Zasada selekcji transformatora w budynku elektrycznym

Feb 28, 2025

Zostaw wiadomość

Zasada selekcji transformatora w budynku elektrycznym

W systemie elektrycznym budynku wybór transformatora musi uwzględniać czynniki techniczne, ekonomiczne, bezpieczeństwa i środowiskowe, aby zapewnić, że zasilanie jest niezawodne, wydajne i zgodne z normami. Poniżej znajdują się systematyczne zasady wyboru:
I. Analiza obciążenia i obliczanie pojemności
1. Rodzaj i charakterystyka obciążenia

Klasyfikacja: oświetlenie, sprzęt zasilający (windy, pompy), system klimatyzacji, zasilanie awaryjne itp.
Prąd początkowy: sprzęt zasilający (taki jak silniki) należy rozważyć 5 do 7 razy więcej prądu początkowego, wybór musi być zarezerwowany dla krótkoterminowej pojemności przeciążenia.
Współczynnik mocy: Jeśli współczynnik mocy obciążenia jest niski (np. Duża liczba oświetlenia LED), konieczne jest skonfigurowanie urządzenia do kompensacji mocy reaktywnej, aby uniknąć zawyżonej pojemności transformatora.
2. Obliczanie pojemności
Jednoczesny współczynnik Metoda: Całkowita pojemność=σ (zasilanie pojedynczego urządzenia × Współczynnik potrzebny × jednoczesny współczynnik).
Rezerwacja ekspansji: Zwykle wybierz pojemność według 120% ~ 130% obecnego obciążenia, rezerwując przestrzeń dla wzrostu w ciągu najbliższych 5 ~ 10 lat.
Standardowe odniesienie: skalibrowane zgodnie z kodeksem projektowania elektrycznego budynków cywilnych (GB 51348).
Ii. Dopasowanie poziomu napięcia
1. Napięcie wejściowe

Określone zgodnie z napięciem dostępu do siatki (np. 10KV, 35KV).
Musisz skonsultować się z lokalnym działem zasilania, aby zapewnić zgodność.
2. Napięcie wyjściowe
System dystrybucji niskiego napięcia wynosi ogólnie 400 V/230 V (trójfazowy czterokierowy system).
Specjalny sprzęt (np. Sprzęt przemysłowy) może wymagać 690 V lub dostosowanych napięć, wymagających wyboru transformatorów wielokrotnych.
III. Wydajność i ekonomia energii
1. Poziom wydajności energetycznej

Odniesienie do standardów krajowych (takich jak GB 20052): efektywność energetyczna stopnia 1 (minimalna utrata bez obciążenia), efektywność energetyczna stopnia 2.
Koszt początkowy o wysokiej wydajności (taki jak stopień amorficzny) jest wysoki, ale długoterminowe korzyści oszczędzające energię.
2. Analiza ekonomiczna
Całkowity koszt własności (TCO)=Koszt początkowy + koszt utraty operacyjnej (na podstawie ceny energii elektrycznej i cyklu życia).
Zwykle wybieraj model, którego poziom efektywności energetycznej odpowiada szybkości obciążenia (np. Gdy szybkość obciążenia wynosi 60%~ 80%, efektywność energetyczna klasy 1 jest lepsza).
IV. Wybór środowiska i struktury instalacji
1. Lokalizacja instalacji

W pomieszczeniu: priorytetowy transformator typu suchego (seria SCB), zapobieganie pożarom, bez oleju, niski hałas, odpowiednie do pomieszczenia dystrybucji piwnicy lub podłogi.
Outdoor: transformator (seria S), dobre rozpraszanie ciepła, ale potrzebuje niezależnej podstacji, zwróć uwagę na wymagania odporne na eksplozję i pożar.
2. Ograniczenia przestrzeni
Kompaktowa konstrukcja (np. Trójwymiarowy transformator zwinięty) oszczędza przestrzeń podłogową.
Wysokie budynki mogą wybrać podstacja podzielona lub wstępnie zmontowana (transformator skrzynkowy).
3. Zdolność do adaptacji środowiskowej
Środowisko wilgotne (np. Piwnica): Wybierz transformator typu suchego z klasą ochrony większą lub równą IP23 lub zainstaluj urządzenie dehumidifying.
Obszar wysokiej temperatury: zwiększony projekt rozpraszania ciepła (taki jak chłodzenie powietrza wymuszonego).
V. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
1. Przeciążenie i ochrona przed zwarciem

Konfiguracja inteligentnych urządzeń ochronnych (takich jak kontroler temperatury, przekaźnik nadprądowy), monitorowanie temperatury i prądu uzwojenia.
Impedancja zwarcia (np. 6%) należy dopasować do systemu dystrybucji, aby ograniczyć prąd błędu.
2. Zapobieganie pożarowi i ochrona środowiska
Transformator typu suchego jest odlewny żywicą epoksydową, spełnia klasę izolacyjną F (155 stopni), opóźniającą płomienie i bez toksycznego gazu.
Transformatory zanurzone w oleju należy skonfigurować z zbiornikami i zaporami ogniowymi, zgodnie z kodem ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu budynków (GB 50016).
VI, specjalne potrzeby i nowa aplikacja technologiczna
1. Supresja harmoniczna

Jeśli obciążenie zawiera dużą liczbę urządzeń nieliniowych (konwerter częstotliwości, UPS), wybierz transformatory ocen K (takie jak K13), aby wytrzymać ogrzewanie harmoniczne.
2. Konfiguracja zbędna
N +1 Redundancja jest przyjmowana w krytycznych miejscach (szpitale, centra danych) w celu zapewnienia nieprzerwanego zasilania w przypadku awarii pojedynczej jednostki.
3. Inteligentna funkcja
Zintegrowane czujniki IoT, monitorowanie współczynnika obciążenia, temperatura, status izolacji, wsparcie konserwacji predykcyjnej.
VII. Standardy i normy
1. Standardy krajowe

GB/T 1094 (ogólne warunki techniczne dla transformatorów mocy).
GB 51348 (Kodeks projektowy elektrycznej budynków cywilnych).
2. Standardy międzynarodowe
IEC 60076 (wydajność i testowanie transformatora mocy).
IEEE C57.12. 00 (North American Transformer Wymagania ogólne).
VIII. Typowe przypadki
1. Kompleks komercyjny

Charakterystyka obciążenia: scentralizowana klimatyzacja (sezonowe wysokie obciążenie), oświetlenie i podnośniki (stabilne obciążenie).
Schemat selekcji: 2 zestawy transformatorów typu suchego 1600KVA (N +1), efektywność energetyczna klasy I, wyposażona w inteligentny system monitorowania.
2. Wysokie miejsce zamieszkania
Charakterystyka obciążenia: klimatyzacja gospodarstwa domowego, winda, pompa wody.
Schemat selekcji: transformator oleju 800KVA (zmienna pudełka na zewnątrz), efektywność energetyczna stopnia 2, zarezerwowana do rozszerzenia obciążenia stosu ładowania.
Streszczenie
Wybór transformatora układu elektrycznego musi opierać się na analizie obciążenia, w połączeniu z efektywnością energetyczną, bezpieczeństwem, środowiskiem i ekonomią, wybierz odpowiednią pojemność, rodzaj i parametry techniczne. Transformatory typu suchego są preferowane do użytku w pomieszczeniach ze względu na bezpieczeństwo i korzyści środowiskowe, podczas gdy typy immerowane oleju są odpowiednie do scenariuszy o dużej pojemności na zewnątrz. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na harmoniczne, redundancję i inteligentne zapotrzebowanie, aby system był niezawodny, elastyczny i zrównoważony.