ちょっと、そこ! 3位のオーバーヘッドトランスのサプライヤーとして、私はこれらの悪い男の子の標準仕様についてたくさんの質問を受けてきました。だから、私は深いダイビングを取り、すべてのジューシーな詳細をあなたと共有すると思った。
基本から始めましょう。 aとしても知られる3位のオーバーヘッド変圧器3相オーバーヘッドトランス、配電ゲームのキープレーヤーです。通常、極に取り付けられているため、名前が付けられているため、伝送ラインから家庭や企業が使用できる低電圧への高電圧を下って下降するために使用されます。
電圧評価
最も重要な仕様の1つは、電圧定格です。これらの変圧器は、特定のアプリケーションに応じて、さまざまな電圧評価で提供されます。たとえば、典型的な配電システムでは、主要な電圧定格が11kVまたは33kVの変圧器がある場合があります。通常、二次電圧は、商業および産業環境で使用される3相システムでは400V、または住宅地の単相電源で230Vのようにはるかに低くなります。
電圧比も重要な要因です。これは、一次電圧と二次電圧の比率です。たとえば、一次電圧の11kVと400Vの二次電圧を持つトランスがある場合、電圧比は11000/400 = 27.5です。この比率は、電圧が段階的に縮小されるかを決定します。
電力評価
もう1つの重要な仕様は、キロボルトアンペレス(KVA)で測定される電力評価です。電力評価は、変圧器が過熱したり破損したりすることなく、変圧器が処理できる最大量を示します。 3位のオーバーヘッドトランスの共通出力評価は、数kVAから数百kVAまでの範囲です。
小さな住宅地では、10kVAから50kVAの電力評価を持つ変圧器で十分かもしれません。しかし、大規模な市販の複合施設または工業団地の場合、200kva、500kvaなど、はるかに高い電力評価を備えたトランスが必要です。サービスを提供しているエリアの負荷要件に基づいて、適切なパワー評価を選択することが重要です。
頻度
電源の頻度も標準仕様です。ほとんどの国では、標準周波数は50Hzまたは60Hzです。変圧器は、接続されている電源グリッドの特定の周波数で動作するように設計する必要があります。異なる周波数を持つグリッド上に1つの周波数用に設計された変圧器を使用すると、過熱や効率の低下など、あらゆる種類の問題につながる可能性があります。
巻線構成
3位のオーバーヘッドトランスの巻線構成は、もう1つの重要な側面です。 Delta-Delta、Delta-Star、Star-Starなど、さまざまな種類の巻線構成があります。各構成には独自の利点があり、さまざまなアプリケーションで使用されます。
デルタスターの構成は非常に一般的です。このセットアップでは、一次巻線はデルタ構成で接続されており、二次巻線は星構成で接続されています。この構成は、二相荷重に加えて単相負荷を供給するのに役立つ二次側のニュートラルな点を提供します。
冷却方法
トランスは動作しているときに熱を生成するため、効果的な冷却方法が必要です。 3相オーバーヘッド変圧器の最も一般的な冷却方法は、空冷とオイル冷却です。
空冷変圧器は、名前が示唆するように、空気を使用して熱を放散します。それらは比較的シンプルで費用対効果が高く、電力評価が小さいのに適しています。一方、オイル冷却トランスはクーラントとしてオイルを使用します。オイルは空気よりも優れた熱伝達特性を持っているため、より高い電力評価を処理できます。オイル冷却された変圧器には、断熱特性が優れているため、巻線を保護するのに役立ちます。
断熱クラス
トランスの断熱クラスは、その信頼性と安全性を確保するために重要です。断熱クラスは、断熱材が分解せずに耐えることができる最高温度を示します。トランスの一般的な断熱クラスは、A、B、F、およびHです。
たとえば、断熱クラスAは105°Cの最高温度に耐えることができますが、断熱クラスHは最大180°Cを処理できます。断熱クラスが高いほど、トランスが耐えることができます。これは、重い荷重や高温環境で動作するトランスにとって特に重要です。
保護機能
3位のオーバーヘッド変圧器の安全で信頼性の高い動作を確保するために、さまざまな保護機能が備わっています。最も一般的な保護機能の1つは、過電流保護です。これは通常、ヒューズまたは回路ブレーカーによって提供されます。変圧器を流れる電流が一定の制限を超えた場合、ヒューズが吹き飛ばされるか、回路ブレーカーがトリップし、パワーを遮断し、変圧器の損傷を防ぎます。
過電圧保護ももう1つの重要な機能です。これは、雷ストライクやその他の電気障害のために発生する可能性のある電圧サージからトランスを保護するのに役立ちます。サージアレスタは、過電圧保護を提供するためによく使用されます。


物理的寸法と取り付け
特に設置に関しては、変圧器の物理的寸法も重要です。トランスは、極または取り付け構造に適合する必要があります。トランスのサイズと重量は、その電力評価と設計に依存します。
ほとんどの3位のオーバーヘッド変圧器は、極に取り付けられるように設計されています。安全なインストールを確実にするために、特定の取り付けブラケットとハードウェアがあります。取り付け高さも規制されており、メンテナンスのための安全性と簡単なアクセスを確保しています。
三相極に取り付けられた分布トランスそして3相極タイプトランス
これらは、基本的に3相オーバーヘッドトランスのバリエーションです。三相極に取り付けられた分布トランス配布アプリケーション用に特別に設計されています。電圧を効率的に下げ、エンドユーザーに電力を分配するように最適化されています。
3相極タイプトランス極にも取り付けられており、他のタイプと同様の特性を持っています。これは、多くの分野での配電のための信頼性が高く費用対効果の高いソリューションです。
結論
したがって、あなたはそれを持っています - 3相オーバーヘッドトランスの標準仕様。サプライヤーとして、私はあなたの特定のニーズに合った適切な変圧器を選択することがどれほど重要かを理解しています。小さな住宅地のための変圧器を探しているのか、大規模な工業団地を探しているかにかかわらず、完璧なフィット感を見つけるのを手伝うことができます。
3フェーズオーバーヘッドトランスの購入に興味がある場合、または仕様についてご質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。私たちはあなたの要件についてチャットし、あなたに最適なソリューションを把握することができます。
参照
- 電力システム:アリ・キーハニによる概念的紹介
- J. Duncan Glover、Mulukutla S. Sarma、およびThomas J. Overbyeによる電力システム分析と設計
