Równoległa praca dystrybucyjnych transformatorów mocy jest powszechną praktyką w systemach elektroenergetycznych w celu zwiększenia niezawodności, zwiększenia wydajności i poprawy wydajności. Jako wiodący dostawca transformatorów mocy dystrybucyjnej rozumiem znaczenie spełnienia określonych warunków dla pomyślnej pracy równoległej. W tym poście na blogu zagłębię się w kluczowe warunki, które muszą zostać spełnione podczas równoległej pracy transformatorów mocy dystrybucyjnej.
1. Ten sam stosunek napięcia
Stosunek napięciowy transformatorów definiuje się jako stosunek napięcia pierwotnego do napięcia wtórnego. W przypadku pracy równoległej transformatory muszą mieć tę samą przekładnię napięciową. Jeżeli stosunki napięć są różne, prąd krążący będzie płynął pomiędzy transformatorami, nawet jeśli po stronie wtórnej nie jest podłączone żadne obciążenie. Ten prąd krążący może powodować niepotrzebne straty, przegrzanie i zmniejszoną wydajność.
Na przykład, jeśli jeden transformator ma przełożenie napięciowe 10000/400 V, a drugi ma przełożenie 10100/400 V, różnica w indukowanych siłach elektromotorycznych w uzwojeniach wtórnych spowoduje różnicę potencjałów między zaciskami wtórnymi dwóch transformatorów. Ta różnica potencjałów będzie napędzać prąd krążący przez transformatory, co może prowadzić do zwiększonych strat miedzi i skrócenia żywotności transformatorów.
2. Ta sama impedancja procentowa
Procentowa impedancja transformatora jest miarą jego rezystancji wewnętrznej i reaktancji. Wyraża się go jako procent napięcia znamionowego transformatora. Transformatory pracujące równolegle powinny mieć tę samą procentową impedancję. Zapewnia to podział obciążenia transformatorów proporcjonalnie do ich wartości znamionowych w kVA.
Jeżeli impedancje procentowe są różne, transformator o niższej impedancji wytrzyma więcej niż wynosi jego udział w obciążeniu, podczas gdy transformator o wyższej impedancji będzie przenosił mniej. Może to prowadzić do przeciążenia transformatora o niższej impedancji i niedostatecznego wykorzystania transformatora o wyższej impedancji.
Rozważmy na przykład dwa transformatory o mocy znamionowej kVA 500 kVA i 1000 kVA. Jeżeli transformator 500 kVA ma niższą impedancję procentową niż transformator 1000 kVA, może ostatecznie przenosić ponad 500 kVA całkowitego obciążenia, podczas gdy transformator 1000 kVA może przenosić mniej niż jego moc znamionowa. Ta nierównowaga może spowodować przegrzanie i przedwczesną awarię przeciążonego transformatora.
3. Ta sama polaryzacja
Biegunowość odnosi się do względnego kierunku indukowanych sił elektromotorycznych w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym transformatora. Aby móc pracować równolegle, transformatory muszą mieć tę samą polaryzację. Jeżeli polaryzacja jest inna, pomiędzy transformatorami połączonymi równolegle będzie przepływał duży prąd zwarciowy, co może spowodować poważne uszkodzenie transformatorów i powiązanego z nimi sprzętu elektrycznego.
Istnieją dwa rodzaje polaryzacji: addytywna i subtraktywna. W polaryzacji addytywnej indukowane siły elektromotoryczne w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym sumują się, podczas gdy w polaryzacji odejmującej się odejmują. Do pracy równoległej należy stosować transformatory o tej samej polaryzacji.
4. Ta sama kolejność faz
W systemie trójfazowym kolejność faz to kolejność, w jakiej napięcia w trzech fazach osiągają wartości maksymalne. Transformatory pracujące równolegle muszą mieć tę samą kolejność faz. Jeżeli kolejność faz jest inna, pomiędzy transformatorami będą płynąć duże prądy cyrkulacyjne, co prowadzi do przegrzania i uszkodzenia.
Kolejność faz jest zwykle oznaczana jako ABC, BCA lub CAB. Przy równoległym łączeniu transformatorów trójfazowych należy zwrócić uwagę na to, aby kolejność faz wszystkich transformatorów była taka sama. Można to sprawdzić za pomocą wskaźnika kolejności faz.
5. Ta sama grupa połączeń
Grupa połączeń transformatora wskazuje sposób połączenia uzwojeń pierwotnego i wtórnego (np. gwiazda - gwiazda, trójkąt - trójkąt, gwiazda - trójkąt itp.) oraz przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem pierwotnym i wtórnym. Transformatory pracujące równolegle muszą mieć tę samą grupę połączeń.
Jeżeli grupy połączeń są różne, wystąpi różnica fazowa pomiędzy napięciami wtórnymi transformatorów. Ta różnica faz spowoduje przepływ prądu pomiędzy transformatorami, co może spowodować znaczne straty i uszkodzenie transformatorów.
Na przykład transformator połączony gwiazda - gwiazda i transformator połączony gwiazda - trójkąt nie mogą pracować równolegle bez odpowiednich układów przesunięcia fazowego, ponieważ istnieje 30 - stopniowa różnica faz pomiędzy ich napięciami wtórnymi.


Nasza oferta produktów
Jako niezawodny dostawca transformatorów mocy dystrybucyjnej oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości transformatorów, które spełniają najsurowsze normy pracy równoległej. Nasze portfolio produktów obejmuje:
- Transformator mocy zanurzony w oleju 3150 - 20000 kVA/35 kV: Transformatory te są przeznaczone do zastosowań w dystrybucji energii na średnią i dużą skalę. Są zbudowane z wysokiej jakości materiałów i zaawansowanych technik produkcyjnych, aby zapewnić doskonałą wydajność i niezawodność.
- Transformator zanurzony w oleju o niskiej stracie 50–2500 kVA/20(10) kV (hermetycznie uszczelniony transformator wypełniony olejem): Te transformatory o niskiej stracie są idealne dla małych i średnich sieci dystrybucji energii. Hermetycznie uszczelniona konstrukcja zmniejsza ryzyko wycieku oleju i zanieczyszczenia, zapewniając długą żywotność.
- Trójfazowy transformator zanurzony w oleju 30–2500 kVA/10 kV: Te transformatory trójfazowe nadają się do różnych zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Mają za zadanie zapewnić wydajne i stabilne zasilanie.
Wniosek
Spełnienie warunków tego samego stosunku napięcia, tej samej procentowej impedancji, tej samej polaryzacji, tej samej kolejności faz i tej samej grupy połączeń ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej pracy równoległej dystrybucyjnych transformatorów mocy. Zapewniając spełnienie tych warunków, możemy osiągnąć efektywny podział obciążenia, zmniejszenie strat i większą niezawodność systemu dystrybucji energii.
Jeśli szukasz wysokiej jakości transformatorów dystrybucyjnych do pracy równoległej, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Nasz zespół ekspertów może pomóc w wyborze odpowiednich transformatorów do konkretnych wymagań i zapewnić wsparcie techniczne w całym procesie instalacji i eksploatacji. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć dyskusję na temat Twoich potrzeb w zakresie dystrybucji energii i dowiedzieć się, w jaki sposób nasze produkty mogą spełnić Twoje oczekiwania.
Referencje
- Systemy zasilania elektrycznego firmy JR Lucas
- Analiza i projektowanie systemu elektroenergetycznego: J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma i Thomas J. Overbye
- Inżynieria transformatorów: projektowanie, technologia i diagnostyka autorstwa VG Dhande
