Hem > Nyheter > Innehåll

Hur man gör trefaskraft med en transformator?

Mar 20, 2024

Transformatorledningar, överbelastningskapacitet och annan information

Kabeldragning 1, korta transformator "ingång" och "utgång" terminaler med megohmmeter för att testa dess isolationsmotstånd med marken. 1000V megohmmeter mätning, resistansvärdet är större än 2M ohm.

2, transformator input, output kraftledning tvärsnitt ledningar bör uppfylla kraven på storleken på det aktuella värdet; i enlighet med 2-2.5A/min2 strömtäthetskonfigurationen är lämplig.

3, ingång, utgång trefas kraftledning ska vara enligt transformatorns plintkort bussfärg gul, grön, röd var ansluten till A-fas, B-fas, C-fas, noll noll linje ska anslutas till transformatorn spänningsnoll nollledning, jordledning och transformatorskal (t.ex. transformatorchassi bör anslutas med boxens jordsymbol som motsvarar) Kontrollera ingångs- och utgångsledningarna. Bekräfta riktigheten.

4, den första tomgångsspänningen, observera testingången och utgångsspänningarna uppfyller kraven. Observera samtidigt om det finns onormala fenomen inuti maskinen, såsom onormalt ljud, brand, lukt, etc. Om det finns något onormalt, vänligen koppla bort strömmen omedelbart.

5, när tomgångstestet är avslutat och normalt, innan du kommer åt lasten. Överbelastningskapacitet för transformator av torr typ överbelastningskapacitet och omgivningstemperatur, överbelastning före belastning (startlast), transformatorisolering värmeavledning och värmetidskonstant, etc., om nödvändigt, kan erhållas från tillverkaren avtransformator av torr typöverbelastningskurva. Hur utnyttjar man sin överbelastningskapacitet? Det finns två referenspunkter: (1) välj att beräkna transformatorns kapacitet kan reduceras på lämpligt sätt: ta full hänsyn till möjligheten av viss stålvalsning, svetsning och annan utrustning kortvarig stötöverbelastning - försök att använda den starka överbelastningskapaciteten avtransformator av torr typoch minska transformatorkapaciteten; för vissa platser med ojämn belastning, såsom för nattbelysning och andra större bostadsområden, kultur- och rekreationsanläggningar, samt luftkonditionering och dagsbelysning av köpcentra och så vidare, kan du utnyttja dess överbelastningskapacitet fullt ut, lämpligt överbelastningsreduktion. Utnyttja sin överbelastningskapacitet fullt ut, minska transformatorns kapacitet på lämpligt sätt, så att den huvudsakliga drifttiden vid full belastning eller kortvarig överbelastning. (2) kan minska standby-kapaciteten eller antalet enheter: på vissa ställen, transformatorns standby-koefficientkrav är högre, så att projektvalet av transformatorkapacitet, antal enheter. Och användningen av torr variabel överbelastningskapacitet, med hänsyn till dess reservkapacitet, kan komprimeras; vid bestämning av antalet reservenheter kan också minskas. Transformator i överbelastningsdrift, måste vara uppmärksam på att övervaka dess driftstemperatur: om temperaturen stiger upp till 155 grader (det finns ett larm) som bör vidtas för att minska belastningsåtgärderna (subtrahera några mindre belastningar), för att säkerställa att huvudbelastningen för strömförsörjningens säkerhet.

Säker drift och livslängd för den valda transformatorn av torr typ beror till stor del på säkerheten och tillförlitligheten hos isoleringen av transformatorlindningarna. Lindningstemperaturen överstiger isoleringstoleranstemperaturen så att isoleringsskador, är en av huvudorsakerna som leder till att transformatorn inte kan fungera korrekt, så transformatorns drifttemperaturövervakning och larmkontroll är mycket viktig. (1) Fläkt automatisk styrning: genom den förinbäddade i lågspänningslindningen på den hetaste platsen för Pt100 termisk termistor temperaturmätningsmotstånd för att mäta temperatursignalen. Transformatorbelastningen ökar, drifttemperaturen stiger, när lindningstemperaturen når 110 grader startar systemet automatiskt fläktkylning; när lindningstemperaturen är så låg som 90 grader stoppar systemet automatiskt fläkten. (2) övertemperaturlarm, tripp: genom den begravda i lågspänningslindningen PTC icke-linjär termisk temperaturmotståndsuppsamlingslindning eller kärntemperatursignal. När transformatorlindningstemperaturen fortsätter att stiga, om den når 155 grader, matar systemet ut övertemperaturlarmsignal; om temperaturen fortsätter att stiga upp till 170 grader kan transformatorn inte fortsätta att köra, och den måste leverera övertemperaturutlösningssignal till den sekundära skyddskretsen, vilket bör göra att transformatorn löser ut snabbt. (3) Temperaturdisplaysystem: genom den förinbäddade Pt100-termistorn i lågspänningslindningen för att mäta temperaturändringsvärdet, direkt visa temperaturen för varje fas av lindningen (trefasinspektion och visning av maximalt värde, och kan spela in den högsta temperaturen i historien), kan den maximala temperaturen matas ut i 4-20mA analog utgång, om du behöver sända till fjärrdatorn (avståndet kan vara upp till 1200 m) kan du lägga till ett datorgränssnitt, 1 sändare, upp till 31 transformatorer kan övervakas samtidigt. En sändare kan övervaka upp till 31 transformatorer samtidigt. Övertemperaturlarmet och utlösningen av systemet kan också aktiveras av en Pt100 termisk avkännande resistanssignal, vilket ytterligare förbättrar tillförlitligheten hos temperaturkontroll- och skyddssystemet.

 

 

Kontakta oss för mer information

Sedan starten 2007 har Ryan varit engagerad i den professionella produktionen av transformatorer. Vi har en djupgående förståelse för kundernas behov och marknadens efterfrågan på olika transformatorer, och tillhandahåller kundanpassade tjänster.

Ryan har en komplett egen tillverkningsprocess istället för att lägga ut vissa processer på entreprenad. Vi övervakar strikt varje produktionslänk för att säkerställa att varje steg i transformatortillverkningen kan uppfylla 100 % kvalitetskrav.

Skicka förfrågan