Forskellene mellem krafttransformere og distributionstransformere

Feb 06, 2024

Læg en besked

GNEE Stålfordeling og krafttransformer

En transformer er en passiv komponent, der overfører elektrisk energi fra et elektrisk kredsløb til et andet kredsløb eller flere kredsløb.

Afhængigt af design, funktion, formål med applikationer og viklingskonfiguration adskiller dem til forskellige applikationer såsom civile og kommercielle (hjemlige og industrielle).

I denne artikel vil vi vise de vigtigste forskelle mellemkrafttransformatorerogdistributionstransformatorer.

 

Indholdsfortegnelser

1. Hvad er en krafttransformer?

2. Hvad er en distributionstransformator?

3. Forskel mellem krafttransformere og distributionstransformere

en. Anvendte funktioner

b. Transformatorstørrelse og isoleringsniveau

c. Maksimal effektivitet

1. Hvad er en krafttransformer?

En krafttransformeri en generatorstation eller understation med en meget høj MVA (mega Volt-Ampere), der bruges til at overføre højeffektselektricitet over elledninger til et distributionscenter, kaldes en transmissionstransformator.

De er typisk over 200 MVA med spændingsværdier på 400kV, 200kV, 110kV, 66kV, 33kV osv. De er designet til at fungere ved fuld belastning med maksimal effektivitet.

Hovedformålet med en transmissionstransformator er at øge en lav generationsspænding til et højt spændingsniveau og transmittere den gennem transmissionsledningen til distributionstransformatorstationen for yderligere behandling.

2. Hvad er en distributionstransformator?

En distributionstransformatorkaldes også en typisk isolationstransformator. Hovedfunktionen af ​​denne transformer er at konvertere højspændingen til standardspænding som 240/120 V til brug i strømdistribution. I distributionssystemet er der forskellige typer transformere, såsom enfasede, 3-fasede, underjordiske, padmonterede og polmonterede transformere.

Formål med at bruge transformer:

• Denne transformer skifter fra højspænding til lavspænding, brugt i boliger og virksomheder.

• Hovedfunktionen af ​​dette er at reducere spændingen for at give isolation mellem de to viklinger som primær og sekundær.

• Denne transformer distribuerer elektricitet til fjerntliggende områder genereret fra kraftværker.

• Generelt distribuerer denne transformer elektrisk energi til industrier med mindre end 33KV spænding og 440V til 220V til husholdningsformål.

3. Forskel mellem krafttransformere og distributionstransformere

en. Anvendte funktioner

Strømtransformerebrugt i transmissionsnetværk har en højere spænding til stige- og trinapplikationer (400 kV, 200 kV, 110 kV, 66 kV, 33 kV) og er typisk vurderet til over 200MVA.

En distributionstransformatorbruges til distributionsnetværket med lavere spænding til at forbinde slutbrugere. (11kV, 6,6 kV, 3,3 kV, 440V, 230V) og generelt vurderet til under 200 MVA.

b. Transformatorstørrelse og isoleringsniveau

Strømtransformerenbruges til transmission ved tunge belastninger, en højspænding større end 33kV & 100% effektivitet. Den er også større i størrelse end distributionstransformatorer; det bruges i elproduktionsstationer og transmissionsstationer - højt isoleringsniveau.

Fordelingstransformatorerbruges til at distribuere elektrisk energi ved en lav spænding under 33KV til industrielle formål og 440v-220v til boligformål.

Den fungerer med lav effektivitet ved 50-70 %, er lille i størrelse, nem at installere, har et lavt magnetisk tab, og den er ikke altid fuldt belastet.

c. Maksimal effektivitet

Den største forskel mellem en distributionstransformator og en kilde er, at en distributionstransformator er designet til at opnå maksimal effektivitet ved 60% til 70% belastning, fordi den normalt ikke altid fungerer ved fuld belastning. Dens nyttelast afhænger af efterspørgslen efter distribution. Hvorimod en transformer er designet til at opnå maksimal effektivitet ved 100 % belastning, da den altid kører med 100 % belastning nær generatorstationen.

Distributionstransformatorer bruges på distributionsniveauer, hvor spændingerne har en tendens til at være lavere. Den sekundære spænding er næsten altid den spænding, der leveres til slutforbrugeren. På grund af spændingsfaldsbegrænsninger er det ofte ikke muligt at levere den sekundære spænding over store afstande.

Som følge heraf har de fleste distributionssystemer en tendens til at involvere flere 'klynger' af belastninger, der tilføres fra distributionstransformatoren, og det betyder, at distributionstransformatorens varmeklassificering ikke behøver at være for høj til at understøtte den belastning, de skal betjene.

kraftfordelingstransformator

Distribution Transformer

Send forespørgsel