečnosťou, životným prostredím a hospodárstvom, zvoliť vhodnú kapacitu, typ a technické parametre. Transformátory suchého typu sú uprednostňované pre používanie vnútorných a environmentálnych výhod, zatiaľ čo typy prenášané olejom sú vhodné pre vonkajšie vysokokapacitné scenáre. Zároveň je potrebné venovať pozornosť harmonikám, nadbytočnosti a inteligentnému dopytu, aby sa zabezpečilo, že systém je spoľahlivý, flexibilný a udržateľný.