Els transformadors de distribució tenen un paper crucial en la xarxa elèctrica. No només proporcionen electricitat necessària i fiable per a les operacions diàries de totes les llars i empreses, sinó que també mantenen la seguretat i l’estabilitat del sistema d’energia. Un sistema d’energia eficient sempre és inseparable dels transformadors de distribució.
Suposem que esteu en contacte amb o que intenteu comprendre els transformadors de distribució o voleu utilitzar transformadors de distribució per millorar l'eficiència i la fiabilitat de la vostra xarxa elèctrica. En aquest cas, podeu llegir atentament la guia següent. Pot ampliar la comprensió dels transformadors de distribució.
1. Què és un transformador de distribució?
2. Quines són les aplicacions del transformador de distribució?
3. Com funciona el transformador de distribució?
4. Per què són importants els transformadors de distribució?
5. Quins avantatges té el transformador de distribució?
6. Quines són les funcions i els usos del transformador de distribució?
7. Quins són els tipus de transformador de distribució?
8. Quines són les parts del transformador de distribució?
9. Quins són els factors que poden afectar la productivitat del transformador?
10. Quines són les mesures proactives per evitar danys del transformador?
11. Quins tipus de proves de producció del fabricant es poden realitzar en transformadors?
12. Quines són la instal·lació del transformador de distribució?
13. Quins són el manteniment dels transformadors de distribució?
14. Quines són les pèrdues del transformador?
15. Què és el transformador de potència?
16. Quines diferències hi ha entre els transformadors de distribució i els transformadors de potència?

Què és un transformador de distribució: Scotech-Electrical
Un transformador de distribució és un tipus de transformador elèctric utilitzat específicament en sistemes de distribució de potència. La seva funció principal és convertir l’electricitat d’alta tensió de la xarxa en electricitat de baixa tensió adequada per a l’ús de la llar i comercial.
Hi ha molts tipus d’aquest transformador, incloent transformadors de distribució de tipus monofàsic, trifàsic, de tipus caixes i de distribució de tipus. A més de poder renunciar o augmentar la tensió de la xarxa per combinar els nivells de consum d’energia d’habitatges, empreses i edificis comercials, també proporciona una gran varietat de mides, olis aïllants i eficiències per satisfer el pressupost i els requisits del vostre projecte.
Els transformadors de distribució tenen molts usos, inclosos:
Baixant la tensió

S'aborda la tensió: ssàtica
Un dels principals usos deTransformadors de distribucióés baixar la tensió de transmissió (generalment entre 69 i 500 kV) a una tensió inferior adequada per a cases i empreses, alhora que proporciona energia precisa als vostres equips elèctrics.
Distribució d'energia

Distribució de potència que es produeix: Sanitat
Els transformadors de distribució són un mitjà tècnic per distribuir la potència des de la xarxa elèctrica a diferents habitatges, empreses, fàbriques, etc. Per tant, sovint s’instal·len al final del cable, a prop del punt de consum d’energia o als pals i subestacions.
Regulació de tensió

Regulació de tensió que es produeix: CyberPowersystems
A més de baixar i distribuir potència, els transformadors de distribució també poden regular la caiguda de tensió causada per la transmissió de potència de llarga distància. Pot ajustar i canviar la tensió segons diferents requisits de càrrega.
Integració d’energies renovables

Integració d’energia renovable-COURCED: ModelOn
Moltes fonts d’energia renovables, com ara cèl·lules solars, aerogeneradors i altres fonts d’energia renovables, es poden integrar al sistema d’energia mitjançant transformadors de distribució, facilitant el transport i l’ús d’energia elèctrica.
Usos industrials
Els transformadors de distribució poden proporcionar energia per a diferents màquines i equips en entorns industrials.
El principi de treball dels transformadors de distribució deriva de la inducció electromagnètica. El seu principi de treball és:
Com es produeix el transformador de distribució: let'sgrowup
- Bobina. El transformador de distribució està compost per una bobina primària i una bobina secundària. La bobina primària està connectada a l’electricitat d’alta tensió de la xarxa elèctrica, mentre que la bobina secundària està connectada a l’electricitat de baixa tensió lliurada a les cases i empreses.
- Nucli i enrotllaments. El nucli del transformador de distribució es compon principalment d’acer de silici de gran magnitant-permeabilitat. Pot guiar el camp magnètic.
- Inducció actual. Quan el corrent altern passa pel bobinat primari, el canvi de corrent genera un camp magnètic. Pot reduir la tensió sense perdre la potència.
- Conversió de tensió. Perquè hi ha una proporció de gir entre el bobinat primari i el bobinatge secundari. Quan el bobinatge secundari té menys voltes que el bobinat primari, el corrent augmenta i la tensió disminueix. Quan el bobinatge secundari té més voltes que el bobinat primari, el corrent disminueix i la tensió augmenta.

Per què són importants els transformadors de distribució: SumanelectricalSonline
Els transformadors de distribució són vitals per al sistema de distribució d’energia. Poden distribuir i transmetre electricitat a cases i empreses de manera segura i fluida i també poden assegurar -se que el sistema de distribució estigui aïllat del sòl, protegint tot el sistema de falles elèctriques i mantenint la seguretat i l'estabilitat de tot el sistema.
Hi ha molts avantatges dels transformadors de distribució, inclosos:
Alta eficiència

Alta eficiència que es produeix: LAARS
Els transformadors de distribució s’han considerat i provat detingudament des de l’etapa inicial de la investigació i el desenvolupament, el disseny, l’optimització, les proves, fins a l’etapa posterior de la selecció, producció i ús de matèries primeres. Per tant, durant l’ús, pot assegurar pèrdues extremadament baixes durant la transmissió d’energia i una eficiència extremadament alta, fins al 97%.
Fiabilitat

Fiabilitat-Sourced: Automatització
Després d’experiments i proves repetides, us pot garantir una alta fiabilitat, és a dir, un funcionament continu durant més de 25 anys.
Capacitat de sobrecàrrega forta
Els transformadors de distribució poden afrontar el consum d'energia màxima i donar suport a les sobrecàrregues a curt termini que superen la capacitat nominal.
Funció de protecció

Funció de protecció que es produeix: FUDA
Si configureu dispositius de protecció, pot protegir els transformadors de distribució de sobreescalfament, espigues de tensió, curtcircuits i altres problemes.
Cost de manteniment baix
Els transformadors de distribució solen estar equipats amb dipòsits d’oli segellats i oli aïllant, cosa que no només augmenta la vida útil de l’equip, sinó que també redueix la necessitat de manteniment d’equips.
Petita petjada

Petita empremta que es produeix: Changanelèctrica
En comparació amb els transformadors de potència, els transformadors de distribució solen ser de mida menor, ocupen menys espai i es poden integrar bé en altres sistemes.
Més respectuós amb el medi ambient

Més ecològicament ecològic: Sintef
Els transformadors de distribució generalment utilitzen oli vegetal no tòxic i biodegradable en lloc d’oli mineral, que és més respectuós amb el medi ambient.
Les funcions principals dels transformadors de distribució inclouen:
Conversió de tensió

Conversió de tensió que es produeix: AllaboutCircuits
Els transformadors de distribució poden convertir l’electricitat d’alta tensió de forma segura i estable (com ara 24,94 kV, 34,5 kV) en electricitat de baixa tensió (com ara 480V, 220V) adequat per a ús domèstic o comercial.
Distribució d'energia

Distribució de potència que es produeix: Hoptele
Els transformadors de distribució poden subministrar electricitat de manera eficient i estable a sectors residencials, comercials i industrials. Per tant, sovint s’instal·len en pals d’utilitat i subestacions.
Gestió de càrrega
Per tal d’assegurar un subministrament estable i uniforme d’electricitat, els transformadors de distribució poden equilibrar -se i distribuir uniformement la càrrega d’energia a la línia de distribució.
Regulació de tensió

Regulació de tensió que es produeix: Geeksforgeeks
Els transformadors de distribució poden ajustar i estabilitzar constantment el nivell de tensió de la xarxa i el sistema d’alimentació d’energia, protegir diversos equips elèctrics i elèctrics al circuit, etc.
Connexió de la graella

Connexió de quadrícula: Gridx
Diverses fonts d’energia renovables, com l’energia eòlica i l’energia solar, es poden connectar i utilitzar sense problemes amb la xarxa elèctrica mitjançant transformadors de distribució.
Millorar l'eficiència de l'energia

Millorar l'eficiència de l'energia que es produeix: xifrat
Els transformadors de distribució poden suportar i ajustar -se de manera flexible a les sobrecàrregues i les falles del sistema d’energia, alhora que redueixen la pèrdua d’energia, també poden millorar l’eficiència d’energia del sistema.
Hi ha molts tipus de transformadors de distribució. Entre ells, segons el mètode de refrigeració del transformador, els tipus de transformadors de distribució són:
Transformador de tipus sec

Transformador de tipus en sec: LTEC
A diferència dels transformadors immersos en oli, els transformadors de tipus sec utilitzen principalment l’aire com a medi de refrigeració i aïllament, i sovint s’instal·len en instal·lacions interiors, subterrànies o zones residencials amb alts requisits de protecció contra incendis. Té una capacitat de sobrecàrrega inferior, però el cost és més elevat.
Transformador impedit per oli

Transformador-Immersed de petroli: PPI
En comparació amb els transformadors de tipus sec, els transformadors immersos en oli solen utilitzar oli com a aïllant i refrigerant. Aquest disseny de transformador té un millor rendiment d’aïllament i efecte de refrigeració, mida menor i menor cost. Tanmateix, durant l’ús, té possibles fuites d’oli i perills d’incendi i no és adequat per utilitzar -lo en ambients sensibles.
Segons la classificació de l’entorn d’instal·lació, els transformadors de distribució inclouen:
Transformador muntat en pal

Transformador muntat en pol: ermco-eci
Els transformadors muntats en pol es diuen perquè estan instal·lats en pals d’utilitat. Per evitar que es toquin, s’instal·len en pals d’utilitat elevada. I no es limiten a l’espai. Per evitar que es facin malbé, sovint s’utilitzen en zones amb baixa densitat de població.
Transformador de tipus Box

Transformer-Sourced de tipus Box-Tsty
Els transformadors de tipus de caixa solen instal·lar-se en una base de formigó i es col·loquen en un armari de metall a prova de manipulació. És adequat per utilitzar -lo en zones urbanes, que és estèticament agradable i que es pot amagar a la vista pública. Aquest tipus de transformador sol ser un transformador trifàsic per satisfer les necessitats de càrregues altes.
Transformador submergible

Transformer Subsible-Sourced: VanTran
Els transformadors submergibles estan dissenyats específicament per a zones propenses a inundacions. Són accidentats i estan completament segellats per funcionar sota l’aigua i no es veuen afectats per la humitat ni l’aigua.
A partir de la configuració de fase, els transformadors de distribució inclouen:
Transformador de fase única

Transformador de fase única: Elprocus
Els transformadors de fase monofàsics són més senzills en el disseny, però són més rendibles. Poden satisfer les necessitats d’ambients residencials i comercials amb una demanda de potència relativament baixa i un ampli ventall de potència, com ara transformadors muntats en pol.
Transformador trifàsic

Transformador trifàsic: Belfuse
Els transformadors trifàsics es poden utilitzar en entorns industrials més complexos. Pot distribuir la potència de manera més fluida i eficaç. Pot equilibrar i gestionar les exigències d’alta potència alhora que subministra contínuament energia.
Les parts clau dels transformadors de distribució inclouen:
Enrotllaments

Enrotllats: Maddox
Els transformadors de distribució inclouen bobinatges primaris i secundaris. Aquests enrotllaments solen ser de coure o alumini. El coure és més conductor i eficient, però més car que l’alumini. Aquests enrotllaments formen les bobines conductives del transformador. Estan fortament ferits al nucli per promoure el procés d’inducció del transformador.
Centre

Core-Sourced: CoreFenCentSRL
El nucli del transformador sol estar fabricat amb múltiples capes de làmines d’acer de silici. Pot reduir els corrents de remolí i minimitzar les pèrdues d’histèresi.
Aïllants

Els aïllants que es produeixen: cnruisen
Diferents transformadors de distribució utilitzen diferents aïllants. Els materials d’aïllament del transformador inclouen paper impregnat d’oli i resina. Aquests dos materials tenen bones propietats dielèctriques i durabilitat i poden suportar tensions tèrmiques, elèctriques i mecàniques.
Tap canviador

Tap canviador-Sourced: maddox
El canviador TAP pot ajustar la relació de tensió entre el primer bobinat i el segon bobinatge per ajustar la tensió de sortida per adaptar -se als canvis en la càrrega o la tensió d'entrada. El canviador de tap és essencial per mantenir el nivell de tensió del sistema de la xarxa d'energia, i el desgast mecànic i la corrosió elèctrica durant l'ús causaran pèrdues al canvi de tap, de manera que els interruptors del canvi de tap han de mantenir -se contínuament en les etapes posteriors.
Tanc conservador

Conservator tank-Sourced: Elprocus
El dipòsit del conservador proporciona una protecció i segellat físic excel·lents per als components interns del transformador, controlant així la pressió interna. Normalment es posa a terra per evitar els riscos elèctrics i pintar -se per resistir els efectes ambientals com la degradació del rovell i la UV.
Caiguda
El casquet del transformador es fa generalment de materials ceràmics o compostos per controlar la distribució dels camps elèctrics. Pot suportar alts tensions i entorns externs complexos. Com que la fallada de la bosc pot causar danys catastròfics, cal provar -lo i mantenir -lo segons els estàndards estrictes durant l’ús posterior.
Dispositiu de respiració
El dispositiu de respiració pot mantenir l’equilibri de la humitat en l’oli del transformador per mantenir un bon aïllament. A mesura que el transformador s’escalfa i es refreda, el dispositiu de respiració pot mantenir l’aire dins sec.
Conservador d’oli
El conservador d’oli protegeix l’estabilitat del nivell d’oli al dipòsit d’oli principal, mantenint així el millor rendiment d’aïllament del transformador. Avui en dia, s’utilitzen generalment conservadors d’oli de bufeta, que poden aïllar completament l’aire exterior.
Sna de calor o radiador

Sna de calor o de radiador: cncStamping
El dissipador de calor augmenta la superfície del dipòsit d’oli, millorant així l’efecte de dissipació de calor del transformador.
El rendiment dels transformadors de distribució es pot veure afectat per diverses condicions i factors, i heu d’intentar evitar:
Sobrecàrrega

Sobrediada: ZX-SEE
La sobrecàrrega contínua posarà una tensió excessiva al transformador de distribució, que reduirà la vida dels equips.
Factors ambientals
Els factors ambientals excessius, com ara vents forts, incendis o pluja intensa, reduiran el rendiment i l’eficiència del transformador.
Falta de manteniment

Falta de manteniment-Sourced: Seton
El manteniment descuidat és el principal factor que condueix a la fallada del transformador. Cal mantenir el transformador regularment.
Hi ha moltes maneres d’evitar els danys del transformador, inclosos:
Instal·lació adequada

Instal·lació adequada: Daelim-Elèctric
Després d’obtenir el transformador, heu d’instal·lar -lo estrictament segons les instruccions. Si cal, heu de consultar un enginyer professional.
Instal·leu dispositius de protecció

Instal·leu dispositius protegits: CircuitDigest
A més del transformador de distribució, heu d’instal·lar dispositius de protecció, com ara protectors de sobretensió o interruptors. Aquest dispositiu pot evitar que el transformador de la sobrecàrrega elèctrica.
Manteniment regular

Manteniment regular: Hi-TechcarCare
Mantingueu i inspeccioneu regularment el transformador de distribució i mostra i prova l’oli.
Monitorització i reemplaçament regular
Cada transformador de distribució té una vida específica. Heu de controlar -lo i substituir -lo regularment per assegurar un funcionament segur i fiable.
Els estàndards de proves de transformadors de distribució es proven rutinàriament segons el Comitè de Normes IEEE. Les proves són proves rutinàries i de disseny. Les proves rutinàries són proves que es realitzen a totes les unitats de transformadors. Les proves de disseny són proves que es realitzen només en nous dissenys o prototips.
Les proves rutinàries inclouen:
Proves de relació, polaritat i fase

Ràtio, polaritat i proves de relació que es produeixen: Electrical4U
La proporció, la polaritat i les proves de relació de fase són extremadament importants per comprovar que el transformador té la relació de gir correcta i baixa de tensió. Verifica que la unitat té circuits oberts, curtcircuits (torn a gir) i corregeix les relacions de polaritat i fase.
Proves de resistència

Proves de resistència que es produeixen: Carelabz
Realitzant proves de resistència, podeu verificar que la resistència de la bobina i el diàmetre del fil són com s’esperava en comparació amb els valors de disseny, obtenint així el valor de resistència correcte per a les pèrdues de bobinatge.
Proves del factor de potència d’aïllament

Prova de factor de potència aïllant proves: Vertiv
La prova del factor de potència d’aïllament determina la relació de la potència dissipada en l’aïllament amb el producte de la tensió i el corrent efectius.
Proves de pols de control de qualitat (QC)
Verifica la integritat de l’aïllament i la qualificació BIL de la unitat.
Pèrdua bàsica (pèrdua sense càrrega) i percentatge d’excitació Test actual

Pèrdua bàsica (pèrdua sense càrrega) i percentatge d’excitació de prova actual: PowerSystemsDesign
L’objectiu d’aquesta prova és comprovar la precisió dels càlculs de disseny, la mà d’obra i els materials. Es recullen mesures reals per a ús del client i càlculs de propietat total.
Prova del potencial d’inducció (OX)

Potencial d’inducció (OX) provat: MDPI
Totes les unitats han de patir la prova del potencial d’inducció (OX). Comprova l’aïllament tant de torn com de capes a capa. Aquesta prova es realitza abans de les proves de pèrdua i impedància enrotllades.
Les proves opcionals inclouen:
IEEE Pulse Test (onada amortida, dues vegades picada, onada completa)

Test IEEE Pulse (onada amortida, onada dues vegades picada, onada completa) -en degudament: GoogleUsercontent
El Test IEEE Pulse (onada amortida, onada dues vegades picada, onada completa) està dissenyada per simular les greus augments que pot trobar un transformador al llarg de la seva vida útil.
Prova de nivell de so
La prova de nivell de so està dissenyada per detectar la quantitat de soroll audible que produeix un transformador durant l’ús. Els nivells de so es mesuren a intervals regulars al voltant de la unitat i es llegeix el valor mitjà.
Prova de temperatura tèrmica
La prova de temperatura tèrmica està dissenyada principalment per avaluar les característiques tèrmiques del transformador, concretament la seva capacitat de mantenir -se fresca durant el funcionament.
Cal seguir els passos d’instal·lació dels transformadors de distribució. Aquests inclouen:
Selecció del lloc

Selecció del lloc: Reinhausen
Abans d’instal·lar el transformador, heu de seleccionar un entorn i una ubicació adequades per al transformador. El transformador de distribució s’ha d’instal·lar el més a prop de la càrrega possible per reduir la pèrdua d’energia a la línia de distribució i facilitar el manteniment.
Fundació i instal·lació
Els transformadors de distribució es poden instal·lar en pals o pastilles de formigó. La instal·lació en pals pot reduir el risc de manipular. La instal·lació a la base pot mantenir l'estabilitat del transformador.
Connexió i posada en servei

Connexió i posada en servei: Zenithar
Després d’instal·lar els transformadors de distribució, heu d’assegurar -vos que estiguin a terra adequadament per evitar els riscos elèctrics. La posada en servei i les proves poden comprovar si la sortida de la fase i la tensió són correctes i si compleixen les regulacions de seguretat.
Seguretat i compliment
Durant l’ús, heu de complir les normes i normes de seguretat elèctrica locals. Aquests inclouen: mantenir una distància adequada de l’edifici i assegurar -se que s’instal·len dispositius de protecció com els indicadors de circuit i els protectors de sobretensió.
El manteniment dels transformadors de distribució també és molt important. Podeu implementar -lo seguint els passos següents:
Inspeccions regulars

Inspeccions regulars que es produeixen: Reinhausen
Podeu assignar enginyers per inspeccionar regularment el desgast de l’equip, les fuites d’oli (transformadors amb petroli) i components externs com ara casquets i carcasses. Netegeu i traieu la brutícia i les deixalles de la superfície de l'equip regularment.
Gestió del petroli (transformadors amb petroli)

Gestió del petroli (transformadors immersos en oli) -soferced: ResearchGate
Si utilitzeu transformadors immersos en oli, heu de provar regularment la resistència dielèctrica i la contaminació de l’oli del transformador. Proveu i proveu regularment l’oli per assegurar el rendiment d’aïllament i l’eficiència de transferència de calor de l’equip.
Imatge tèrmica

Imatge tèrmica-Correus: ResearchGate
Utilitzeu la imatge tèrmica per detectar i identificar components sobreescalfats dins del transformador, comprovar si hi ha falles internes, sobrecàrregues o fallades d’aïllament.
Proves elèctriques

Proves elèctriques que es produeixen: Elecsafety
Les proves elèctriques inclouen resistència a l’aïllament, proves de proporció de gir i proves de factor de potència. Es pot assegurar que els components interns del transformador funcionen normalment.
Monitorització i anàlisi de càrrega
En condicions de funcionament reals, podeu realitzar un seguiment i anàlisi de càrrega per provar el rendiment i l'eficiència de funcionament reals de l'equip.
Manteniment preventiu
A partir del funcionament real de l'equip, podeu formular un pla de manteniment preventiu per facilitar la manipulació de fallades de l'equip.
Les pèrdues del transformador són causades pel camp magnètic altern al nucli. Es produeixen durant tot el procés d’energia. Aquestes pèrdues inclouen:
Pèrdues sense càrrega

Pèrdues sense càrrega: elèctric-enginyer-portal
Les pèrdues sense càrrega també s’anomenen pèrdues bàsiques o pèrdues de ferro. Són principalment causats per pèrdues en el nucli d'acer, corrents d'eddament, histèresi, corrents de remolí perduts i pèrdues dielèctriques.
Pèrdues de càrrega

Pèrdues de càrrega que es produeixen: Polytechnichub
Les pèrdues de càrrega també s’anomenen pèrdues de coure. Es produeixen principalment per pèrdues de bobines. Les resistències de bobinatge primari i secundari del transformador generen pèrdues de calor, que causen pèrdues de càrrega.

Què és el transformador de potència: iqsdirectory
A diferència dels transformadors de distribució, els transformadors de potència són transformadors que es troben específicament dins de les subestacions. Es classifiquen a més de 1000 kVA i s’utilitzen normalment per a grans càrregues industrials o comercials. Sovint s’instal·len a prop de la càrrega.
Els transformadors de potència i els transformadors de distribució són tots dos transformadors, però difereixen en el seu abast d’aplicació, escenaris i altres comoditats. Les seves diferències inclouen:
|
Transformador de distribució
|
Transformador de potència
|
|
| Capacitat nominal | Inferior; | Normalment superior, més de 3150kva; |
| Interval de tensió nominal | Oscil·lar entre 11kV, 6,6kV, 3,3kV, 440V a 230V; | Oscil·lar entre 400kV, 200kV, 66kV a 33kV; |
| Tamany | Mida més petita, corrent inferior; | Mida més gran, corrent més elevat; |
| Ubicació de la instal·lació | Instal·lat principalment a les estacions de distribució; | Estacions elèctriques i subestacions de transmissió; |
| Propòsit | Lliurar electricitat a la indústria o a les llars; | Lliurar electricitat a grans indústries o comerç; |
| Nivell d'aïllament | Baix; | Alt; |
| Pèrdua de ferro i pèrdua de coure | Sense parts bàsiques, la pèrdua de ferro és inferior a la dels transformadors de potència; | La pèrdua actual de corrent en fulls d’acer i pèrdua d’histèresi en materials bàsics perdran energia en forma de calor; |
| Eficiència | Una eficiència més elevada que els transformadors de potència, l'eficiència pot arribar al voltant del 80%-90%. | L’eficiència dels transformadors de potència sol ser inferior a la dels transformadors de distribució; L’eficiència pot arribar al voltant del 75%. |
Els transformadors de distribució tenen un paper crucial en tots els sistemes de distribució d’energia. Per aconseguir un subministrament elèctric segur i eficaç per a habitatges i empreses, s’estan desenvolupant i fabricant més transformadors de distribució. En el futur, més fabricants i empreses continuaran treballant dur per millorar el nivell d’ajustament d’energia d’alta tensió dels transformadors de distribució, mantenir el millor rendiment dels equips i ampliar la vida útil dels equips. Si us preocupa triar un transformador de distribució adequat, poseu -vos en contacte amb nosaltres immediatament per obtenir la millor solució de selecció.






