Was ist der Leistungsfaktor 0,8 eines 3-Phasen-Spannungstransformators?
3-Phasen-Spannungstransformatoren enthalten drei Sätze Primär- und Sekundärwicklungen, die eine effiziente Spannungs- und Stromumwandlung ermöglichen. Sie spielen im gesamten Stromnetz, von der Stromerzeugung bis zur Stromverteilung, eine wichtige Rolle, indem sie die Isolierung zwischen Stromkreisen gewährleisten und Gleichstromstörungen (DC) im Wechselstromsystem (AC) verhindern. Sie werden manchmal verwendet, um die Induktivität oder Kapazität anzupassen, um die Leistungsfaktorkorrektur zu optimieren. Ein dreiphasiger Spannungstransformator mit einem Leistungsfaktor (PF) von 0,8 bedeutet, dass der Strom der Spannung nacheilt und die Last 80 % der Stromversorgung des Generators nutzen kann.
Vorteile des 3-Phasen-Spannungstransformators, Leistungsfaktor 0,8
Mehr Leistungsentfaltung
Ein dreiphasiger Spannungstransformator bietet den größten Vorteil, da er dem System mehr Strom liefert als ein einphasiger Transformator. Da der Kern über drei Wicklungen verfügt, ist er offensichtlich leistungsstärker. Im Wesentlichen eignet es sich hervorragend für Geräte, bei denen ein hoher Strombedarf besteht, da drei Phasen diesen problemlos bereitstellen können.
Preiswert
Ein 3-Phasen-Spannungstransformator ist viel günstiger als ein Einphasentransformator. Da er über einen einzigen Kern mit drei Wicklungen verfügt, sind die Kosten für den Kauf von drei Einphasentransformatoren höher. Stromerzeugerunternehmen können durch den Einsatz von 3-Phasen-Spannungstransformatoren viel Geld sparen.
Schnelle Montage
Der Zusammenbau eines 3-Phasen-Spannungstransformators ist viel einfacher als der eines Einphasentransformators. Aus einem Dreiphasensystem lässt sich leicht einphasiger Strom gewinnen, das Gegenteil ist jedoch schwierig. Da die Dreiphasenmaschine über drei Einphasenwicklungen verfügt, können Sie sie zur Stromversorgung eines einzelnen Stromkreises verwenden.
Leicht
Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, dass ein 3-Phasen-Spannungstransformator tatsächlich leichter ist als ein Einphasentransformator. Dadurch ist auch der Transport von einem Ort zum anderen einfacher. Es benötigt weniger Platz und kann problemlos im Kraftwerk installiert werden. Aufgrund seiner Größe ist es bequem und leicht zu bewegen, sodass die Industrie es überall dort installieren kann, wo es benötigt wird.
Einfache Wartung und Reparatur
3-Phasen-Spannungstransformatoren sind einfacher zu warten und zu reparieren. Wenn in einer einzelnen Phase ein Fehler oder ein Problem auftritt, können die anderen beiden Phasen die Stromlast übernehmen. Sehr selten tritt der Fehler in allen drei Phasen gleichzeitig auf. Wenn es auftritt, ist es leicht lösbar.
Höhere Effizienz
Last but not least verbraucht ein dreiphasiger elektrischer Transformator viel weniger Strom für den Betrieb als sein einphasiges Gegenstück. Es sorgt für eine kontinuierliche Ladeleistung und macht es dadurch effizienter und kostengünstiger. Es handelt sich um einen selbstgekühlten Transformator, der sich automatisch auf den nächsten Strombedarf vorbereitet, sobald dieser entsteht.
Tap-Spannungs-Epoxidharz-Guss-Potenzialtransformator
Die Spannungswandler entsprechen den Standards GB20840.3-2013 und IEC60044-2
Nennisolationsgrad: 40,5/95/200 kV
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
33-kV-CT-Potenzialtransformator
Die Spannungswandler entsprechen den Standards GB20840.3-20 13 und IEC60044-2
Nennisolationsgrad: 40,5/95/185 kV
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Die Spannungswandler entsprechen den Standards GB20840.3-2013 und IEC60044-2
Nennisolationsgrad: 40,5/95/185 kV
Verschmutzungsklasse: Klassell
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Lastleistungsfaktor:cosφ=0.8(Lag)
Nennspannung: 12 kV
Frequenz: 50/60 Hz
Isolationsniveau: 12/42/75 kV, 7,2/32/60 kV
Genauigkeitsklasse: 0,2, 0,5, Stufe 1, Stufe 3
Bewertete Sekundärleistung: 0,2/0.2 0.5/0.5 6P 0,2/0,5
Die Spannungswandler entsprechen den Standards GB20840.3-2013 und IEC60044-2
Bewerteter Isolationsgrad: 12/42/75,7,2/32/60 kV
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Die Spannungswandler entsprechen den Standards GB20840.3-2013 und IEC60044-2
Bewerteter Isolationsgrad: 12/42/75,7,2/32/60 kV
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Die Spannungswandler entsprechen den Standards GB20840.3-2013 und IEC60044-2
Bewerteter Isolationsgrad: 12/42/75,7,2/32/60 kV
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
10-kV-Transformator, Sekundärausgang 30 V
Die Spannungswandler entsprechen den Standards GB20840.3-2013 und IEC60044-2
Bewerteter Isolationsgrad: 12/42/75,7,2/32/60 kV
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Die Spannungswandler entsprechen den Standards GB20840.3-2013 und IEC60044-2
Bewerteter Isolationsgrad: 12/42/75,7,2/32/60 kV
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz
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Unsere Fabrik
Youxing Electric Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller, der sich auf die Herstellung von Strom- und Spannungswandlern von 0,5 kV bis 66 kV spezialisiert hat.
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Arten von 3-Phasen-Spannungstransformatoren, Leistungsfaktor 0,8
Geschlossene drei{0}}Phasentransformatoren
Geschlossene Dreiphasentransformatoren leiten die Wärme durch erweiterte Rippen ab. Wenn die Temperatur im Inneren des Transformators steigt, dehnen sich diese Lamellen aus, sodass Luft direkt durch sie strömen kann, um die Wärme abzuleiten.
Offene-Dreiphasentransformatoren-
Offene Transformatoren-sind Geräte, die die Spannung von Wechselstrom von einem Niveau auf ein anderes umwandeln. Offene-Typ-Dreiphasentransformatoren-haben Hilfsöltanks. Es handelt sich um Verteiltransformatoren mit Eingangsspannungen von 35 kV, 22 kV, 10 kV und Ausgangsspannungen von 0,4 kV, die in Standard-Isolieröl getaucht sind.
Trockentransformatoren-
Trockentransformatoren-verwenden keine Flüssigkeitsisolierung. Stattdessen werden ihre Spulen oder Kerne in eine Flüssigkeit eingetaucht. Stattdessen werden die Spulen und Kerne in einem versiegelten, mit Luft unter Druck stehenden Tank gehalten.
Amorphe Transformatoren
Amorphe Transformatoren sind energiesparende-Transformatoren, die in Stromnetzen installiert werden. Der Kern dieser Transformatoren besteht aus nicht-orientiertem Eisen-Siliziummetall. Das typische Material (Metglas) ist eine Legierung aus Eisen mit Bor, Silizium und Phosphor in Form dünner Schichten, die nach dem Schmelzen schnell abgekühlt werden. Diese Materialien zeichnen sich durch eine hohe Permeabilität, einen geringen magnetischen Widerstand und eine hohe Durchschlagsfestigkeit aus. Hoher Widerstand und dünne Bleche führen zu geringen Verlusten durch Wirbelströme, wenn sie magnetischen Wechselfeldern ausgesetzt werden.
Anwendung eines 3-Phasen-Spannungstransformators, Leistungsfaktor 0,8
Da die von den Übertragungsleitungen ausgehende Spannung oft zu hoch ist, um direkt von Wohn- und Gewerbeimmobilien genutzt zu werden, ist in der Regel ein dreiphasiger Spannungstransformator erforderlich, um sie auf ein besser beherrschbares Niveau zu senken.
Dies sind alles Unternehmen, die große Mengen Strom benötigen:
Stahl
Bergbau
Öl und Gas
Chemisch
Automobil
Sie ermöglichen die zuverlässige Übertragung von Strom für verschiedene Prozesse wie Raffinieren, Destillieren, Mischen, Pumpen und Erhitzen und sorgen für einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Betrieb der Anlagen.
Ein 3-Phasen-Transformator findet Verwendung bei der Regelung von Geschwindigkeit und Richtung von Motoren, die in verschiedenen Industriebereichen als wichtige Komponenten dienen.
Darüber hinaus spielen Dreiphasen-Spannungstransformatoren in Wasserkraft-, Wärme-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerken eine entscheidende Rolle bei der Spannungserhöhung des erzeugten Stroms. Dazu gehören Turbinen, Kessel, Reaktoren, Turbinen oder Sonnenkollektoren, bevor sie an das Stromnetz übertragen werden.
Ebenso werden in Solar- und Windkraftanlagen 3-Phasen-Spannungstransformatoren hauptsächlich dazu verwendet, die Spannung des von den Solarmodulen erzeugten Stroms zu erhöhen, bevor er an das Stromnetz übertragen wird. Diese Transformatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der effizienten und zuverlässigen Übertragung von Strom aus erneuerbaren Quellen und tragen dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und nachhaltige Energiepraktiken zu fördern.
In Batteriespeichersystemen (BESS) spielen dreiphasige Spannungstransformatoren eine entscheidende Rolle bei der Integration des Speichersystems in das Stromnetz. Sie erleichtern die Umwandlung des vom BESS erzeugten Wechselstroms (AC) in die für den Netzanschluss erforderliche Spannung und Frequenz. Dadurch wird eine reibungslose und effiziente Energieübertragung zwischen dem BESS und dem Netz gewährleistet, was ein effektives Energiemanagement, Netzstabilität und Unterstützung für die Integration erneuerbarer Energien ermöglicht. Darüber hinaus ermöglichen 3-Phasen-Spannungstransformatoren eine ausgewogene Stromverteilung und reduzieren Verluste bei der Energieumwandlung und -übertragung, wodurch die Gesamtleistung des BESS verbessert wird.
Komponenten des 3-Phasen-Spannungstransformators, Leistungsfaktor 0,8




Kern des Transformators:
Der Kern besteht aus Glied und Joch. Im Glied ist die Wicklung platziert, während das Joch die Gliedmaßen zu einem geschlossenen Magnetkreis verbindet. Der Transformatorkern besteht aus mehreren dünnen, voneinander isolierten Blechen aus Elektrostahl (Siliziumstahl).
Wicklung des 3-Phasen-Spannungswandlers:
Die Wicklung besteht üblicherweise aus Kupfer- oder Aluminiumdraht, der mit einer Isolierung umwickelt ist. Seine Aufgabe besteht darin, zugeführte Energie zu empfangen und abgegebene Energie zu übertragen.
Transformatorgehäuse:
Das Gehäusematerial variiert je nach Transformatortyp und kann aus Kunststoff, Holz, Stahl, Gusseisen oder Blech bestehen. Es dient dem Schutz der internen Komponenten des Transformators.
Isolierung:
Dieser Teil dient als Barriere, die die Wicklungen vom Kern trennt.
Transformatoröl:
Das Transformatoröl hat zwei Hauptfunktionen: Isolierung und Kühlung. Die isolierenden Eigenschaften des Öls verhindern Kurzschlüsse und Lichtbögen im Strom. Dieses Öl fungiert als Kühlmittel, indem es die Wärme vom Kern und den Wicklungen ableitet.
Thermometer:
Thermometer überwachen die Temperatur des Öls.
Druckentlastungssysteme:
Druckentlastungssysteme sind Teil des Sicherheitsprotokolls. Sie entschärfen Überdrucksituationen, wenn Öl aufgrund von Kurzschlüssen austritt.
Kühler:
Das Kühlsystem kühlt das Kühlmittel. Es kühlt das heiße Öl über wasser- oder luftgekühlte Rohre ab. Das Kühlmittel wird dann zum Kern und den Wicklungen zurückgeführt.
Tank:
Der Tank schützt die Transformatorwicklungen und den Kern vor äußeren Einflüssen und speichert das Kühlmittel.
Ölausdehnungsgefäß:
Der Ölausdehnungsbehälter ist ein vom Tank getrennt installierter Behälter. Es hilft, Öl zu halten, nachdem es sich aufgrund der Erwärmung in den Wicklungen und im Kern ausgedehnt hat.
Spannungsregler:
Spannungsregler verändern die Ausgangsspannung, die unter Lastbedingungen tendenziell abnimmt. Durch Ändern der Stufenumdrehungen mithilfe eines Stufenschalters wird das Spannungsverhältnis angepasst.
Gas-betätigtes Relais:
Gasbetriebene Relais haben einen anderen Namen: Buchholzrelais. Es enthält freigesetztes Gas, das aus dem Transformatorkessel sprudelt. Wenn Sie dieses freie Gas sehen, liegt ein Problem mit dem Transformator vor.
Verschnaufpausen:
Entlüfter sorgen dafür, dass das Transformatoröl trocken bleibt. Diese Entlüfter entfernen Feuchtigkeit aus den Lufteinschlüssen oberhalb des Ölspiegels des Ausdehnungsgefäßes.
Konfiguration eines 3-Phasen-Spannungswandlers
Es gibt zwei wichtige Möglichkeiten, diese drei{0}}Phasenmaschinen zu verbinden: Sternschaltung und Dreieckschaltung.
Die Sternverbindung wird auch Y-Verbindung genannt. Es hat vier Anschlüsse, aber drei Wicklungen. Die drei Wicklungen bilden die drei Phasen des Stromkreises, während der vierte Anschluss der Anschluss ist, an dem die anderen drei Wicklungen angeschlossen sind; es ist ein gemeinsamer neutraler Punkt.
Bei der Dreieckschaltung, auch Mesh-Verbindung genannt, handelt es sich um die Verbindung von drei Wicklungen, wobei die Enden der Wicklungen so verbunden sind, dass eine geschlossene Schleife entsteht. Es hat drei Anschlüsse und Wicklungen, keinen Sternpunkt, sondern nutzt eine Erdungsverbindung. Die Delta-Verbindung wird als High-{2}}Leg-System konfiguriert, indem der Mittelpunkt einer Phase geerdet wird.
Drei-Phasentransformatoren können in vier gängigen Konfigurationen angeschlossen werden:
Delta-Delta (D/D)
Bei einem Dreiecktransformator (bezeichnet als D/D) sind sowohl die Primär- als auch die Sekundärwicklung in einer Dreieckskonfiguration verbunden. Diese Konfiguration hat mehrere Vorteile. Wenn eine der drei Spulen eine Fehlfunktion aufweist oder ausfällt, können die verbleibenden zwei unbeschädigten Spulen immer noch drei-Phasenstrom mit etwa zwei-Dritteln der ursprünglichen Transformatorleistung liefern.
Stern-Stern (J/J)
Von den vier gängigen drei{0}}Phasentransformatorkonfigurationen ist die Y/Y-Konfiguration die kostengünstigste -effektive Wahl und ermöglicht eine nahtlose Leistungsübertragung ohne Phasenverschiebung zwischen Primär- und Sekundärwicklung. Ein geerdeter (neutraler) Draht sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärseite bietet Vielseitigkeit bei der Stromversorgung sowohl für drei-Phasen- als auch für ein-Phasenlasten.
Delta-Stern (T/J)
Die primäre Delta- und sekundäre Sternkonfiguration (D/Y) zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, einer Stromerzeugungsanlage eine dreiadrige, ausgeglichene Last bereitzustellen und sich nahtlos an eine Vielzahl von Anwendungen anzupassen. Diese Konfiguration wird häufig zur Stromversorgung von Gewerbe-, Industrie- und Wohngebieten mit hoher Bebauungsdichte verwendet.
Stern-Delta (Y/D)
Bei einem Hochspannungseingang wird die Spannung an einer einzelnen Spule um den Faktor √3 reduziert, was die Anzahl der Wicklungswindungen und die Isolierung verringert. Dieses Design kann als Abwärtstransformator verwendet werden, hauptsächlich am Ende einer Übertragungsleitung. Es enthält außerdem ein Erdungskabel (Neutralleiter) auf der Stromversorgungsseite.
Wie misst man einen 3-Phasen-Spannungstransformator anhand einer Größentabelle?
Sammeln Sie Informationen
Stellen Sie die relevanten Informationen zu Ihrem elektrischen System und Ihren Anforderungen zusammen. Bei der Bestimmung der Größen der 3-Phasen-Spannungstransformatoren werden häufig die Haupt- und Sekundärströme, die Frequenz, der Lasttyp (z. B. ohmsch oder magnetisch), die Lastmenge oder kVA sowie etwaige spezielle Anwendungsanforderungen berücksichtigt.
Besorgen Sie sich ein 3-Phasen-Spannungswandlerdiagramm
Erhalten Sie eine genaue Größentabelle für 3-Phasen-Spannungstransformatoren. Abhängig von Variablen wie dem Wirkungsgrad des Transformators, dem Leistungsfaktor und den Lasteigenschaften sind die in der Tabelle aufgeführten Werte für die Volllaststromstärke möglicherweise nicht genau.
Lokalisieren Sie die Hauptspannung
Dies ist die elektrische Leistung, die der Transformator von einer Stromquelle erhält.
Identifizieren Sie die Sekundärspannung
Notieren Sie sich die entsprechende Sekundärspannung in der Tabelle. Es bestimmt die Spannungstransformation zwischen der Primär- und Sekundärseite des Transformators.
Berechnen Sie den KVA-Wert
Um den KVA-Wert des 3-Phasen-Spannungstransformators zu berechnen, benötigen wir Folgendes:
Primärspannung
Primärstrom
Leistungsfaktor
Der KVA-Wert eines 3-Phasen-Systems spiegelt die Gesamtleistungskapazität wider. Sie stellt die maximale Scheinspannung dar, die der Transformator bewältigen kann, ohne seine thermischen Energiegrenzen zu überschreiten.
Berücksichtigen Sie andere Faktoren
Andere Faktoren können den tatsächlichen KVA-Wert beeinflussen, der für eine bestimmte Anwendung erforderlich ist.
Unsere Fabrik
Youxing Electric Co., Ltd. verfügt über eine Betriebsfläche von 5600 Quadratmetern. Es gibt 51 Mitarbeiter, 5 Techniker mit Zwischentiteln und 2 leitende Ingenieure, was eine Garantie für die Entwicklung neuer Produkte darstellt. Auf der Grundlage der Auswahl neuer Materialien, neuer Strukturen und neuer Prozesse entwickeln Unternehmen aktiv neue Produkte mit guter Leistung und zuverlässigem Betrieb. Derzeit umfassen die unabhängig entwickelten und hergestellten Hauptprodukte mehr als 230 Modelle und mehr als 2000 Spezifikationen. Die Produkte werden häufig in Kraftwerken, Kraftwerken, Fabriken und Energiesystemen eingesetzt. Sie verkaufen sich gut in Provinzen, Städten und autonomen Regionen im ganzen Land und werden schon oft in nationalen Schlüsselprojekten eingesetzt. Einige Produkte werden nach Russland, Afrika, Südostasien und in andere Länder exportiert. Darüber hinaus kann unser Unternehmen auch Transformatoren mit Sonderspezifikationen nach Kundenwunsch entwerfen und fertigen



Zertifikat





FAQ
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