Certyfikat ISO 9001

Transformator suchy

Producent transformatorów suchych do rozdziału energii według wymagań projektu

Serie żywiczne i z uzwojeniami otwartymi; rozwiązania średniego napięcia; model żywiczny 1000 kVA / 11 kV; model z uzwojeniami otwartymi 3750 kVA

Podstawą użytecznej wyceny transformatora suchego są określone warunki pracy układu elektrycznego, środowisko instalacji, konstrukcja, chłodzenie, obudowa i wymagane dokumenty. Talite Transformer kieruje każde zapytanie dotyczące przemysłowego rozdziału energii do odpowiedniej rodziny produktów, uwzględniając indywidualną konfigurację transformatora suchego.

Zacznij od układu elektrycznego

Prześlij moc znamionową w kVA, napięcie pierwotne i wtórne, częstotliwość, liczbę faz, grupę połączeń, docelową impedancję oraz profil obciążenia. Harmoniczne, rozruch silników, cykliczne warunki pracy i przyszła rozbudowa mogą wpływać na dobór parametrów cieplnych i zabezpieczeń, nawet gdy moc w kVA na tabliczce znamionowej pozostaje bez zmian.

Określ warunki pomieszczenia i eksploatacji

Podaj, czy urządzenie będzie pracować wewnątrz czy na zewnątrz, a także wysokość nad poziomem morza, zakres temperatur otoczenia, zapylenie, wilgotność, ryzyko kondensacji i korozji, warunki wentylacji, dopuszczalny hałas oraz dostępną przestrzeń. Dane te pozwalają ustalić, czy oferta powinna obejmować transformator żywiczny lub z uzwojeniami otwartymi, obudowę, wspomaganie chłodzenia wentylatorami bądź dodatkową analizę techniczną.

Jeśli są dostępne, prześlij schemat jednokreskowy, zestawienie obciążeń i specyfikację projektu. Nieznane parametry oznacz do weryfikacji zamiast wpisywać wartości ogólne.

Prześlij wymagania dotyczące transformatora
Model 3D transformatora suchego
Model żywiczny 1000 kVA / 11 kV
Model z uzwojeniami otwartymi 3750 kVA
Warianty napięcia górnego serii SC(B) 6, 6.3, 10, 10.5 i 11 kV
Wariant napięcia dolnego serii SC(B) 0.4 kV
Warianty grupy połączeń Yyn0 i Dyn11
Udokumentowane podstawy projektowe IEC 60076-11 i GB/T 10228

Oferta transformatorów suchych Talite

Talite Transformer Co., Ltd. działa w branży urządzeń elektroenergetycznych od ponad 3 dekad, łącząc badania i rozwój, produkcję oraz sprzedaż. Dostarczamy serie transformatorów suchych żywicznych i z uzwojeniami otwartymi, a dla projektów wymagających dokładniejszej koordynacji izolacji i analizy systemu oferujemy osobną ścieżkę doboru transformatora suchego średniego napięcia.

Nazwy rodzin produktów nie zastępują normy projektowej ani opisu konstrukcji. Jeśli ma zastosowanie IEEE C57.12.01, oferta powinna określać, czy transformator jest wentylowany, niewentylowany czy szczelny, a następnie podawać rozwiązanie chłodzenia i obudowy właściwe dla danego modelu.[2]

Transformator suchy średniego napięcia
Rodzina produktów

Transformator suchy średniego napięcia

Wybierz tę grupę, gdy układ pierwotny, podstawowy poziom izolacji, zaczepy, zaciski, obudowa, chłodzenie i właściwa norma muszą być skoordynowane w ramach rozwiązania średniego napięcia. Przed ustaleniem ostatecznych parametrów znamionowych analizujemy klasę napięcia projektu i warunki instalacji.

Sprawdź warianty średniego napięcia
Transformator suchy żywiczny
Wariant konstrukcyjny

Transformator suchy żywiczny

Uzwojenia zalewane żywicą epoksydową pomagają spełnić wymagania instalacji wewnętrznych dotyczące wilgoci, zanieczyszczeń i bezpieczeństwa pożarowego bez użycia oleju izolacyjnego. Dobieramy układ żywiczny, klasę cieplną, chłodzenie i obudowę do projektu, ponieważ samo określenie „żywiczny” nie stanowi pełnej specyfikacji.

Porównaj konfiguracje żywiczne
Transformator żywiczny 1000 kVA, 11 kV
Określony model

Transformator żywiczny 1000 kVA, 11 kV

Ta grupa produktów obejmuje dostarczany trójfazowy model żywiczny 1000 kVA, 11 kV. Wartości 1000 kVA i 11 kV odnoszą się do tego modelu; inne obciążenie, napięcie, impedancja, obudowa lub warunki środowiskowe wymagają osobnej analizy konfiguracji.

Sprawdź model 1000 kVA / 11 kV
Transformator suchy z uzwojeniami otwartymi
Wariant konstrukcyjny

Transformator suchy z uzwojeniami otwartymi

Konstrukcja z uzwojeniami otwartymi zapewnia przepływ powietrza przez uzwojenia i dostęp do nich, dlatego wentylacja pomieszczenia oraz kontrola zanieczyszczeń mają zasadnicze znaczenie dla projektu. Oferujemy model 3750 kVA z uzwojeniami otwartymi do wymagających zastosowań, pod warunkiem dostarczenia pełnych danych elektrycznych i informacji o miejscu instalacji.

Sprawdź transformator z uzwojeniami otwartymi

Zastosowania wymagające analizy projektu

Zakłady produkcyjne z ciągłym obciążeniem procesowym, dużymi silnikami lub odpływami krytycznymi dla produkcji.
Centra danych i budynki komercyjne, w których odprowadzanie ciepła, hałas i dostęp do pomieszczenia wpływają na rozmieszczenie urządzeń.
Szpitale, transport szynowy i obiekty użytkowane przez ludzi, w których medium izolacyjne i strategia ochrony przeciwpożarowej wpływają na dobór transformatora.
Projekty energii odnawialnej i infrastruktury ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi napięcia sieciowego, obudowy i warunków środowiskowych.
Instalacje hutnicze, petrochemiczne i produkcyjne o dużym obciążeniu, narażone na zanieczyszczenia lub pracujące w nietypowych cyklach.
Modernizacje, w których istniejące pomieszczenie, trasa kablowa, układ zabezpieczeń i dostępna powierzchnia ograniczają możliwości projektowe.

Konstrukcja żywiczna i z uzwojeniami otwartymi

Konstrukcje żywiczne i z uzwojeniami otwartymi nie są zamienne. Kryterium wyboru nie jest to, która jest „najlepsza”, lecz kompromis między zabezpieczeniem uzwojeń, wentylacją, odprowadzaniem ciepła, dostępem do urządzenia, ryzykiem zanieczyszczeń, strategią ochrony przeciwpożarowej, zajmowaną powierzchnią i dokumentacją wymaganą do dopuszczenia projektu.

Norma IEEE C57.12.01 rozróżnia wentylowane, niewentylowane i szczelne transformatory suche; projekt musi jednak określać konstrukcję i sposób chłodzenia proponowanego modelu.[2]

Kryterium wyboru Wariant żywiczny Wariant z uzwojeniami otwartymi Wymagane dane projektowe
Narażenie uzwojeń Uzwojenia są zalane żywicą Wentylowana konstrukcja uzwojeń pozostaje otwarta na przepływ powietrza chłodzącego Zapylenie, wilgotność, kondensacja i rodzaj zanieczyszczeń
Odprowadzanie ciepła Skoordynować właściwości cieplne układu żywicznego, kanały wentylacyjne i opcjonalne chłodzenie wentylatorami Skoordynować naturalny lub wymuszony przepływ powietrza przez uzwojenia Zakres temperatur otoczenia, przyrost temperatury w pomieszczeniu i droga przepływu powietrza
Obudowa Dobierana pod kątem dostępu, środowiska i chłodzenia Szczególnie ważna, gdy otwarta konstrukcja wymaga oddzielenia od otoczenia Lokalizacja wewnątrz lub na zewnątrz, wymagany stopień IP i odstępy
Dostęp do przeglądów Stan zewnętrzny, połączenia, czujniki i elementy chłodzenia wymagają obsługi Otwarta konstrukcja zwiększa znaczenie zanieczyszczeń i dostępu do czyszczenia Plan konserwacji, dostęp podczas wyłączenia i metoda czyszczenia
Typowe zastosowanie Wewnętrzne instalacje w użytkowanych obiektach, wrażliwe na wilgoć lub wymagające kontroli zanieczyszczeń Kontrolowane pomieszczenia wewnętrzne, w których wentylację i czystość dostosowano do urządzenia Strategia ochrony przeciwpożarowej, projekt pomieszczenia i lokalne zasady odbioru
Dokumentacja potwierdzająca Sama nazwa konstrukcji nie określa klasy napięcia, sprawności, poziomu hałasu, wyładowań niezupełnych, parametrów obudowy ani certyfikacji rynkowej. Karta danych, rysunki, zestawienie badań i dokumentacja konkretnego modelu

Sama nazwa konstrukcji nie zastępuje specyfikacji projektu. Transformator suchy może być niewłaściwym wyborem, gdy warunki pracy na zewnątrz, duża moc, poważne ograniczenia wentylacji lub lokalne przepisy przeciwpożarowe przemawiają za inną technologią transformatora; rozstrzygają o tym konkretne miejsce instalacji, warunki pracy i wymogi dopuszczenia.

Macierz kryteriów doboru transformatora suchego

Przed wyborem karty produktu sprawdź 5 obszarów: warunki pracy układu elektrycznego, środowisko instalacji, odprowadzanie ciepła, wymagane dokumenty i zakres wyceny. Jeśli którykolwiek obszar pozostaje nieokreślony, należy go doprecyzować w zapytaniu ofertowym, zamiast wnioskować na podstawie zdjęcia w broszurze lub nazwy rodziny produktów.

Kryterium 1

Warunki pracy układu elektrycznego

kVA, napięcia, częstotliwość, liczba faz, grupa połączeń, impedancja, zaczepy i profil obciążenia.

Kryterium 2

Środowisko

wysokość nad poziomem morza, temperatura otoczenia, zapylenie, wilgotność, korozja, narażenie na warunki zewnętrzne i dostęp do pomieszczenia.

Kryterium 3

Odprowadzanie ciepła

naturalny lub wymuszony przepływ powietrza, odprowadzanie ciepła, odstępy i warunki pracy wentylatorów.

Kryterium 4

Dokumentacja potwierdzająca

norma projektowa, zakres regulacji, odbiór produktu, badania i dokumenty do dopuszczenia.

Kryterium 5

Zakres wyceny

osprzęt, ilość, miejsce dostawy, kontrola, opakowanie i pisemne warunki handlowe.

“Oferty na transformatory można porównać dopiero wtedy, gdy warunki pracy układu elektrycznego, warunki instalacji, wymagana dokumentacja i zakres handlowy dotyczą tego samego urządzenia.”

Zasada analizy zastosowań Talite

Materiały, izolacja i projekt cieplny

W transformatorze suchym olej izolacyjny nie służy do izolowania i chłodzenia uzwojeń, dlatego większe wymagania projektowe dotyczą izolacji stałej i przepływu otaczającego powietrza. Rdzeń wykonujemy z zimnowalcowanej blachy elektrotechnicznej o ziarnie zorientowanym, a izolację uzwojeń, klasę cieplną i układ chłodzenia dobieramy do określonych warunków pracy.
Jeśli moc w kVA podaną na tabliczce znamionowej uzna się za wystarczającą podstawę projektu cieplnego, istnieje ryzyko utraty marginesu cieplnego i przedwczesnego uszkodzenia izolacji. Ponieważ temperatura otoczenia, wysokość nad poziomem morza, prądy harmoniczne i przepływ powietrza wpływają na odprowadzanie ciepła, inżynierowie Talite weryfikują sposób chłodzenia i ograniczenia izolacji klasy F 155°C względem proponowanego modelu, podstaw projektowych IEC 60076-11 oraz zakresu badań. Talite dokumentuje kompromis między stopniem zabezpieczenia zapewnianym przez obudowę a wentylacją jako decyzję projektową, a nie ogólną cechę rodziny produktów.
Oficjalny zakres IEC wskazuje IEC 60076-11:2018 jako normę dotyczącą transformatorów suchych; nie zastępuje ona danych cieplnych konkretnego modelu ani kryteriów odbioru projektu.[1]
Wpływ konstrukcji rdzenia na hałas
Na hałas zespołu rdzenia i uzwojeń wpływają gęstość strumienia magnetycznego, konstrukcja połączeń, mocowanie i magnetostrykcja blachy elektrotechnicznej. Wymaganie niskiego poziomu hałasu w pomieszczeniu należy więc określić jako kryterium projektu i zweryfikować dla proponowanego modelu, zamiast zakładać je na podstawie określenia “suchy”.
Izolacja uzwojeń
W transformatorach żywicznych uzwojenia wysokiego i niskiego napięcia są zalewane żywicą. Konstrukcje z uzwojeniami otwartymi opierają się na wentylowanym układzie izolacyjnym, dlatego czystość, przepływ powietrza i dobór obudowy należą do warunków eksploatacyjnych.
Monitorowanie temperatury
Czujniki temperatury, wskazania, alarmy, logika wyłączenia i sterowanie wentylatorami muszą odpowiadać przyjętemu sposobowi eksploatacji. Jeśli wymaga tego specyfikacja, możemy skonfigurować chłodzenie naturalnym lub wymuszonym obiegiem powietrza; napięcia sterowania, nastawy i interfejsy należy określić w projekcie.
Wyładowania niezupełne
Dostarczone materiały dotyczące serii żywicznej podają poziom wyładowań niezupełnych <10 pC. Wartość tę odnosimy wyłącznie do właściwej serii żywicznej i wymagamy, aby oferta oraz protokół badań wskazywały dokładny model, metodę badania i kryterium odbioru.
Dlaczego temperaturę otoczenia i wysokość nad poziomem morza trzeba podać już w pierwszym zapytaniu
Wyższa temperatura otoczenia zmniejsza dostępny margines cieplny między pomieszczeniem a układem izolacyjnym. Większa wysokość nad poziomem morza zmienia gęstość powietrza oraz wpływa na chłodzenie i koordynację izolacji, dlatego instalacja wykraczająca poza podane normalne warunki pracy wymaga dostosowania projektu, a nie dopisku po wyborze urządzenia.
Kwestie cieplne do rozstrzygnięcia przed dopuszczeniem
Czy obciążenie jest ciągłe, cykliczne, bogate w harmoniczne lub związane z rozruchem silników, prostownikami, napędami silnikowymi bądź przekształtnikami?
Czy układ wymaga transformatora separacyjnego do napędu, określonego współczynnika K lub innego rozwiązania uwzględniającego prądy harmoniczne i obciążenia nieliniowe?
Jakie są maksymalne, średnie dobowe i średnie roczne temperatury otoczenia?
Jak straty transformatora będą odprowadzane z pomieszczenia przy obciążeniu normalnym i awaryjnym?
Czy wentylatory będą pracować podczas normalnej eksploatacji, wspomagać chwilowe przeciążenie czy zapewniać chłodzenie awaryjne?
Jakie interfejsy alarmowe, wyłączeniowe i systemu zarządzania budynkiem są wymagane?
Czy kryterium hałasu odnosi się do pomiaru w określonej odległości i przy określonych warunkach pracy?

Parametry elektryczne i warunki pracy

Traktuj tę tabelę jako pomoc przy kwalifikacji rozwiązania, a nie uniwersalny zakres katalogowy. Wartości poszczególnych modeli pozostają przypisane do wskazanych produktów żywicznych lub z uzwojeniami otwartymi, a każda oferta wymaga jeszcze danych o obciążeniu, analizy zwarciowej, zabezpieczeń, koordynacji izolacji i warunków instalacji.

Specyfikacja Dane produktów Talite Zakres
Model żywiczny 1000 kVA Wskazany trójfazowy model żywiczny
Napięcie modelu żywicznego 11 kV Wskazany model 1000 kVA
Model z uzwojeniami otwartymi 3750 kVA Wskazany model z uzwojeniami otwartymi
Warianty napięcia górnego serii SC(B) 6, 6.3, 10, 10.5 i 11 kV Tabela serii SC(B)
Wariant napięcia dolnego serii SC(B) 0.4 kV Tabela serii SC(B)
Podany zakres regulacji zaczepami ±5% lub ±2 × 2,5% Tabela serii SC(B); ostateczny układ zaczepów według projektu
Podane grupy połączeń Yyn0 i Dyn11 Warianty serii SC(B)
Wysokość nad poziomem morza w normalnych warunkach pracy Do 1 000 m Podane normalne warunki pracy
Maksymalna temperatura otoczenia +40°C Podane normalne warunki pracy
Maksymalna średnia dobowa +30°C Podane normalne warunki pracy
Maksymalna średnia roczna +20°C Podane normalne warunki pracy
Minimalna temperatura otoczenia -25°C Podane normalne warunki pracy
Temperatura klasy izolacji 155°C Deklaracja dotycząca materiału klasy F
Wyładowania niezupełne w modelu żywicznym <10 pC Właściwa seria; potwierdzić model i protokół badań
Udokumentowane podstawy projektowe IEC 60076-11 i GB/T 10228 Odniesienie projektowe, a nie certyfikacja produktu

Konfiguracja, czynniki cenowe i zakres wyceny

Cena transformatora suchego zależy od pełnego zakresu projektu i dostawy, a nie tylko od mocy w kVA. Przed porównaniem ofert specyfikacja transformatora suchego powinna jednoznacznie określać materiał uzwojeń, klasę napięcia, konstrukcję izolacji, straty, przyrost temperatury, impedancję, obudowę, osprzęt, plan badań, ilość, opakowanie i miejsce dostawy.

01 Czynniki kosztowe i zakres
02 Ujednolicenie zakresu przed porównaniem cen
03 Dokumenty do zapytania ofertowego
Przygotuj porównywalne zapytanie ofertowe ➔
01

Czynniki kosztowe do uwzględnienia w zestawieniu ofert

Czynnik
Wpływ na projekt lub koszt
Dane eliminujące niejasności
Moc znamionowa i profil obciążenia
Obciążenia ciągłe, cykliczne, związane z rozruchem silników i zawierające harmoniczne oznaczają różne wymagania cieplne i elektryczne
Zestawienie obciążeń, profil zapotrzebowania, dane o harmonicznych i planowana rozbudowa
Napięcie pierwotne i wtórne
Klasa napięcia wpływa na koordynację izolacji, odstępy, projekt uzwojeń, zaciski i badania
Schemat jednokreskowy, napięcia układu, częstotliwość i sposób uziemienia
Przewodnik miedziany lub aluminiowy
Wybór przewodnika wpływa na koszt materiałów, wymiary, masę i projekt uzwojeń
Wymagany materiał przewodnika lub zgoda na porównanie wariantów
Konstrukcja żywiczna lub z uzwojeniami otwartymi
Rodzaj izolacji i chłodzenia wpływa na produkcję, obudowę i dopasowanie do środowiska
Warunki instalacji, zanieczyszczenia i strategia ochrony przeciwpożarowej
Wymagania dotyczące strat i przyrostu temperatury
Niższe straty lub bardziej rygorystyczny limit cieplny mogą wymagać większej ilości materiału czynnego i innego chłodzenia
Zestawienie gwarantowanych strat, wymaganie dotyczące sprawności i limit przyrostu temperatury
Impedancja i warunki zwarciowe
Impedancja wpływa na prąd zwarciowy, regulację napięcia i wytrzymałość mechaniczną uzwojeń
Docelowa impedancja, poziom zwarciowy układu i analiza zabezpieczeń
Obudowa i osprzęt
Wariant wentylowany, niewentylowany, całkowicie zabudowany lub zewnętrzny zmienia wymagania dotyczące obudowy i chłodzenia
Typ IP lub NEMA, w tym NEMA 3R tylko wtedy, gdy wymaga tego projekt, oraz układ pomieszczenia i osprzęt
Badania i dokumenty
Badania w obecności odbiorcy, badania specjalne, rysunki i cykle zatwierdzania zwiększają nakład prac projektowych i wykonawczych
Plan kontroli i badań oraz wykaz wymaganych dokumentów
Logistyka
Ilość, wymiary, sposób podnoszenia, opakowanie i miejsce dostawy wpływają na zakres dostawy
Liczba sztuk, miejsce instalacji lub port, ograniczenia transportowe i warunki przekazania dostawy

Porównaj zakres pisemnych ofert przed porównaniem cen

Oferty o tej samej mocy w kVA mogą dotyczyć różnych transformatorów. Zanim porównasz ich łączne ceny, ujednolić należy materiał przewodnika, straty, przyrost temperatury, impedancję, obudowę, osprzęt, zestawienie badań, dokumenty, opakowanie i miejsce dostawy.

Dokumenty, o które należy poprosić w ofercie

  • Dane znamionowe i zestawienie strat proponowanego modelu.
  • Rysunek gabarytowy, rozmieszczenie zacisków, połączenia elektryczne, masa i informacje o podnoszeniu.
  • Opis konstrukcji, materiału przewodnika, klasy izolacji, chłodzenia i obudowy.
  • Badania rutynowe, typu i specjalne, w tym potwierdzenie wytrzymałości dielektrycznej lub zwarciowej, jeśli jest wymagane.
  • Monitorowanie temperatury, sterowanie wentylatorami, wyłączniki lub interfejsy zabezpieczeń oraz wykaz osprzętu.
  • Pisemne warunki handlowe, plan produkcji, sposób pakowania i miejsce dostawy.

Talite potwierdza ostateczne warunki handlowe i dostawy w pisemnej ofercie dotyczącej określonej konfiguracji. To ona stanowi wiążący zapis ceny i terminu projektu.

Normy, badania i zakres dokumentacji potwierdzającej

Normy należy przywoływać tylko przy twierdzeniach, które rzeczywiście potwierdzają. IEC 60076-11 i GB/T 10228 stosujemy jako udokumentowane odniesienia projektowe we właściwych materiałach produktowych, natomiast oferta dla konkretnego projektu musi wskazywać obowiązujące wydanie normy, wymagane badania i dokumentację dokładnie określonego modelu.

Zakres normy IEC 60076-11

IEC 60076-11:2018 obejmuje transformatory mocy i autotransformatory suche o napięciu do 72.5 kV włącznie, z określonymi wyłączeniami. Specyfikacja projektu powinna wymieniać normę projektową, wymagane badania oraz ewentualne odrębne wymagania dotyczące dopuszczenia do obrotu lub certyfikacji jako osobne kryteria odbioru.[1]

Zakres normy IEEE C57.12.01

IEEE C57.12.01-2020 jest obowiązującą normą dla wentylowanych, niewentylowanych i szczelnych suchych transformatorów rozdzielczych i transformatorów mocy oraz autotransformatorów, których uzwojenie o najwyższym napięciu ma napięcie 601 V lub wyższe. Stosuj ją, gdy specyfikacja projektu wymaga ram IEEE, a następnie określ dokładne punkty normy i badania.[2]

Zakres przepisów Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych

Przepisy Stanów Zjednoczonych dotyczące oszczędności energii obejmują określone kategorie transformatorów rozdzielczych i wyłączają wymienione typy urządzeń. Termin spełnienia zmienionych norm przypada na 23 kwietnia 2029 r., lecz przed złożeniem deklaracji zgodności z przepisami Stanów Zjednoczonych należy ustalić, czy urządzenie im podlega, oraz potwierdzić certyfikację danego modelu.[3][4]

Dopuszczenie produktu do stosowania w miejscu pracy

W miejscach pracy w Stanach Zjednoczonych wymaganie dotyczące Nationally Recognized Testing Laboratory wiąże się z konkretnym produktem, uprawnionym znakiem, normą badawczą i warunkami instalacji. Dokładnie określ dokumentację dopuszczenia produktu wymaganą przez właściwy organ lub projekt, oddzielnie od odniesienia projektowego do IEC lub IEEE.[5]

Pozycje zestawienia badań

Dokument potwierdzający
Decyzja kupującego oparta na dokumencie
Co należy podać w zapytaniu ofertowym
Karta danych znamionowych
Czy proponowany model odpowiada warunkom pracy układu elektrycznego
kVA, napięcia, częstotliwość, liczba faz, zaczepy, grupa połączeń, impedancja, straty i chłodzenie
Rysunek gabarytowy i zacisków
Czy urządzenie mieści się w pomieszczeniu i pasuje do przyłączy kablowych
Wymiary, masa, punkty podnoszenia, odstępy, zaciski i obudowa
Raport z badań rutynowych
Czy wyniki dostarczonego urządzenia spełniają uzgodnione kryteria dla modelu
Wymagane badania, wartości wytrzymałości dielektrycznej, wartości dopuszczalne, język raportu i identyfikacja
Dokumentacja badań typu lub specjalnych
Czy uwzględniono szczególne wymagania projektu dotyczące parametrów cieplnych, dielektrycznych, hałasu lub innych właściwości
Nazwa badania, punkt normy, wymóg udziału świadka lub poświadczonej kopii oraz kryterium odbioru
Dokumentacja dopuszczenia do obrotu
Czy spełniono wymogi prawne lub kryteria odbioru projektu
Wymagany dokładny model, system, norma, znak, wpis do wykazu lub rejestracja
×
Powiększony certyfikat

Galeria produktów i ich zastosowania

Materiały produktowe są najbardziej miarodajne, gdy zdjęcie, parametry znamionowe i opis produktu dotyczą tego samego urządzenia. Poniższe zdjęcia pochodzą z plików transformatorów przekazanych przez klienta dla tej kategorii, a każda widoczna wartość znamionowa pozostaje przypisana do wskazanego produktu.

Ocena zastosowania według warunków pracy

Wpływ obiektów o krytycznym znaczeniu na specyfikację

Skoordynuj zasady redundancji, obciążenia harmonicznymi, pomieszczenia techniczne, odprowadzanie ciepła, hałas, strategię ochrony przeciwpożarowej, monitorowanie i dostęp. Określenie „suchy” wskazuje medium izolacyjne, lecz nie przesądza o projekcie cieplnym ani niezawodności układu.

Produkcja przemysłowa

Podaj dane o rozruchu silników, cyklicznych warunkach pracy, harmonicznych od przekształtników lub prostowników, poziomie zwarciowym i zanieczyszczeniach. Wymagające warunki pracy mogą wpłynąć na impedancję, wytrzymałość mechaniczną uzwojeń, chłodzenie i dostęp do konserwacji.

Szpitale, transport szynowy i obiekty użytkowane przez ludzi

Już na wczesnym etapie określ lokalne wymagania odbiorowe, wydzielenie pożarowe, hałas, wentylację, dostęp podczas wyłączenia oraz wymagania dotyczące dopuszczenia produktu. Właściwy organ i specyfikacja projektu określają wymagany zestaw dokumentów.

Energia odnawialna i infrastruktura

Skoordynuj napięcie sieciowe, częstotliwość, uziemienie, widmo harmonicznych, skrajne temperatury otoczenia, wysokość nad poziomem morza i obudowę. Instalacja na zewnątrz wymaga pełnego projektu uwzględniającego warunki środowiskowe i chłodzenie, a nie tylko oznaczenia „do użytku zewnętrznego”.

Ograniczenia doboru transformatorów suchych

Transformator suchy nie jest automatycznym wyborem dla każdego projektu. Wymagania dotyczące konserwacji transformatora suchego i cele związane z jego całym okresem użytkowania zależą od warunków pracy układu elektrycznego, sposobu odprowadzania ciepła, środowiska, dostępnej przestrzeni, strategii przeciwpożarowej i zapobiegania wyciekom, dostępu oraz przepisów obowiązujących na danym rynku.

Sytuacja
Dlaczego trzeba sprawdzić ograniczenia
Kolejne działanie projektowe
Instalacja na zewnątrz lub w miejscu częściowo narażonym na warunki atmosferyczne
Wilgoć, kondensacja, nasłonecznienie, zanieczyszczenia i odprowadzanie ciepła z obudowy mogą stawiać sprzeczne wymagania
Określić wymagania dotyczące obudowy, wentylacji, zabezpieczenia przed korozją, temperatury otoczenia i ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń
Praca przy dużej mocy w ciasnym pomieszczeniu
Transformator suchy może wymagać większej kubatury pomieszczenia lub większego przepływu powietrza, niż pozwala układ pomieszczenia
Sprawdzić warunki cieplne i układ pomieszczenia; porównać alternatywne sposoby chłodzenia i technologie transformatorów
Zanieczyszczenia pyłowe, korozyjne lub przewodzące
Osady mogą pogarszać chłodzenie i zmniejszać zapas wytrzymałości izolacji, zwłaszcza w konstrukcjach wentylowanych
Przeanalizować zabezpieczenie przed pyłem, konstrukcję żywiczną, obudowę, filtrację, dostęp na potrzeby czyszczenia i wymagania dotyczące konserwacji
Rygorystyczny limit hałasu w pobliżu pomieszczeń użytkowych
Na poziom dźwięku docierającego do tych pomieszczeń wpływają konstrukcja rdzenia, obciążenie, sposób montażu i akustyka pomieszczenia
Określić gwarantowany limit, warunki pomiaru i sposób izolacji akustycznej przy montażu
Nieznany poziom harmonicznych w obciążeniu lub nieznane obciążenie podczas rozruchu silnika
Sama wartość kVA na tabliczce znamionowej może nie odzwierciedlać wymagań cieplnych, spadku napięcia ani obciążeń mechanicznych
Przekazać widmo harmonicznych, dane dotyczące rozruchu, cykl pracy i analizę zabezpieczeń
Założenie zgodności z wymaganiami USA na podstawie norm IEC lub IEEE
Normy projektowe, przepisy dotyczące zużycia energii i dopuszczenie produktu wymagają odrębnych potwierdzeń[3][5]
Sklasyfikować urządzenie, wskazać dokumenty potwierdzające zgodność konkretnego modelu i sprawdzić wymagania właściwych organów

Ograniczenie powinno prowadzić do decyzji

Jeśli nie można rozstrzygnąć kwestii wentylacji, obudowy, warunków pracy układu lub dokumentów potwierdzających zgodność, przed dopuszczeniem projektu do realizacji należy porównać inną konstrukcję lub technologię transformatora. Takie porównanie jest cenniejsze niż wybieranie transformatora suchego do każdego projektu tylko dlatego, że na papierze ta grupa urządzeń wydaje się bezpieczniejsza lub prostsza.

Jeśli uwarunkowania obiektu wskazują na inną grupę urządzeń, należy przeanalizować konfigurację transformatora typu pad-mounted dla zewnętrznego układu sieci rozdzielczej albo konfigurację jednofazowego transformatora cieczowego, gdy przemawiają za nią układ faz i sposób instalacji potwierdzony na rysunkach.

FAQ: dobór i specyfikacja transformatora suchego

Jak wybrać między konstrukcją z uzwojeniami zalanymi żywicą a konstrukcją z uzwojeniami otwartymi?

Zacznij od oceny wilgoci, pyłu, zanieczyszczeń, wentylacji pomieszczenia, strategii przeciwpożarowej, dostępu i warunków konserwacji. W konstrukcji żywicznej uzwojenia są zatopione w żywicy; w konstrukcji z uzwojeniami otwartymi szczególnie ważne są czyste powietrze chłodzące i projekt obudowy, a ostateczny wybór nadal zależy od napięcia, kVA i wszystkich uwarunkowań obiektu.

Czy transformator suchy można zainstalować na zewnątrz?

Możliwość pracy na zewnątrz zależy od projektu obudowy i warunków cieplnych, a nie od samej nazwy grupy urządzeń. Podaj zakres temperatur otoczenia, wysokość nad poziomem morza, nasłonecznienie, warunki opadowe, ryzyko kondensacji, zanieczyszczenia, warunki korozyjne, wymaganą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i sposób odprowadzania ciepła, aby można było łącznie ocenić konstrukcję transformatora i jego obudowę.

Jakie dane o wentylacji pomieszczenia transformatora są potrzebne?

Podaj wymiary pomieszczenia, położenie wlotów i wylotów powietrza, przepływ powietrza, maksymalną temperaturę w pomieszczeniu, pobliskie źródła ciepła oraz informację, czy przewidziano chłodzenie transformatora wspomagane wentylatorami. Wentylacja pomieszczenia musi odprowadzać ciepło transformatora bez zawracania gorącego powietrza wylotowego i bez blokowania wymaganych odstępów.

Czym różni się dobór transformatora suchego od doboru transformatora olejowego?

Dla nabywców porównujących transformator suchy z olejowym punktem wyjścia są rodzaj izolacji i medium chłodzącego, sposób zapobiegania skutkom wycieku oraz miejsce instalacji. Konstrukcje cieczowe mogą mieć inną gęstość mocy i inne właściwości wymiany ciepła, dlatego należy porównać moc, sposób zatrzymywania wycieków, konserwację, warunki środowiskowe i lokalne przepisy, zamiast zakładać, że jedno rozwiązanie zawsze będzie lepsze.

Jakie parametry znamionowe podać w zapytaniu ofertowym na transformator suchy?

Podaj kVA, napięcie pierwotne i wtórne, częstotliwość, liczbę faz, zaczepy, grupę połączeń, impedancję, sposób chłodzenia, klasę izolacji, wymagania dotyczące strat lub sprawności, temperaturę otoczenia, wysokość nad poziomem morza, obudowę i profil obciążenia. Przy szacowaniu prądu w zrównoważonym układzie trójfazowym można zastosować wzór I = kVA × 1 000 ÷ (√3 × V).

Czy Talite oferuje transformator żywiczny 1000 kVA, 11 kV?

Tak. Wskazany produkt to trójfazowy transformator żywiczny 1000 kVA, 11 kV; w ofercie dla projektu należy potwierdzić napięcie wtórne, grupę połączeń, impedancję, zaczepy, chłodzenie, obudowę, straty, osprzęt i badania.

Jakie warunki pracy podano w materiałach dotyczących transformatora żywicznego SC(B)?

Podane normalne warunki obejmują wysokość do 1 000 m nad poziomem morza, maksymalną temperaturę otoczenia +40°C, maksymalną średnią dobową +30°C, maksymalną średnią roczną +20°C oraz minimalną temperaturę otoczenia -25°C. Obiekt, na którym warunki wykraczają poza te wartości, wymaga analizy cieplnej i dielektrycznej dla konkretnego projektu.

Czego dotyczy wartość wyładowań niezupełnych <10 pC?

Deklaracja <10 pC dotyczy materiałów dla odpowiedniej serii dostarczanych transformatorów żywicznych. Należy ją powtórzyć w ofercie i zestawieniu badań dla konkretnego modelu wraz z właściwą metodą badania i kryterium odbioru.

Czy zgodność z IEC 60076-11 oznacza, że transformator ma certyfikat wymagany dla projektu w USA?

Nie. IEC 60076-11 to norma dotycząca transformatorów suchych, której deklarowany zakres obejmuje napięcia do 72.5 kV włącznie, natomiast podleganie przepisom USA dotyczącym zużycia energii, certyfikacja modelu i dopuszczenie produktu do użytku w miejscu pracy to odrębne kwestie, które trzeba rozstrzygnąć dla konkretnego urządzenia i instalacji.

Jakie dane należy przesłać, aby otrzymać porównywalną ofertę?

Prześlij schemat jednokreskowy, zestawienie obciążeń, parametry znamionowe układu elektrycznego, dane o temperaturze otoczenia i wysokości nad poziomem morza, wymagania dotyczące instalacji i obudowy, informacje o chłodzeniu, wykaz osprzętu, badań i dokumentów, liczbę sztuk oraz miejsce dostawy. Skorzystaj z generatora zapytania ofertowego powyżej, aby pozostawić nieznane pozycje widoczne do analizy technicznej, zamiast ukrywać je za ogólnymi założeniami.