Mis on jaotustrafo
Jaotustrafo definitsioon
Jaotustrafo tähendab staatilist elektriseadet, mida kasutatakse jaotussüsteemis vahelduvpinge ja voolu muundamiseks vastavalt elektromagnetilise induktsiooni seadusele ning vahelduvvooluenergia edastamiseks. Hiina trafotooted võib pingetasemete alusel üldiselt jagada ülikõrgepinge (750 KV ja rohkem), ülikõrgepinge (500 KV) trafodeks, 220-110KV trafodeks ning 35 KV ja alla selle trafodeks. Jaotustrafod viitavad tavaliselt jaotusvõrgus töötavatele jõutrafodele, mille pingetase on 10-35KV ja võimsus 6300 KVA või alla selle, mis varustavad lõppkasutajaid otse.

Jaotustrafode tüübid
Tavaliselt kasutatavate jaotustrafode klassifikatsiooni võib kokku võtta järgmiselt:
(1) Vastavalt faaside arvule:
1) Ühefaasilised jaotustrafod: kasutatakse ühefaasiliste koormuste ja kolmefaasiliste jaotustraforühmade jaoks.
2) Kolmefaasiline jaotustrafo: kasutatakse kolmefaasilistes süsteemides pinge tõstmiseks ja langetamiseks.
(2) Vastavalt jahutusmeetoditele:
1) Kuivtüüpi jaotustrafod: need põhinevad jahutamisel õhukonvektsioonil ja neid kasutatakse tavaliselt väikese võimsusega jaotustrafode jaoks, nagu kohalik valgustus ja elektroonikaahelad. 2) Õliga sukeldatud jaotustrafod: kasutage jahutusvahendina õli, näiteks õliga sukeldatud isejahutus, õliga sukeldatud õhkjahutus, õliga sukeldatud vesijahutus, sunnitud õliringlus jne.
(3) Eesmärgi järgi liigitatud:
1) Toitejaotustrafo: kasutatakse pinge tõusuks ja languseks ülekande- ja jaotussüsteemides.
2) Instrumentide jaotustrafo: näiteks pingetrafo, voolutrafo, mõõteriist ja releekaitseseade.sp;
3) Testijaotustrafo: on võimeline genereerima kõrget pinget ja läbi viima elektriseadmete kõrgepingekatsetusi.
4) Spetsiaalsed jaotustrafod: näiteks ahjujaotustrafod, alaldi jaotustrafod, reguleerimisjaotustrafod jne.
(4) Jagatud mähise vormi järgi:
1) Kahe mähisega jaotustrafo: kasutatakse kahe pingetaseme ühendamiseks toitesüsteemis.
2) Kolme mähisega jaotustrafo: kasutatakse tavaliselt elektrisüsteemi piirkondlikes alajaamades, ühendades kolm pingetaset.
3) Autotransformer: kasutatakse erineva pingega toitesüsteemide ühendamiseks. Seda saab kasutada ka tavalise astmelise üles- või alajaotustrafona.
(5) Vastavalt raudsüdamiku kujule:
1) Südamiku tüüpi jaotustrafo: kasutatakse kõrgepinge jaotustrafode jaoks. 2) kesta tüüpi jaotustrafo: kasutatakse spetsiaalsete suure vooluga jaotustrafode jaoks, nagu ahjujaotustrafod ja keevitusjaotustrafod; Või elektrijaotustrafod elektroonilistele instrumentidele, teleritele, raadiotele jne.

Jaotustrafo osad
Õliga sukeldatud jaotustrafod saab vastavalt nende struktuurile jaotada põhikorpuseks, õlihoiukapiks, isolatsioonimuhviks, kraanlülitiks, kaitseseadmeks jne.
1. Keha
Korpus koosneb kolmest osast: raudsüdamik, mähis ja isolatsiooniõli. Mähis on trafo vooluahel ja raudsüdamik on trafo magnetahel. Need kaks moodustavad trafo südamiku, mis on elektromagnetiline osa.
1. 1 rauasüdamik
Rauasüdamik on trafo peamine magnetahela osa. Tavaliselt koosnevad suure ränisisaldusega kuum- või külmvaltsitud räniteraslehtedest, paksusega 0,35 või 0,5 mm ja isolatsioonivärviga kaetud pind. Rauasüdamik on jagatud kaheks osaks. osad: raudsüdamik sammas ja raudike. Rauast südamiku kolonn on kaetud mähisega ja raudikke kasutatakse magnetahela sulgemiseks. Rauast südamiku struktuuril on kaks põhivormi: südamiku tüüp ja kesta tüüp.
1. 2 Mähised
Mähis on trafo vooluringi osa, mis on tavaliselt valmistatud isoleeritud lame vasktraadi või ümmarguse vasktraadi kerimisega mähisvormile. Mähis paigaldatakse trafo südamiku kolonnile, madalpinge mähis paigaldatakse sisekihile, kõrgepinge mähis on paigaldatud madalpinge mähise väliskihile ning isolatsioonimaterjalidest hülssi kasutatakse ajavahemikul. madalpinge mähis ja raudsüdamik, samuti kõrgepinge mähise ja madalpinge mähise vahel isolatsiooni hõlbustamiseks.
1.3 Isolatsiooniõli
Trafoõli koostis on väga keeruline, mis koosneb peamiselt tsükloalkaanist, alkaanidest ja aromaatsetest süsivesinikest. Jaotustrafodes on trafoõlil kaks rolli: üks on isolatsioon trafo mähiste, mähiste ja raudsüdamike ning õlipaakide vahel. Teine on see, et trafoõli tekitab pärast kuumutamist konvektsiooni, mis mängib soojust hajutavat rolli trafo südamikus ja mähises. Tavaliselt kasutataval trafoõlil on kolm spetsifikatsiooni: nr 10, nr 25 ja nr 45. Selle silt tähistab temperatuuri, mille juures õli hakkab tahkuma alla nulli. Näiteks õli "nr 25" näitab, et see õli hakkab tahkuma -25 kraadi juures. Õli spetsifikatsioonid tuleks valida kohalike kliimatingimuste alusel.
1.2 Õli paak
Õlikonservaator on paigaldatud õlipaagi ülemisele kaanele. Õlimahuti maht on umbes 10 protsenti õlipaagi mahust. Õlihoidla ja õlipaagi vahel on ühendatud torud. Kui trafo maht paisub või kahaneb õli temperatuuri muutumisega, mängib õlihoidla paak õli säilitamisel ja täiendamisel rolli, tagades raudsüdamiku ja mähise sukelduse õli sisse; Samal ajal väheneb õlimahuti paigaldamise tõttu õli ja õhu kontaktpind, mis vähendab õli lagunemise kiirust.
Õlipaisupaagi küljel on õliosuti ja klaastoru kõrval on standardsed õlitaseme jooned, mis näitavad õlitemperatuuri -30 kraadi, pluss 20 kraadi ja pluss 40 kraadi, mis näitavad õlitaset, kasutusele võtmata trafod peaksid jõudma; Standardjoon peegeldab peamiselt seda, kas trafo õlitase on erinevatel temperatuuridel töötamisel piisav.
Õlipaagile on paigaldatud hingamisavad, et ühendada paagi ülemine ruum atmosfääriga. Trafoõli termilise paisumise ajal võib õlikonservaatori ülemises osas olev õhk hingamisava kaudu siseneda ja väljuda ning õlitase võib tõusta või langeda, et vältida õlipaagi deformeerumist või isegi kahjustamist.
1.3 Isolatsioonipuks
See on peamine isolatsiooniseade väljaspool trafokarpi ja enamikul trafo isolatsioonihülssidest kasutatakse portselanist isolatsioonihülsi. Trafo kasutab kõrge ja madalpinge isolatsioonihülse, et juhtida trafo kõrge ja madalpinge mähiste juhtmeid õlipaagi seest õlipaagist väljapoole, muutes trafo mähise maapinnast (kest ja südamik) isoleerituks ning ka põhikomponent, mis ühendab fikseeritud juhtmeid välise vooluringiga. Kõrgepinge portselanpuks on suhteliselt kõrge, madalpinge portselanpuks aga suhteliselt lühike.
1.4 Puudutage valikut Vahetaja
Trafo kõrgepingemähise kraani vahetamise ja kraani asendi reguleerimise seade võib pingesuhte muutmiseks ja väljundpinge reguleerimiseks suurendada või vähendada primaarmähise pöörete arvu. Kraanlüliti asendi käsitsi muutmise meetodit pärast trafo tööst eemaldamist ja elektrivõrgust lahtiühendamist ning väljundpinge reguleerimist nimetatakse tühikäigupinge reguleerimiseks.
1.5 Kaitseseadmed
1.5.1 Gaasirelee
Gaasirelee paigaldatakse trafo õlipaagi ja õlimahuti vahelise ühendustoru keskele ning ühendatakse juhtahelaga gaasikaitseseadme moodustamiseks. Gaasirelee ülemine kontakt moodustab valgusgaasi signaaliga eraldi vooluringi, gaasirelee alumine kontakt aga on ühendatud välise ahelaga, et moodustada raske gaasikaitse. Raske gaasi toime lülitab kõrgepinge kaitselüliti välja ja saadab raske gaasi toimesignaali;
1.5.2 Plahvatuskindel toru
Plahvatuskindel toru on trafode ohutuskaitseseade, mis paigaldatakse trafo suurele kaanele. Plahvatuskindel toru on ühendatud atmosfääriga ja tõrke korral põhjustab kuumus trafoõli aurustumist, käivitades gaasirelee häiresignaali saatmiseks või katkestades toiteallika, et vältida õlipaagi plahvatamist. .
Jaotustrafo rakendus
1.Edastamise ja levitamise rakendused
Trafosid kasutatakse laialdaselt erinevates ülekande- ja jaotusrakendustes. Jõuülekannet võib defineerida kui kõrgepinge elektrienergia liikumist elektrijaamast alajaama, samas kui jaotus vastab kõrge amplituudiga pingesignaalide muundamisele oluliselt madalama väärtusega pingesignaalideks. Lisaks saab jaotussüsteemi eraldatud madalama taseme pinge signaale kasutada erinevate majapidamis- ja ärirakenduste jaoks. Energiat saab juhtmete ja kaablite kaudu elektrijaamast sihtkohta ringelda. Sellistes rakendustes saab trafosid kasutada signaalide sageduse ja amplituuditasemete hoidmiseks konstantsetel väärtustel.
2. Terase tootmine
Terasetehased on tüüpiline näide kaubanduslikest rakendustest, kus trafode kasutamist on lihtne jälgida. Terase tootmisprotsess hõlmab peamiselt toorainete sulatamist, keevitamist, vormimist ja jahutamist. Komponentide sulatamiseks ja keevitamiseks on vaja väga suurt voolu; Komponentide jahutamiseks on aga vaja suhteliselt väikest voolu väärtust. Selle voolu sagedase reguleerimise saavutamiseks kogu tootmisprotsessi jooksul kasutatakse tavaliselt kõrgepingetrafosid. Terasetööstuses kipuvad trafod vooluringi erinevates punktides pinge väärtusi suurendama või vähendama ning aitavad kasutajatel saada vajalikku voolu.
3.Jahutusvedelik
Kui trafot kasutatakse õhu käes kuivatatud kujul, saab seda kasutada jahutava efekti saavutamiseks. Trafode jahutavat efekti saab hõlpsasti kasutada külmikutes, et hoida toiduaineid jahedas ja värskena. Lisaks jahutusele pakuvad külmikutes ja muudes sarnastes rakendustes kasutatavad trafod ka vajalikku pingeregulatsiooni, et vältida liigvoolude ja pinge tasakaalustamatust, tagades seeläbi seadmete ohutuse. Lisaks võivad trafod isegi pärast äkilist toiteallika katkemist aidata külmiku jahutust teatud aja jooksul säilitada.
4.kliimaseade
Kliimaseade on veel üks näide igapäevaelus kasutatavatest rakendustest, mis kasutab trafot üldiseks tööks kasutaja soovitud optimaalse väärtuseni, võimaldades kliimaseadmel ja ventilaatoril samaaegselt töötada ning reguleerida vooluvoolu läbi vooluahela vastavalt hetkevajadustele. Ka kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed kasutavad trafosid sarnasel viisil, et lihtsustada nende tööd, tõhustada nende tööd ja optimeerida energiatarbimist.
5. Tööstuslik kasutamine
Trafosid kasutatakse mitmesugustes tööstusseadmetes, nagu keevitusmasinad, elektriahjud, galvaniseerimismasinad, elektrimootorid jne, et anda neile toidet.
1) Elektriahi: Elektriahi on tööstuslikus tootmises levinud kütteseade, mis nõuab kõrge temperatuuri tekitamiseks kõrget pinget ja voolu. Sel põhjusel kasutatakse tööstuses sageli trafosid, et muuta madalpinge ja kõrge vooluga toiteallikad kõrgepinge ja madalvoolu toiteallikateks, et tagada elektriahjude jaoks vajalik suur energiasisend.
2) Elektrikeevitusmasin: elektrikeevitusmasinad nõuavad keevitatud komponentide töötlemiseks kõrge temperatuuri ja kõrge energia tootmist lühiajaliste kaare abil. Mõnes suure võimsusega keevitusmasinas kasutatakse pinge ja voolu muutmiseks trafosid, et tagada võimsuse stabiilsus ja ülekoormuskaitse.
3) Galvaniseerimismasin: galvaniseerimisprotsess nõuab suures koguses elektrienergiat ja katte kvaliteedi tagamiseks on vaja tagada toiteallika stabiilsus. Seetõttu kasutatakse tööstuses sageli trafosid, et muuta madal- ja kõrgepinge toiteallikad kõrge voolu ja madalpinge toiteallikateks.
4) Tööstuslik elektritootmine: tööstusvaldkonnas peavad teatud tüüpi tööstuslikud generaatorid muutma oma väljundpinget, et kohaneda erinevate seadmete ja rakendustega. Trafo on üks väljundpinge muundamise põhikomponente.
5) Sagedusmuundurid: sagedusmuundureid on tööstusseadmetes laialdaselt kasutatud.
Jaotustrafo ühendused
(1) Yyn0, kus Y tähistab, et kõrgepinge mähis on tähega ühendatud, y tähistab, et madalpinge mähis on tähega ühendatud, n tähistab, et nulljuhe juhitakse välja sekundaarvõrgu keskpunktist mähis ja 0 näitab, et kõrgepinge ja madalpinge liinipinge faasid on samad. Seda saab kasutada väljundvõimsusena kolmefaasilistes neljajuhtmelistes või kolmefaasilistes viiejuhtmelistes süsteemides ning seda kasutatakse väikese võimsusega jaotustrafode jaoks, et varustada toite- ja valgustuskoormust.
(2) Dyn11: kus D tähistab, et kõrgepinge mähis on kolmnurgaga ühendatud, y tähendab, et madalpinge mähis on tähtühendusega, n tähistab, et sekundaarmähise nullpunkt on otse maandatud ja sellel on välja tõmmatud nulljuhe , ja 11 tähistavad 30-kraadist faasierinevust kõrgepinge ja madalpinge liinipinge vahel. Seda kasutatakse tavaliselt TN- või TT-süsteemi madalpingevõrgus Hiinas.
(3) Yd11: primaarmähis on ühendatud tähekujuliselt ja sekundaarmähis on ühendatud kolmnurga kujul. Tavaliselt kasutatakse seda 10kV või 35kV elektrivõrkude toiteallika trafona ja elektrijaamade jaamatrafona. Sekundaarmähis on ühendatud kolmnurgas, et kõrvaldada kolmas harmooniline pinge.
(4) YNd11: primaarmähis on ühendatud tähekujuliselt ja nulljuhe on nullpunktist otse maandatud, sekundaarmähis aga kolmnurga kujul. Tähekujuliselt ühendatud kõrgepinge mähis kannab √ 3 korda madalamat pinget kui kolmnurga kujul, mis võib tuua head majanduslikku kasu. Seda kasutatakse tavaliselt elektrisüsteemides, kus nullpunkt on otse maandatud 110 kV ja kõrgemal.
Jaotustrafode reiting
50kVA,63kVA,80kVA,100kVA,125kVA,160kVA,200kVA,250kVA,315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,1000kVA,1250kVA,1000kVA,1250kVA,1600kVA,1250kVA,1600kVA0,50kVA0,50kVA0,200kVA0,3 kVA, 5000 kVA, 6300 kVA, 8000 kVA, 10 000 kVA

