パワートランスの仕様とその応用

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変圧器は電気機器です これは、電磁誘導を介してある回路から別の回路に電力を転送するために使用されます。電力転送は、周波数を変更せずに行われます。電子システムでは、電力変圧器という用語は、公共の電力供給からいくつかの電圧と適切な値の電流の多数のAC電源を提供するために使用されます。また、定格500KVA以上の変圧器を表すためにも使用されます。

パワートランス

パワートランス



パワートランス

電力変圧器は、転送に使用される変圧器の一種です 電気エネルギー 発電機と配電一次回路の間の電気または電子回路の任意の部分。これらの変圧器は、配電システムでステップアップ電圧とステップダウン電圧をインターフェースするために使用されます。一般的なタイプの電源トランスは液浸であり、これらのトランスの寿命は約30年です。電力変圧器は、範囲に基づいて3つのタイプに分類できます。小型電源トランス、中型電源トランス、大型電源トランスです。


パワートランス

パワートランス



  • 小型電源変圧器の範囲は500〜7500kVAです。
  • 中電力変圧器の範囲は-100MVAから可能です
  • 大電力変圧器の範囲は100MVA以上にすることができます

変圧器の平均寿命は約30年です

これらの変圧器は電圧を変換します。変圧器の片側に低電圧、高電流の回路を保持し、変圧器の反対側に高電圧の低電流回路を保持します。電力変圧器はファラデー誘導の原理に依存しています。それらは、システムに接続されているすべてのギアが電力変圧器によって設定された定格に従ってサイズ設定されているゾーンに電力システムを記述します。

パワートランスの設計

力の骸骨 トランスは設計されています シートでラミネートされた金属で。コアタイプまたはシェルタイプに固定されています。変圧器のスケルトンは、導体を使用して巻かれ、接続されて、3つの単相または1つの三相変圧器を作成します。 3つの単相変圧器では、各バンクを追加のバンクから分離する必要があるため、1つのバンクがフロップしたときにサービスの継続性を提供します。単一の3相変圧器は、シェルタイプであろうとコアタイプであろうと、1つのバンクが使用されていなくても機能しません。三相変圧器は安価に製造でき、設置面積も小さく、比較的高効率で機能します。

パワートランスの設計

パワートランスの設計

変圧器の骨格は、タンク内の難燃性保護油に吸収されます。オイルタンクの上にある温室は、増加するオイルをタンクに落とすことができます。タンク側面のロードタップの充電器は、高電圧-低電流巻線のターン数を変更して、優れた電圧レギュレーションを実現します。タンクのブッシングにより、導体は外殻を刺激することなくタンクに注意深く出入りすることができます。電源トランスは、65ºCの温度上昇内にある限り、小さな定格を超えて動作することができます。上記の公称動作を可能にするために、変圧器にはファンが組み込まれており、変圧器のコアを指定の温度よりも低い温度まで冷却します。


パワートランスの仕様

電力変圧器は、単相または三相構成のいずれかとして設計できます。電源トランスを検索する際に特定する重要な仕様は多数あります。電源トランスの仕様には、最大電力定格、最大二次電流定格、最大電圧定格、およびo / pタイプが含まれます。電源トランスの仕様は主に含まれています

  • フェーズは3Øです
  • 60Hz、50Hzの場合の周波数
  • 一次電圧は22.9kVです
  • 二次電圧は6.6 / 3.3kVです
  • タップ電圧23.9-R22.9-21.9-20.9-19.9kV
  • ベクトルDd0、Dyn11など。
パワートランスの仕様

パワートランスの仕様

パワートランスアプリケーション

電力変圧器は、高電力レベルで1つの電圧から別の電圧に変化する可能性があります。これらの変圧器はさまざまな用途で使用されています 電子回路 また、さまざまなタイプとアプリケーションで利用できます。

電力変圧器の用途には、電力の送電と配電が含まれます。これらの変圧器は、 発電所 s、産業プラントおよび伝統的な電力会社、

電力変圧器は、電圧をステップアップおよびステップダウンするために高電圧伝送ネットワークで使用されます。これらの変圧器は、一般的に重負荷の伝送を目的として使用されます。

これらの変圧器は、発電所や送電変電所で使用される配電用変圧器に比べてサイズが大きい。トランスミッションn / wには電源トランスを使用しています。したがって、それらは消費者に直接接続しません。そのため、変圧器の負荷変動が少なくなります。

これらのトランスは、伝送用の昇圧装置として使用されるため、I2r損失を指定された電力潮流まで低減できます。

電源トランスは主にコア部分を最大限に活用するように設計されており、B-Hカーブのニーポイントの非常に近くで機能します。これにより、コアの質量が大幅に削減されます。当然、電力変圧器には、より高い負荷で対応する銅損と鉄損があります。

したがって、これはすべて、電源トランスの構造、電源トランスの仕様、およびアプリケーションに関するものです。この概念をよりよく理解していただければ幸いです。さらに、この概念または電源トランスの回路図に関する質問がある場合は、以下のコメントセクションにコメントしてフィードバックをお寄せください。

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