Razlike između energetskih i distribucijskih transformatora

Feb 06, 2024

Ostavite poruku

GNEE Čelični razvodni i energetski transformator

Transformator je pasivna komponenta koja prenosi električnu energiju iz jednog električnog kruga u drugi krug ili više krugova.

Ovisno o dizajnu, funkciji, namjeni primjene i konfiguraciji namota, razlikuju se za različite primjene kao što su civilne i komercijalne (kućanske i industrijske).

U ovom članku pokazat ćemo ključne razlike izmeđuenergetski transformatoriidistribucijski transformatori.

 

Tablice sadržaja

1. Što je energetski transformator?

2. Što je distribucijski transformator?

3. Razlika između energetskih i razdjelnih transformatora

a. Korištene funkcije

b. Veličina transformatora i razina izolacije

c. Maksimalna učinkovitost

1. Što je energetski transformator?

Energetski transformatoru proizvodnoj stanici ili trafostanici s vrlo visokim MVA (mega volt-amperom) koji se koristi za prijenos električne energije velike snage preko dalekovoda do distribucijskog centra naziva se prijenosni transformator.

Obično imaju preko 200 MVA s nazivnim naponom od 400 kV, 200 kV, 110 kV, 66 kV, 33 kV, itd. Dizajnirani su za rad pri punom opterećenju s maksimalnom učinkovitošću.

Glavna svrha prijenosnog transformatora je pojačati niski proizvodni napon na visoku naponsku razinu i prenijeti ga kroz dalekovod do distribucijske podstanice za daljnju obradu.

2. Što je distribucijski transformator?

Distribucijski transformatortakođer se naziva i tipični izolacijski transformator. Glavna funkcija ovog transformatora je pretvaranje visokog napona u standardni napon poput 240/120 V za korištenje u distribuciji električne energije. U distribucijskom sustavu postoje različiti tipovi transformatora, kao što su jednofazni, 3-fazni, podzemni, transformatori koji se montiraju na podlogu i transformatori koji se montiraju na stup.

Svrha korištenja transformatora:

• Ovaj transformator prelazi s visokog napona na niski napon, koristi se u kućanstvima i tvrtkama.

• Glavna funkcija ovoga je smanjiti napon kako bi se osigurala izolacija između dva namota kao primarnog i sekundarnog.

• Ovaj transformator distribuira električnu energiju udaljenim područjima proizvedenu iz elektrana.

• Općenito, ovaj transformator distribuira električnu energiju industrijama s naponom manjim od 33 KV i 440 V do 220 V za kućne potrebe.

3. Razlika između energetskih i razdjelnih transformatora

a. Korištene funkcije

Energetski transformatorikoji se koriste u prijenosnim mrežama imaju viši napon za ljestvičaste i stepenične primjene (400 kV, 200 kV, 110 kV, 66 kV, 33 kV) i obično su ocijenjeni iznad 200 MVA.

Distribucijski transformatorkoristi se za distribucijsku mrežu nižeg napona za povezivanje krajnjih korisnika. (11 kV, 6,6 kV, 3,3 kV, 440 V, 230 V) i općenito nazivne snage ispod 200 MVA.

b. Veličina transformatora i razina izolacije

Energetski transformatorkoristi se za prijenos pri velikim opterećenjima, visokom naponu većem od 33 kV i 100% učinkovitosti. Također je veće veličine od distribucijskih transformatora; koristi se u postrojenjima za proizvodnju električne energije i trafostanicama za prijenos - visoka razina izolacije.

Distribucijski transformatorikoriste se za distribuciju električne energije niskog napona ispod 33KV za industrijske svrhe i 440v-220v za stambene svrhe.

Radi s niskom učinkovitošću na 50-70%, male je veličine, jednostavan za instalaciju, ima mali magnetski gubitak i nije uvijek potpuno opterećen.

c. Maksimalna učinkovitost

Glavna razlika između distribucijskog transformatora i izvora je u tome što je distribucijski transformator dizajniran za postizanje maksimalne učinkovitosti pri opterećenju od 60% do 70% jer obično ne radi uvijek pri punom opterećenju. Njegova nosivost ovisi o potražnji za distribucijom. Dok je transformator dizajniran za postizanje maksimalne učinkovitosti pri 100% opterećenja jer uvijek radi sa 100% opterećenja u blizini proizvodne stanice.

Distribucijski transformatori koriste se na distribucijskim razinama gdje su naponi obično niži. Sekundarni napon je gotovo uvijek napon koji se dovodi do krajnjeg potrošača. Zbog ograničenja pada napona, često nije moguće osigurati taj sekundarni napon na velikim udaljenostima.

Posljedično, većina distribucijskih sustava ima tendenciju uključivanja višestrukih 'klastera' opterećenja napajanih iz distribucijskog transformatora, a to znači da toplinska vrijednost distribucijskog transformatora ne mora biti previsoka da podrži opterećenje koje moraju opsluživati.

transformator za distribuciju električne energije

Distribution Transformer

Pošaljite upit