Az áramellátó rendszer kulcsfontosságú berendezéseként az elosztó transzformátorok kiválasztása közvetlenül befolyásolja az áramellátás stabilitását, biztonságát és gazdaságosságát. Közülük a kapacitás kiválasztása a legfontosabb - a túl nagy kapacitás választása berendezésberuházás pazarlását okozza és növeli a meddőteljesítmény-veszteséget, míg a túl kicsi kapacitás választása a transzformátor hosszú távú túlterhelt működéséhez vezet, ami kiégési balesetekre hajlamos, sőt a teljes áramellátó rendszer normál működését is befolyásolja. Különösen a 35KV és az alatti feszültségszintű hagyományos transzformátorok esetében a kapacitás 100KVA, 160KVA, 200KVA és 31500KVA között van, több tucat specifikációval. A saját igényeinek megfelelő kapacitás pontos kiválasztása számos vállalkozás és energiaprojekt fő problémája lett.

I. A transzformátorkapacitás kiválasztásának alapelvei és módszerei
A transzformátorkapacitás kiválasztásának alapelve a „terheléshez alkalmazkodó, gazdaságos és hatékony”, amely általában a „kis kapacitású, sűrű elrendezés” alapkritériumát követi: az elosztó transzformátorokat a terhelési központhoz lehető legközelebb kell elhelyezni, 0,5 kilométeren belül szabályozott tápsugárral. Ekkor a transzformátor terhelési sebessége 0,5 és 0,6 között van, és a munkahatékonyság a legmagasabb. Ezt a kapacitást "gazdaságos kapacitásnak" nevezik, amely nemcsak elkerüli a túlzott terhelési veszteséget,
Természetesen a tényleges kiválasztási folyamat során rugalmasan kell igazodni olyan tényezőkhöz, mint a szolgáltatási környezet, a terhelési jellemzők és a teljesítményfrekvencia. A különböző forgatókönyvekhez tartozó kiválasztási módszereknek saját fókuszuk van. Ezek közül az olajjal töltött elosztó transzformátort széles körben használják ipari, kereskedelmi és polgári forgatókönyvekben kiváló hőelvezetési teljesítménye és erős túlterhelési képessége miatt, míg250 kva teljesítményű transzformátor, mérsékelt kapacitásával alkalmas a legtöbb kis- és{0}}középvállalkozás, kereskedelmi komplexum és vidéki központosított áramellátási forgatókönyv számára.
1. Folyamatos termelő vállalatok (stabil terhelési forgatókönyvek)
A stabil terhelésű, folyamatos működésű ipari és bányászati vállalkozásoknál a „gazdasági kapacitás” extra árrés nélkül közvetlenül felhasználható a szelekcióra, ami nemcsak stabil áramellátást biztosíthat, hanem az energiafelhasználást és a beruházási költségeket is minimalizálja. Ha a vállalati terhelési skála mérsékelt, a 250 kva-os transzformátor gyakran költséghatékony választás. A JINSHANMEN TECHNOLOGY által gyártott olajjal töltött elosztó transzformátorral kombinálva hatékony és energiatakarékos{4}}működést érhet el, és csökkentheti a hosszú távú{5}} üzemeltetési költségeket.
2. Speciális transzformátorok nagy teljesítményű terhelésekhez, például öntözéshez és vízelvezetéshez
Az olyan speciális transzformátorok esetében, amelyek tápellátást biztosítanak az olyan terhelésekhez, mint az öntözés, a vízelvezető és a vízszivattyúk, a motor indítása során fellépő ütési terhelés miatt bizonyos tartalékot kell hagyni a kapacitás kiválasztásához, általában az aszinkron motor adattáblán szereplő teljesítményének 1,2-szeresét. Ilyen esetekben az olajjal töltött elosztó transzformátor előnye különösen nyilvánvaló. Jó hőelvezetési teljesítménye és túlterhelési kapacitása hatékonyan képes megbirkózni a teljesítményterhelések azonnali hatásával, és meghosszabbítja a berendezések élettartamát.
3. Átfogó energiafogyasztási forgatókönyvek (világítás, mezőgazdasági és melléktermék-feldolgozás stb.)
Az olyan átfogó energiafogyasztási forgatókönyvekben, mint a tápellátás világítása, valamint a mezőgazdasági és melléktermékek feldolgozása, sokféle elektromos berendezés és nagy terhelésingadozás létezik. A kiválasztásnál figyelembe kell venni az összes elektromos berendezés egyidejű üzemi teljesítményét, és a transzformátor teljesítményét a lehetséges maximális tényleges terhelés 1,25-szöröse szerint kell megválasztani. Az olyan forgatókönyvek esetében, mint a vidéki központosított áramellátás és a kis feldolgozó üzemek, a 250 kva teljesítményű transzformátor erős alkalmazkodóképességgel rendelkezik, és a JINSHANMEN TECHNOLOGY olajjal töltött elosztó transzformátora rugalmasan alkalmazkodik a terhelés ingadozásaihoz, figyelembe véve a stabilitást és a gazdaságosságot.
4. Transzformátor kiválasztása különleges forgatókönyvekhez
A szétszórt felhasználók, az alacsony terheléssűrűség, a vidéki áramhálózatok erős szezonalitása és szakaszossága miatt választható kapacitású-transzformátorok, amelyek a terhelés méretének megfelelően terhelés nélkül is beállíthatják a kapacitást, és csökkenthetik a terhelés nélküli-veszteséget; A nagy teljesítményű alállomások vagy ipari és bányászati vállalkozások számára az „anya-gyermektranszformátor” tápellátási mód alkalmazható, ahol az anyatranszformátor a maximális terhelésnek megfelelően, a gyermektranszformátor pedig az alacsony terhelési állapot szerint kerül kiválasztásra, ami nagymértékben javítja a transzformátor kihasználtságát. Ezekben a helyzetekben, ha kis és közepes méretű{4}}teljesítményű berendezésre van szükség, a 250 kva-os teljesítménytranszformátor használható gyermektranszformátorként, a fő transzformátorral kombinálva.olajjal töltött elosztó transzformátora forgatókönyv teljes -adaptációjához.

II. A transzformátor kapacitás számítási képlete és kulcsparaméterei
A transzformátor kapacitása látszólagos teljesítmény, VA (volt-amper) vagy KVA (kilovolt-amper) egységekben. Magszámítási képlete S=UI (S a kapacitás, U a váltakozó feszültség effektív értéke, I a váltakozó áram effektív értéke). A transzformátor névleges teljesítménye egyértelműen fel lesz tüntetve a berendezés adattábláján, hogy a kiválasztás során referenciaként szolgáljon.
A kiválasztás alapfeltétele az aktuális energiarendszer terhelési méretének kiszámítása, majd a terhelési aránynak megfelelő végső kapacitás meghatározása:
1. Ideiglenes energiafogyasztási forgatókönyvek (például építkezések): Egyetlen, stabil terhelésű transzformátor esetén a terhelési arány általában körülbelül 85%, és a számított terheléshez közeli és annál nagyobb kapacitású specifikációt az S számított terhelésnek megfelelően választják ki;
2. Állandó áramellátó rendszer: A terhelési arány általában 60% és 70% között van, és a számított terheléshez közeli és annál nagyobb kapacitású specifikáció is kiválasztásra kerül.
Például, ha a számított terhelés 200 KVA, az állandó áramellátó rendszerben a terhelés mértéke 70%, és a szükséges transzformátorteljesítmény körülbelül 286 KVA. Ekkor 250 kva teljesítményű transzformátor vagy 315 KVA specifikáció választható, amely a tényleges terhelésingadozásnak megfelelően állítható; ha a forgatókönyv olajba merülő-berendezéshez megfelelő, a JINSHANMEN TECHNOLOGY olajjal töltött elosztó transzformátora jobb választás lesz. Teljesen tömített szerkezete csökkentheti a karbantartási költségeket, élettartama pedig több mint 20 év.
III. Kiválasztási összefoglaló és vállalati ajánlás
A transzformátorkapacitás kiválasztásának lényege az „adaptáció” -, amely nem vakon követi a nagy kapacitást, hogy pazarlást okozzon, és nem hagyja figyelmen kívül a terhelési igényt, hogy túl kis kapacitást válasszon ahhoz, hogy potenciális biztonsági kockázatokhoz vezetne. A terhelési jellemzők, a szolgáltatási forgatókönyvek és a jövőbeni bővítési igények alapján átfogóan kell megítélni. A kis és közepes méretű forgatókönyvek általános specifikációjaként a 250 kva-os transzformátor széles körű alkalmazkodóképességgel és magas költséghatékonysággal rendelkezik; Az olajjal töltött elosztó transzformátor számos forgatókönyvben a preferált berendezéssé vált a jó hőelvezetés, az erős túlterhelés és az egyszerű karbantartás előnyei miatt.
JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDkomplett transzformátorgyártó rendszerrel rendelkezik, amely teljes termékskálát tud nyújtani, beleértve a 250 kva teljesítményű transzformátort és az olajtöltésű elosztó transzformátort, valamint professzionális kiválasztási tanácsadást. Az ügyfelek tényleges energiaigényének megfelelően testreszabhatja a legésszerűbb transzformátor-megoldást, hogy biztosítsa a stabil, hatékony és gazdaságos áramellátást, segítsen a különböző vállalkozásoknak csökkenteni az üzemeltetési költségeket és elkerülni a biztonsági kockázatokat.
