Princip výběru transformátoru v elektrickém systému budovy
V elektrickém systému budovy musí výběr transformátoru vzít v úvahu technické, ekonomické, bezpečnostní a environmentální faktory, aby bylo zajištěno, že dodávka energie je spolehlivá, efektivní a v souladu s normami. Následující jsou zásady systematického výběru:
I. Analýza zatížení a výpočet kapacity
1. Typ a charakteristiky zatížení
Klasifikace: Osvětlení, napájecí zařízení (výtahy, čerpadla), systém klimatizace, pohotovostní napájení atd.
Počáteční proud: Výkonná zařízení (například motory) musí zvážit 5 až 7násobek počátečního proudu, musí být výběr vyhrazen pro krátkodobé přetížení.
Účinný faktor: Pokud je zátěžový účinek nízký (například velké množství LED osvětlení), je nutné nakonfigurovat zařízení pro kompenzaci reaktivního výkonu, aby se zabránilo nafouknuté kapacitě transformátoru.
2. výpočet kapacity
Metoda simultánního koeficientu: celková kapacita=σ (napájení jediného zařízení × potřebný faktor × simultánní koeficient).
Rezervace na rozšíření: Obvykle vyberte kapacitu podle 120% ~ 130% aktuálního zatížení, vyhrazujte prostor pro růst v příštích 5 ~ 10 letech.
Standardní reference: Kalibrováno podle kódu pro elektrické návrh občanských budov (GB 51348).
Ii. Porovnávání úrovně napětí
1. Vstupní napětí
Stanoveno podle přístupového napětí mřížky (např. 10 kV, 35 kV).
Aby byla zajištěna kompatibilita, je třeba konzultovat s místním oddělením napájení.
2. Výstupní napětí
Systém distribuce nízkého napětí je obecně 400V/230V (třífázový čtyřvodičový systém).
Zvláštní vybavení (např. Průmyslové vybavení) může vyžadovat 690V nebo přizpůsobené napětí, což vyžaduje výběr více vítrových transformátorů.
III.Nenergie Efektivita a ekonomika
1. Úroveň energetické účinnosti
Odkaz na národní standardy (jako je GB 20052): Energetická účinnost 1. stupně (minimální ztráta bez zatížení), energetická účinnost stupně 2.
Počáteční náklady na vysoce účinný transformátor (jako je amorfní slitina) jsou vysoké, ale dlouhodobé výhody úspory energie.
2. ekonomická analýza
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)=Počáteční náklady + náklady na provozní ztrátu (na základě ceny elektřiny a životního cyklu).
Obvykle zvolte model, jehož úroveň energetické účinnosti odpovídá rychlosti zátěže (např. Pokud je míra zátěže 60%~ 80%, je energetická účinnost 1. stupně lepší).
IV.instalační prostředí a výběr struktury
1. Umístění instalace
Indoor: Prioritní transformátor suchého typu (řada SCB), prevence požáru, bez oleje, nízký hluk, vhodný pro suterén nebo distribuční místnost.
Outdoor: Transformátor ponořeného olejem (řada S), dobrý rozptyl tepla, ale potřebuje nezávislou rozvodu, věnujte pozornost požadavkům na odolnost proti výbuchu a požáru.
2. omezení prostoru
Kompaktní design (např. Trojrozměrný transformátor válcovaného jádra) šetří podlahový prostor.
Výškové budovy si mohou vybrat rozdělenou nebo předem sestavenou rozvodnu (transformátor krabice).
3. adaptabilita prostředí
Vlhké prostředí (např. Suterén): Vyberte transformátor suchého typu s třídou ochrany větší než nebo rovnou IP23 nebo nainstalujte odvlhčovací zařízení.
Vysoká teplota Plocha: Zvýšená konstrukce rozptylu tepla (jako je chlazení nuceného vzduchu).
V. Požadavky na bezpečnost a ochranu
1. Ochrana přetížení a zkratu
Konfigurace inteligentních ochranných zařízení (jako je ovladač teploty, nadproudový relé), monitorování teploty a proudu vinutí.
Impedance zkratu (např. 6%) by měla být spojena s distribučním systémem, aby se omezil poruchový proud.
2. Prevence požáru a ochrana životního prostředí
Transformátor suchého typu je litován epoxidovou pryskyřicí, splňuje izolační třídu F (155 stupňů), retardéru hoření a bez toxického plynu.
Transformátory ponořené olejem musí být zřízeny s nádržemi a firewally oleje a v souladu s kódem pro požární ochranu v designu budovy (GB 50016).
VI, speciální potřeby a aplikace pro nové technologie
1. harmonické potlačení
Pokud zátěž obsahuje velké množství nelineárních zařízení (frekvenční převodník, UPS), vyberte trans Transformátory s hodnocením K (jako je K13), které odolávají harmonickému vytápění.
2. Redundantní konfigurace
N +1 Redundance je přijata na kritických místech (nemocnice, datová centra), aby se zajistilo nepřetržité napájení v případě selhání jedné jednotky.
3. inteligentní funkce
Integrované senzory IoT, sledování faktoru zatížení v reálném čase, teplota, stav izolace, prediktivní údržba podpory.
Vii. Standardy a normy
1. Domácí standardy
GB/T 1094 (obecné technické podmínky pro výkonové transformátory).
GB 51348 (elektrický návrhový kód pro občanské budovy).
2. mezinárodní standardy
IEC 60076 (výkon a testování transformátoru).
IEEE C57.12. 00 (Severoamerický transformátor obecné požadavky).
Viii. Typické případy
1. komerční komplex
Charakteristiky zatížení: centralizovaná klimatizace (sezónní vysoké zatížení), osvětlení a výtahy (stabilní zatížení).
Schéma výběru: 2 sady 1600kva transformátorů typu suchého typu (N +1 redundance), energetická účinnost třídy I, vybavená inteligentním monitorovacím systémem.
2. Výšková rezidence
Charakteristiky zatížení: klimatizace pro domácnost, výtah, vodní čerpadlo.
Schéma výběru: Transformátor ponořeného olejem 800KVA (proměnná venkovní box), energetická účinnost stupně 2, vyhrazená pro rozšiřování nabíjení hromady.
Shrnutí
Budování výběru transformátoru elektrického systému musí být založeno na analýze zátěže, v kombinaci s energetickou účinností, bezpečností, životním prostředím a ekonomikou, zvolit vhodnou kapacitu, typ a technické parametry. Transformátory suchého typu jsou upřednostňovány pro použití vnitřního využití kvůli bezpečnosti a výhodám životního prostředí, zatímco typy ponořené olejem jsou vhodné pro venkovní vysokokapacitní scénáře. Současně je třeba věnovat pozornost harmonickým, nadbytkům a inteligentní poptávce, aby se zajistilo, že systém je spolehlivý, flexibilní a udržitelný.
I. Analýza zatížení a výpočet kapacity
1. Typ a charakteristiky zatížení
Klasifikace: Osvětlení, napájecí zařízení (výtahy, čerpadla), systém klimatizace, pohotovostní napájení atd.
Počáteční proud: Výkonná zařízení (například motory) musí zvážit 5 až 7násobek počátečního proudu, musí být výběr vyhrazen pro krátkodobé přetížení.
Účinný faktor: Pokud je zátěžový účinek nízký (například velké množství LED osvětlení), je nutné nakonfigurovat zařízení pro kompenzaci reaktivního výkonu, aby se zabránilo nafouknuté kapacitě transformátoru.
2. výpočet kapacity
Metoda simultánního koeficientu: celková kapacita=σ (napájení jediného zařízení × potřebný faktor × simultánní koeficient).
Rezervace na rozšíření: Obvykle vyberte kapacitu podle 120% ~ 130% aktuálního zatížení, vyhrazujte prostor pro růst v příštích 5 ~ 10 letech.
Standardní reference: Kalibrováno podle kódu pro elektrické návrh občanských budov (GB 51348).
Ii. Porovnávání úrovně napětí
1. Vstupní napětí
Stanoveno podle přístupového napětí mřížky (např. 10 kV, 35 kV).
Aby byla zajištěna kompatibilita, je třeba konzultovat s místním oddělením napájení.
2. Výstupní napětí
Systém distribuce nízkého napětí je obecně 400V/230V (třífázový čtyřvodičový systém).
Zvláštní vybavení (např. Průmyslové vybavení) může vyžadovat 690V nebo přizpůsobené napětí, což vyžaduje výběr více vítrových transformátorů.
III.Nenergie Efektivita a ekonomika
1. Úroveň energetické účinnosti
Odkaz na národní standardy (jako je GB 20052): Energetická účinnost 1. stupně (minimální ztráta bez zatížení), energetická účinnost stupně 2.
Počáteční náklady na vysoce účinný transformátor (jako je amorfní slitina) jsou vysoké, ale dlouhodobé výhody úspory energie.
2. ekonomická analýza
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)=Počáteční náklady + náklady na provozní ztrátu (na základě ceny elektřiny a životního cyklu).
Obvykle zvolte model, jehož úroveň energetické účinnosti odpovídá rychlosti zátěže (např. Pokud je míra zátěže 60%~ 80%, je energetická účinnost 1. stupně lepší).
IV.instalační prostředí a výběr struktury
1. Umístění instalace
Indoor: Prioritní transformátor suchého typu (řada SCB), prevence požáru, bez oleje, nízký hluk, vhodný pro suterén nebo distribuční místnost.
Outdoor: Transformátor ponořeného olejem (řada S), dobrý rozptyl tepla, ale potřebuje nezávislou rozvodu, věnujte pozornost požadavkům na odolnost proti výbuchu a požáru.
2. omezení prostoru
Kompaktní design (např. Trojrozměrný transformátor válcovaného jádra) šetří podlahový prostor.
Výškové budovy si mohou vybrat rozdělenou nebo předem sestavenou rozvodnu (transformátor krabice).
3. adaptabilita prostředí
Vlhké prostředí (např. Suterén): Vyberte transformátor suchého typu s třídou ochrany větší než nebo rovnou IP23 nebo nainstalujte odvlhčovací zařízení.
Vysoká teplota Plocha: Zvýšená konstrukce rozptylu tepla (jako je chlazení nuceného vzduchu).
V. Požadavky na bezpečnost a ochranu
1. Ochrana přetížení a zkratu
Konfigurace inteligentních ochranných zařízení (jako je ovladač teploty, nadproudový relé), monitorování teploty a proudu vinutí.
Impedance zkratu (např. 6%) by měla být spojena s distribučním systémem, aby se omezil poruchový proud.
2. Prevence požáru a ochrana životního prostředí
Transformátor suchého typu je litován epoxidovou pryskyřicí, splňuje izolační třídu F (155 stupňů), retardéru hoření a bez toxického plynu.
Transformátory ponořené olejem musí být zřízeny s nádržemi a firewally oleje a v souladu s kódem pro požární ochranu v designu budovy (GB 50016).
VI, speciální potřeby a aplikace pro nové technologie
1. harmonické potlačení
Pokud zátěž obsahuje velké množství nelineárních zařízení (frekvenční převodník, UPS), vyberte trans Transformátory s hodnocením K (jako je K13), které odolávají harmonickému vytápění.
2. Redundantní konfigurace
N +1 Redundance je přijata na kritických místech (nemocnice, datová centra), aby se zajistilo nepřetržité napájení v případě selhání jedné jednotky.
3. inteligentní funkce
Integrované senzory IoT, sledování faktoru zatížení v reálném čase, teplota, stav izolace, prediktivní údržba podpory.
Vii. Standardy a normy
1. Domácí standardy
GB/T 1094 (obecné technické podmínky pro výkonové transformátory).
GB 51348 (elektrický návrhový kód pro občanské budovy).
2. mezinárodní standardy
IEC 60076 (výkon a testování transformátoru).
IEEE C57.12. 00 (Severoamerický transformátor obecné požadavky).
Viii. Typické případy
1. komerční komplex
Charakteristiky zatížení: centralizovaná klimatizace (sezónní vysoké zatížení), osvětlení a výtahy (stabilní zatížení).
Schéma výběru: 2 sady 1600kva transformátorů typu suchého typu (N +1 redundance), energetická účinnost třídy I, vybavená inteligentním monitorovacím systémem.
2. Výšková rezidence
Charakteristiky zatížení: klimatizace pro domácnost, výtah, vodní čerpadlo.
Schéma výběru: Transformátor ponořeného olejem 800KVA (proměnná venkovní box), energetická účinnost stupně 2, vyhrazená pro rozšiřování nabíjení hromady.
Shrnutí
Budování výběru transformátoru elektrického systému musí být založeno na analýze zátěže, v kombinaci s energetickou účinností, bezpečností, životním prostředím a ekonomikou, zvolit vhodnou kapacitu, typ a technické parametry. Transformátory suchého typu jsou upřednostňovány pro použití vnitřního využití kvůli bezpečnosti a výhodám životního prostředí, zatímco typy ponořené olejem jsou vhodné pro venkovní vysokokapacitní scénáře. Současně je třeba věnovat pozornost harmonickým, nadbytkům a inteligentní poptávce, aby se zajistilo, že systém je spolehlivý, flexibilní a udržitelný.
