English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Transformatory suche odpowiednie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych wszędzie tam, gdzie ważne jest bezpieczne i niezawodne zasilanie. Kanały chłodzące w uzwojeniach umożliwiają odprowadzanie ciepła do powietrza. Typy suche mogą pracować w pomieszczeniach w prawie wszystkich warunkach otoczenia w budynkach komercyjnych i lekkich zakładach produkcyjnych.
W normalnych warunkach suche transformatory rozdzielcze o standardowej wartości znamionowej można instalować na wysokości mniejszej niż 1000 m (3300 stóp), w temperaturze otoczenia nieprzekraczającej 30°C jako średnia dzienna lub 40°C w dowolnym momencie, i która nie spada poniżej -20 °C.
Niewentylowane transformatory suche powinny być wyposażone w obudowę odporną na warunki atmosferyczne, gdy są używane w zastosowaniach zewnętrznych. Zespoły zarządzające obiektami powinny również wziąć pod uwagę temperaturę otoczenia i wysokość nad poziomem morza.
Transformatory suche dostępne są w trzech ogólnych klasach izolacji. Głównymi cechami izolacji są wytrzymałość dielektryczna i wytrzymałość na określone ograniczenia termiczne. Klasy izolacji to:
Wartości znamionowe wzrostu temperatury są oparte na wzroście pełnego obciążenia powyżej temperatury otoczenia (zwykle 40°C powyżej temperatury otoczenia i wynoszą 150°C (dostępne tylko z izolacją klasy H), 115°C (dostępne z izolacją klasy H i klasy F) i 80°C (dostępne z izolacją klasy H, F i B). Dla każdej klasy przewidziano limit przegrzania uzwojenia w temperaturze 30°C. Transformatory o niższym wzroście temperatury są bardziej wydajne, szczególnie przy obciążeniu 50% i wyższym. Straty przy pełnym obciążeniu dla 115 Transformatory °C są o około 30% mniejsze niż transformatory 150 ° C. A transformatory 80 ° C mają straty, które są o około 15% mniejsze niż transformatory 115 ° C i 40% mniejsze niż transformatory 150 ° C. Straty przy pełnym obciążeniu dla 150 ° C Zakres transformatorów typu C wynosi od około 4% do 5% do 30 kVA i mniejszych do 2% dla 500 kVA i większych.Podczas ciągłej pracy przy 65% lub więcej pełnego obciążenia transformator 115°C zwróci się po przekroczeniu 150°C transformatora w ciągu 2 lat lub mniej (1 rok, jeśli pracuje przy 90% pełnego obciążenia). Transformator 80°C wymaga pracy przy 75% lub więcej pełnego obciążenia, aby zwrócić się o 2 lata, a przy 100% obciążeniu do zwrotu w 1 rok powyżej transformatora 150°C. W przypadku ciągłej pracy przy 80% lub więcej pełnego obciążenia transformator 80°C zwróci się w porównaniu z transformatorem 115°C w ciągu 2 lat lub krócej. Należy zauważyć, że przy obciążeniach poniżej 50% pełnego obciążenia zasadniczo nie ma zwrotu kosztów dla transformatora 115°C lub 80°C w porównaniu z transformatorem 150°C. Również przy obciążeniach poniżej 40% transformatory o niższym wzroście temperatury stają się mniej wydajniejsze niż transformatory 150°C. W ten sposób nie tylko nie ma zwrotu z inwestycji, ale także roczny koszt eksploatacji jest wyższy.
1. Temperatura otoczenia: -5~+40, średnia temperatura nie powinna przekraczać +35 w ciągu 24h.
2. Zainstaluj i używaj w pomieszczeniach. Wysokość nad poziomem morza dla miejsca operacji nie powinna przekraczać 2000m.
3. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 50% przy maksymalnej temperaturze +40. Wyższa wilgotność względna jest dozwolona przy niższej temperaturze. Były. 90% przy +20. Ale ze względu na zmianę temperatury możliwe jest, że umiarkowana rosa będzie wytwarzać się przypadkowo.
4. Nachylenie instalacji nie przekracza 5.
5. Instaluj w miejscach pozbawionych gwałtownych wibracji i wstrząsów oraz w miejscach niewystarczających do erozji elementów elektrycznych.
6. Wszelkie szczególne wymagania skonsultuj z producentem.