Transformatory prostownikowe i transformatory mocy dla górnictwa oraz metalurgii

Projekty transformatorów prostownikowych i górniczych schodzą na niewłaściwy tor, gdy zapytanie ofertowe podaje moc, lecz pomija topologię przekształtnika, niesinusoidalny prąd, cykl pracy lub klasyfikację miejsca instalacji. Talite wykorzystuje te dane eksploatacyjne do wyznaczenia zakresu analizy zasilania procesów prądem stałym, odbiorów w kopalni i rozdziału energii w przemyśle ciężkim.

  • 01 Zacznij od układu zasilania
  • 02 Obciążenie procesu i topologia przekształtnika
  • 03 Napięcie pierwotne i wtórne
  • 04 Przebieg prądu i docelowa liczba pulsów
  • 05 Praca ciągła, cykliczna lub nieregularna
  • 06 Instalacja naziemna, podziemna lub w obszarze sklasyfikowanym
  • 07 Badania, dokumenty i zakres interfejsów
Transformatory dla górnictwa i metalurgii
3000 kVA
Referencyjny transformator prostownikowy w materiałach klienta
3500 kVA
Referencyjny transformator prostownikowy do układu wielopulsowego w materiałach klienta
9 do 27
Zakres analizy technicznej liczby faz równoważnych
Warunki pracy z prostownikiem
Analiza danych aplikacji i interfejsu przekształtnika
Warunki pracy w kopalni
Weryfikacja miejsca instalacji, właściwych przepisów i warunków pracy
30+ lat
Doświadczenie w sektorze urządzeń elektroenergetycznych

Kopalnia może stracić tygodnie, jeśli oferta na transformator trójfazowy pomija warunki pracy z przekształtnikiem lub klasyfikację miejsca instalacji. Na podstawie tych potwierdzonych danych referencyjnych można ocenić, czy Talite należy włączyć już do pierwszych rozmów technicznych, a następnie ustalić ostateczne parametry znamionowe, układ uzwojeń i kwalifikację miejsca instalacji według danych projektu oraz właściwych ram normy IEC 61378-1 dla transformatorów przekształtnikowych.

 
 
 
 

Zastosowania transformatorów prostownikowych w przemysłowych układach zasilania

Przy każdym zapytaniu Talite ocenia dane projektu w odniesieniu do zakresu oferowanych transformatorów. Ośmiopunktowa analiza zastosowania wychwytuje zmienne, które najczęściej sprawiają, że dwie oferty różnią się pod względem technicznym.

Ośmiopunktowa analiza zastosowania

  •  
    Obciążenie procesu
    Elektroliza, wytapianie, napęd, kruszarka, przenośnik lub rozdział energii w zakładzie produkcyjnym
  •  
    Sieć
    Napięcie sieci przedsiębiorstwa energetycznego, częstotliwość, uziemienie i dostępny poziom zwarciowy
  •  
    Przekształtnik
    Mostek diodowy lub tyrystorowy, docelowa liczba pulsów i sposób wyzwalania
  •  
    Wyjście
    Napięcie wyjściowe prądu stałego, prąd, tętnienia i docelowa regulacja
  •  
    Cykl pracy
    Obciążenie podstawowe, wartości szczytowe, czas trwania, cykliczność i czas powrotu do normalnych warunków
  •  
    Harmoniczne
    Widmo prądu, definicja PCC i inne obciążenia nieliniowe
  •  
    Miejsce instalacji
    Temperatura otoczenia, wysokość nad poziomem morza, pył, wilgoć, wentylacja i dostęp
  •  
    Wymagania
    Kraj, typ kopalni, klasyfikacja, badania i ścieżka dopuszczenia przez operatora sieci
Zastosowania transformatorów prostownikowych Ośmiopunktowa analiza zastosowania

Macierz Talite doboru do warunków pracy w przemyśle ciężkim

Ograniczenie eksploatacyjne Dlaczego wpływa na sposób doboru Wymagane dane Zakres analizy
Nieliniowe obciążenie prostownika Odkształcony prąd zmienia straty w uzwojeniach, straty rozproszeniowe i straty od prądów wirowych. Widmo prądu, rozpływ prądów i kombinacje obciążeń Analiza cieplna i analiza uzwojeń transformatora prostownikowego
Docelowy poziom odkształceń w zakładzie Norma IEEE 519 ocenia odkształcenia w punkcie wspólnego przyłączenia użytkownika. PCC, poziom zwarciowy, prąd zapotrzebowania i inne obciążenia Pakiet danych do analizy systemowej obejmujący dane transformatora
Przekształtnik dużej mocy Przesunięcie fazowe i napięcie po stronie zaworowej zależą od topologii przekształtnika. Typ prostownika, docelowa liczba pulsów i kąty fazowe Analiza transformatora prostownikowego z przesunięciem fazowym
Instalacja w kopalni Instalacje naziemne i podziemne podlegają różnym wymaganiom technicznym i prawnym. Typ kopalni, kraj, miejsce instalacji, właściwy organ i sposób uziemienia Weryfikacja miejsca instalacji i wymagań dopuszczenia przed doborem konfiguracji
Atmosfera w obszarze sklasyfikowanym Dane dotyczące strefy lub kategorii Division określają wymaganą ścieżkę dopuszczenia urządzenia. Grupa gazów lub pyłów, klasa temperaturowa i właściwy organ Analiza projektu rozpoczynająca się od wymagań dopuszczenia
Zmienne lub udarowe warunki pracy Szczytowe obciążenia i praca cykliczna zmieniają przyrost temperatury, naprężenia układu izolacyjnego i zapotrzebowanie na chłodzenie. Cykl pracy ze znacznikami czasu, temperatura otoczenia i wymagania dotyczące przeciążenia Projekt cieplny i plan weryfikacji
Obciążenie pieca łukowego lub procesu wytapiania Obciążenia udarowe i cykle procesu wymagają odrębnej analizy warunków pracy. Cykl obciążenia, dane zwarciowe, przebieg procesu i warunki odniesienia dla zabezpieczeń Odrębna ścieżka doboru transformatora do ciężkich warunków pracy

Rodziny transformatorów mocy i konfiguracje elektryczne

Dobór powinien wynikać z obciążenia, a nie z nazwy branży. Oddzielając warunki pracy z prostownikiem, wielopulsowe przesunięcie fazowe, zasilanie kopalni i zwykły rozdział energii w zakładzie produkcyjnym, Talite uwzględnia w ofercie właściwe założenia elektryczne.

Ścieżka doboru do pracy z prostownikiem

Ścieżka doboru do pracy z prostownikiem

W przemysłowych układach zasilania prądem stałym transformator dostarcza prąd przemienny do układu prostownikowego, który zasila elektrolizę lub inny proces prądem stałym. Analiza obejmuje transformator, urządzenia prostownikowe i zastosowanie jako jeden układ przekształcania energii.

Ścieżka doboru układu wielopulsowego z przesunięciem fazowym

Ścieżka doboru układu wielopulsowego z przesunięciem fazowym

Do układów przekształtnikowych, w których liczne uzwojenia wtórne i przesunięcie fazowe służą wybranemu układowi prostowania. Decyzja nadal uwzględnia symetrię zasilania, impedancję i cel określony dla PCC.

Ścieżka doboru zasilania kopalni

Ścieżka doboru zasilania kopalni

W przypadku urządzeń górniczych i rozdziału energii w górnictwie analiza miejsca instalacji rozróżnia warunki naziemne i podziemne. Trudne warunki opisuje się przez temperaturę otoczenia, pył, wilgoć, wentylację i wymagania dopuszczenia.

Ścieżka doboru zasilania zakładu lub urządzenia do szczególnych warunków pracy

Ścieżka doboru zasilania zakładu lub urządzenia do szczególnych warunków pracy

Do konwencjonalnych układów elektrycznych lub obciążeń udarowych, które nie mieszczą się w zakresie transformatora prostownikowego. Gdy obciążenie odpowiada zwykłemu rozdziałowi energii w zakładzie produkcyjnym, należy porównać rozwiązania z transformatorami mocy zanurzonymi w oleju i transformatorami suchymi średniego napięcia; Talite analizuje wymagania dotyczące pracy z piecem oddzielnie.

Na tej stronie transformator z przesunięciem fazowym oznacza transformator prostownikowy z przesunięciem fazowym pracujący z przekształtnikiem, a nie urządzenie sterujące rozpływem mocy w sieci przesyłowej. Wzmianki o transformatorach z przesunięciem fazowym odnoszą się więc do topologii przekształtnika, symetrii zasilania i prostowania.

W niektórych specyfikacjach określenie układ transformatorowo-prostownikowy oznacza kompletny zestaw zmieniający napięcie prądu przemiennego na napięcie prądu stałego, choć transformator i prostownik elektroniczny pozostają oddzielnymi elementami. Zastosowania transformatorów prostownikowych w tym zakresie obejmują elektrolizę i inne procesy zasilania hut, natomiast falowniki i układy napędowe wymagają własnych danych o obciążeniu.

Norma IEC 61378-1 obejmuje wymagania dotyczące specyfikacji, projektowania i badań transformatorów mocy oraz dławików wchodzących w skład instalacji z przekształtnikami półprzewodnikowymi. Talite stosuje ten zakres dotyczący urządzeń wraz z wymaganiami projektu dotyczącymi obciążenia, sieci i odbioru.

Ogólne zastosowania przemysłowe i instalacje naziemne Instalacje podziemne lub w obszarach sklasyfikowanych

Dane dotyczące chłodzenia, obudowy i zabezpieczeń w miejscu instalacji

Odprowadzenie ciepła, trwałość izolacji i możliwość konserwacji zależą od miejsca pracy transformatora. Przed porównaniem konstrukcji suchej, wymagań dotyczących obudowy lub układów chłodzenia należy określić warunki otoczenia.

  • Maksymalna, minimalna i średnia temperatura otoczenia
  • Wysokość nad poziomem morza i wentylacja pomieszczenia
  • Narażenie na pył, wilgoć i substancje korozyjne
  • Instalacja wewnętrzna, pod zadaszeniem lub na zewnątrz
  • Dostęp do podnoszenia i przestrzeń na konserwację
  • Rodzaj kopalni i kraj
  • Instalacja naziemna lub podziemna
  • Klasyfikacja pod względem obecności gazów
  • Strefa lub kategoria Division oraz grupa gazów lub pyłów
  • Właściwy organ, wymagany certyfikat i oznakowanie

Kwalifikacja dostawcy zaczyna się od miejsca instalacji

Norma IEC 60076-11 obejmuje zwykłe transformatory suche i wyłącza transformatory ognioszczelne oraz górnicze. W przypadku obszarów sklasyfikowanych w Stanach Zjednoczonych przepis OSHA 1910.307 włącza klasyfikację obszaru i przydatność urządzeń do warunków odniesienia przyjętych w projekcie.

Przygotowanie oferty wyłącznie na podstawie mocy referencyjnej grozi niedopasowaniem, ponieważ ta sama wartość kVA może dotyczyć innego przekształtnika, cyklu pracy i napięcia odniesienia. Materiały Talite dostarczone przez klienta zawierają potwierdzone punkty wyjścia: wartości referencyjne 3000 kVA i 3500 kVA oraz opcje 9, 12, 15, 18, 24 i 27 faz równoważnych, przy czym indukcję magnetyczną i pozostałe parametry projektowe ustala się dla konkretnego projektu.

Transformatora przeznaczonego do pracy z prostownikiem nie dobiera się tak jak zwykłych transformatorów zasilających odbiory sinusoidalne. Strumień magnetyczny, gęstość prądu, napięcie po stronie pierwotnej i prąd po stronie zaworowej są parametrami technicznymi wyznaczanymi z uzgodnionych danych przekształtnika i warunków pracy.

Warunki w miejscu instalacji Dane projektowe Wymagane potwierdzenie w ofercie Działanie kupującego
Wysoka temperatura otoczenia lub ograniczona wentylacja Profil temperatury, przepływ powietrza i limit odprowadzania ciepła Układ chłodzenia i podana projektowa temperatura otoczenia Potwierdź odprowadzanie ciepła z pomieszczenia przed zatwierdzeniem układu urządzeń
Duża wysokość nad poziomem morza Wysokość miejsca instalacji i zakres temperatur otoczenia Wysokość nad poziomem morza przyjęta w danych projektowych Uwzględnij wysokość miejsca instalacji w zakresie każdego oferenta
Pył przewodzący lub wilgoć Rodzaj zanieczyszczeń, sposób czyszczenia i narażenie na wnikanie Opis obudowy i układu izolacyjnego Dostosuj dostęp do konserwacji do wybranych zabezpieczeń
Obszar sklasyfikowany Strefa lub kategoria Division, grupa substancji i klasa temperaturowa Wymagane dopuszczenie przez operatora sieci lub oznakowanie wskazane przez właściwy organ Ustal ścieżkę dopuszczenia przed porównaniem cen
Wartość referencyjna Talite z materiałów klienta Wartość Zastosowanie w analizie technicznej
Referencyjna moc znamionowa 3000 kVA (3.0 MVA) Punkt wyjścia do analizy przekształtnika średniego lub wysokiego napięcia
Referencyjna moc znamionowa 3500 kVA (3.5 MVA) Punkt wyjścia do analizy prostownika wielopulsowego
Opcja liczby faz równoważnych 9 Dopasuj do topologii przekształtnika i przesunięcia fazowego
Opcja liczby faz równoważnych 12 Sprawdź symetrię zasilania, impedancję i cel systemowy
Opcja liczby faz równoważnych 15 Potwierdź układ uzwojeń i wymagania po stronie zaworowej
Opcja liczby faz równoważnych 18 Porównaj docelowy poziom odkształceń, zajmowaną przestrzeń i interfejsy
Opcja liczby faz równoważnych 24 Porównaj modelowane korzyści dla układu z dodatkową złożonością
Opcja liczby faz równoważnych 27 Wymagaj pełnej analizy przekształtnika i zakładu

Przekształć dane projektu w użyteczne zapytanie

  • Kreator danych do zapytania ofertowego na transformator prostownikowy
  • Arkusz wstępnego doboru konfiguracji pulsów
  • Arkusz punktowy do porównywania ofert o ujednoliconym zakresie

Przekazanie specyfikacji

Aby określić zakres projektowania i badań transformatora przekształtnikowego, należy zestawić normę IEC 61378-1 ze schematem jednokreskowym, danymi przekształtnika, widmem harmonicznych, cyklem pracy i planem odbioru. Taki pakiet daje Talite kontekst potrzebny do omówienia konfiguracji dla konkretnego projektu.

Czynniki cenowe i dane do porównania ofert

Niższa kwota nie stanowi porównywalnej oferty, jeśli wyklucza obciążenie nieliniowe, wymagane badania, zaciski, urządzenia chłodzące, dokumentację lub ograniczenia instalacyjne. Oferty należy porównywać dopiero wtedy, gdy każdy oferent odniesie się do tych samych ośmiu kategorii.

Zespoły zakładu produkcyjnego określają ryzyko przestojów, ograniczenia chłodzenia i koszt niedopasowania elektrycznego. Następnie dział finansowy porównuje cenę zakupu ze skapitalizowanymi stratami, jednostkami rezerwowymi, zmianami instalacji i planowanym okresem eksploatacji.

  • Roczna liczba godzin pracy i zakresy obciążenia
  • Założenia dotyczące cen energii elektrycznej i kosztów mocy zamówionej
  • Wycena strat jałowych i strat obciążeniowych
  • Zakres konserwacji i kluczowych jednostek rezerwowych

Dział zakupów ustala wspólne warunki odniesienia projektu dla wszystkich oferentów, a dział jakości określa dokumenty wymagane do zatwierdzenia rysunków, rozpoczęcia produkcji i wysyłki. Dzięki temu pominięte badania, dokumenty lub interfejsy nie wyglądają na oszczędności.

  • Wspólne zestawienie odstępstw
  • Wymagania dotyczące obecności przy badaniach i raportów
  • Terminy zatwierdzania dokumentów
  • Wyraźnie wskazane elementy objęte i nieobjęte ofertą

Dane do obliczenia kosztu w całym cyklu życia

Wytyczne IEEE dotyczące wyceny strat przeliczają dane o energii, mocy, finansowaniu i obciążeniu na wartość pieniężną strat transformatora. Przed uszeregowaniem kosztów cyklu życia należy wprowadzić godziny pracy, cenę energii, obciążenie i okres eksploatacji przyjęte przez kupującego.

Oceń każdą kategorię: 2 = określona jednoznacznie i ilościowo 1 = wymieniona, lecz niekompletna 0 = pominięta Maksimum: 16 punktów
Kategoria Potwierdź w każdej ofercie Ryzyko przy różnym zakresie ofert Punktacja
Podstawowe parametry elektryczne Napięcie pierwotne i wtórne, częstotliwość, moc, odczepy i układ połączeń Różne warunki pracy transformatora 0 / 1 / 2
Założenia dotyczące przekształtnika Typ prostownika, układ pulsów, przesunięcie fazowe i widmo harmonicznych Niedopasowanie cieplne lub parametrów pracy 0 / 1 / 2
Założenia dotyczące strat Straty jałowe, straty obciążeniowe, temperatura odniesienia i metoda wyceny Niska cena zakupu ukrywa koszt cyklu życia 0 / 1 / 2
Założenia dotyczące miejsca instalacji Temperatura otoczenia, wysokość nad poziomem morza, zanieczyszczenia, miejsce instalacji w kopalni i klasyfikacja Konieczność przeprojektowania lub niespełnienie wymagań 0 / 1 / 2
Interfejsy Zaciski, obudowa, chłodzenie, zajmowana przestrzeń i monitoring Dodatkowe zlecenia zmian podczas instalacji 0 / 1 / 2
Badania Badania rutynowe, typu i specjalne wraz z kryteriami odbioru Pakiety dokumentów potwierdzających nie są równoważne 0 / 1 / 2
Dokumenty Rysunki, obliczenia, raporty, instrukcje i język Opóźnienia dopuszczenia przez operatora sieci i uruchomienia 0 / 1 / 2
Zakres handlowy Transport, jednostki rezerwowe, nadzór, wyłączenia i założenia dotyczące terminów Nie można porównać samych kwot całkowitych 0 / 1 / 2
Wymaganie Dane projektowe Dokumenty potwierdzające odbiór Decyzja o zatwierdzeniu
Cieplne warunki pracy z przekształtnikiem Widmo prądu i kombinacje obciążeń Uzgodnione warunki odniesienia dla obliczeń i określony zakres raportów lub badań Zatwierdź założenia projektu cieplnego
Regulacja napięcia Zakres napięcia zasilania, odczepy, praca prostownika i wymagania dotyczące wyjścia Zatwierdzone dane projektowe i pomiar rutynowy Zatwierdź założenia dotyczące uzwojeń i odczepów
Zabezpieczenia w miejscu instalacji Temperatura otoczenia, wysokość nad poziomem morza, pył, wilgoć i klasyfikacja Dokumentacja wykonania oraz wymagany certyfikat lub oznakowanie Zatwierdź dokumenty potwierdzające przydatność do miejsca instalacji
Docelowy poziom odkształceń w układzie Definicja PCC, poziom zwarciowy i inne obciążenia nieliniowe Analiza zainstalowanego układu z wykorzystaniem danych dostawcy Zatwierdź założenia analizy całego zakładu
Dokumentacja projektu Wykaz rysunków, format raportów, język i terminy zatwierdzania Rejestr dokumentów z podmiotem odpowiedzialnym i wymaganym terminem Zatwierdź rozpoczęcie produkcji i wysyłkę

Jakość, badania i dokumentacja projektu

Łącząc badania i rozwój, produkcję oraz sprzedaż, Talite utrzymuje spójność założeń projektowych i wymaganych dokumentów potwierdzających podczas analizy projektu. W zapytaniu należy określić dokumenty wymagane do zatwierdzenia, aby każde twierdzenie miało jasno wskazany punkt odbioru w zakresie projektu i właściwych ramach normy IEC 61378-1 dotyczących urządzeń.

 
 

Weryfikacja danych wejściowych

Inżynierowie aplikacyjni sprawdzają schemat jednokreskowy, dane przekształtnika, cykl pracy, widmo prądu, warunki w miejscu instalacji i obowiązujące wymagania.

 
 

Założenia projektowe

Dział techniczny dostosowuje układ uzwojeń, regulację napięcia, impedancję, chłodzenie i interfejsy do przeanalizowanych danych.

 
 

Plan weryfikacji

Zakres projektu określa badania rutynowe, typu i specjalne, a także format dokumentów i kryteria odbioru.

 

Pakiet do zatwierdzenia

Zatwierdzone rysunki, dane tabliczki znamionowej, raporty, instrukcje i zakres wysyłki są zgodne z zamówieniem.

Chcą Państwo uzgodnić badania i dokumenty przed porównaniem ofert? Proszę poprosić Talite o sprawdzenie listy wymagań odbiorowych →

Od danych o obciążeniu do analizy technicznej

Niepełne dane o obciążeniu tworzą ukrytą rozbieżność między potrzebami zakładu produkcyjnego a zakresem wycenionym przez dostawcę. Talite przechodzi od danych o układzie zasilania do określonej ścieżki doboru transformatora, ujednoliconego zakresu oferty i przekazania danych do prac projektowych.

Prześlij pakiet danych o układzie. Udostępnij schemat jednokreskowy, dane obciążenia i przekształtnika, napięcie, częstotliwość oraz wymagane parametry wyjściowe.

Określ warunki w miejscu instalacji. Podaj temperaturę otoczenia, wysokość nad poziomem morza, miejsce instalacji w kopalni, wentylację, zapylenie, narażenie na korozję i status obszaru sklasyfikowanego.

Ustal zakres wymagań dotyczących parametrów pracy. Wskaż punkt wspólnego przyłączenia według IEEE 519, docelowy poziom harmonicznych, cykl pracy i metodę odbioru.

Sprawdź możliwe rozwiązania. Talite porównuje ścieżki doboru do pracy z prostownikiem, z przesunięciem fazowym, w kopalni i w konwencjonalnym układzie zasilania.

Ujednolić zakres oferty. Interfejsy, badania, dokumenty, wyłączenia i zakres handlowy są wyszczególnione.

Potwierdź przekazanie danych. Uzgodnione założenia projektowe i plan dokumentów potwierdzających trafiają do analizy produkcyjnej.

Minimalny pakiet danych elektrycznych

  • Pierwotne i wtórne napięcie prądu przemiennego
  • Prąd znamionowy i szczytowy
  • Częstotliwość i uziemienie
  • Poziom zwarciowy i docelowa impedancja
  • Mostek prostownikowy i sposób wyzwalania
  • Przebieg prądu lub widmo harmonicznych

Minimalny pakiet danych eksploatacyjnych

  • Obciążenie ciągłe lub cykliczne
  • Czas trwania obciążenia szczytowego i czas powrotu do normalnych warunków
  • Temperatura otoczenia i wysokość nad poziomem morza
  • Ograniczenia chłodzenia i wentylacji
  • Klasyfikacja miejsca instalacji
  • Wymagane badania i dokumenty

Granice zastosowania i lepiej dopasowane rozwiązania

Wybór najprostszego transformatora spełniającego wymagania zwykle daje najbardziej przejrzystą ofertę i układ najłatwiejszy w konserwacji. Poniższa tabela pomaga oddzielić korzyści z konfiguracji od dodatkowej złożoności.

Trzy założenia, które warto zweryfikować

  • Większa liczba pulsów nie zawsze oznacza lepsze rozwiązanie dla całego układu.
  • Sama konstrukcja sucha nie zawsze wystarcza do pracy w kopalni lub obszarze sklasyfikowanym.
  • Dane o przebiegu prądu na zaciskach transformatora nie zawsze wystarczają do decyzji dotyczącej PCC całego zakładu.

Wybierz rozwiązanie usuwające rzeczywiste ograniczenie

Sytuacja projektowa Ograniczenie do rozwiązania Lepszy kolejny krok
Symetryczne zasilanie i potwierdzony cel dla układu 12-pulsowego Dodatkowe grupy pulsów mogą zwiększyć liczbę elementów bez zmiany wymaganego wyniku. Zweryfikuj wariant 12-pulsowy na podstawie zmierzonych danych układu.
Napięcie zasilania jest niesymetryczne Zniesienie harmonicznych dzięki przesunięciu fazowemu może stracić skuteczność. Zamodeluj zainstalowany układ i porównaj filtrację lub inny układ wejściowy.
Dostępne jest tylko obciążenie podane na tabliczce znamionowej Do projektu cieplnego brakuje danych o przebiegu prądu i zmianach obciążenia w czasie. Najpierw zbierz dane o przebiegu prądu, jego widmie i cyklu obciążenia.
Podziemny obszar zagrożony gazem lub obszar sklasyfikowany Ogólna nazwa rodziny produktów nie określa ścieżki dopuszczenia. Przed wyborem potwierdź właściwy organ, klasyfikację i oznakowanie.
Zwykłe obciążenie rozdzielcze prądu przemiennego Konstrukcja przystosowana do pracy z prostownikiem może niepotrzebnie rozszerzyć zakres. Rozważ konwencjonalny transformator rozdzielczy lub transformator mocy.
Piec łukowy lub obciążenie silnie udarowe Sama moc nie opisuje warunków pracy. Rozpocznij odrębną analizę warunków pracy z piecem i zabezpieczeń.
BAZA WIEDZY

Pytania o transformatory prostownikowe i górnicze

Do czego służy transformator prostownikowy w metalurgii i górnictwie?
Zasila prostownik obsługujący procesy takie jak elektroliza oraz inne przemysłowe zastosowania wymagające zamiany prądu przemiennego na stały. Specyfikację transformatora opracowuje się na podstawie topologii przekształtnika, prądu niesinusoidalnego, wymagań dotyczących wyjścia i cyklu pracy.
Czym transformator prostownikowy różni się od zwykłego transformatora mocy?
Transformator prostownikowy analizuje się pod kątem obciążenia przez przekształtnik, prądu harmonicznych i wymaganego układu uzwojeń wtórnych. Zwykły transformator mocy zasilający typowe odbiory prądu przemiennego nie jest automatycznie przystosowany do takich obciążeń.
Czy transformator bezpośrednio zamienia prąd przemienny na stały?
Transformator zmienia napięcie i zapewnia separację, natomiast prostownik diodowy lub tyrystorowy zamienia prąd przemienny na stały. Oba urządzenia należy ująć w specyfikacji jako jeden układ przekształcania energii.
Czy układ 24-pulsowy zawsze jest lepszy od 12-pulsowego?
Nie. Układy pulsów należy porównywać pod kątem symetrii zasilania, celów dla PCC, zajmowanej przestrzeni, interfejsów i wymagań konserwacyjnych, zamiast przyjmować największą liczbę faz za cel.
Czy same dane transformatora wystarczą do potwierdzenia zgodności z IEEE 519?
Norma IEEE 519-2022 obowiązuje w punkcie wspólnego przyłączenia użytkownika. Talite może dostarczyć dane transformatora do analizy całego zakładu.
Jakie dane są potrzebne do analizy projektu według IEC 61378-1?
Należy podać zastosowanie przekształtnika, zmiany napięcia i częstotliwości, kombinacje obciążeń, składowe harmoniczne, cykliczne warunki pracy i wymagania dotyczące przesunięcia fazowego. Norma IEC 61378-1 określa ramy dotyczące transformatora przekształtnikowego jako urządzenia.
Czy suchy transformator górniczy nadaje się do obszaru sklasyfikowanego?
Najpierw należy ustalić typ kopalni, naziemne lub podziemne miejsce instalacji, strefę lub kategorię Division, grupę gazów lub pyłów oraz właściwy organ. Te dane określają ścieżkę dopuszczenia przed przygotowaniem oferty.
Czy jedna konstrukcja transformatora może zasilać kruszarki, przenośniki, napędy i piece?
Nie można tego ustalić na podstawie samej wspólnej wartości mocy. Każda grupa obciążeń ma inny cykl pracy, profil rozruchowy lub udarowy, zawartość harmonicznych i warunki odniesienia dla zabezpieczeń, które wymagają analizy.
Co dział zakupów powinien porównać poza ceną zakupu?
Należy ujednolicić zakres ofert pod względem elektrycznych warunków pracy, danych przekształtnika, strat, warunków w miejscu instalacji, interfejsów, badań, dokumentów, transportu i wyłączeń. Przed uszeregowaniem kwot ofertowych warto użyć 16-punktowego arkusza oceny.
Jak rozpocząć analizę techniczną z Talite?
Proszę skorzystać z kreatora danych do zapytania ofertowego albo przesłać schemat jednokreskowy, dane przekształtnika, cykl pracy, warunki w miejscu instalacji i wymagane dokumenty potwierdzające przez formularz projektu Talite. Pierwsza analiza określa ścieżkę doboru transformatora i zakres oferty.

Przygotuj zapytanie o transformator z kompletem danych technicznych

Proszę przesłać dane o obciążeniu, sieci, przekształtniku, parametrach wyjściowych, warunkach pracy, harmonicznych, miejscu instalacji i wymaganiach dopuszczenia, które wpływają na projekt. Talite sprawdzi ścieżkę doboru transformatora prostownikowego, górniczego, konwencjonalnego transformatora mocy lub urządzenia do szczególnych warunków pracy i przygotuje podstawę do kolejnych rozmów technicznych.

Otwórz formularz projektu Talite

Materiały źródłowe

  • IEEE 519-2022 — Ograniczanie harmonicznych w systemach elektroenergetycznych
  • IEC 61378-1:2011 — Transformatory przekształtnikowe do zastosowań przemysłowych
  • IEC 60076-11:2018 — Transformatory suche
  • OSHA 1910.307 — Obszary sklasyfikowane jako niebezpieczne
  • 30 CFR Part 75 Subpart I — Podziemny rozdział energii wysokiego napięcia
  • IEEE PC57.120 — Wytyczne dotyczące oceny strat transformatorów rozdzielczych, transformatorów mocy i dławików
  • United for Efficiency — Przewodnik po całkowitym koszcie posiadania transformatora