Wat is een distributietransformator?

 

 

Een distributietransformator is het type transformator dat de laatste spanningstransformatie in een distributienet uitvoert. Het zet de spanning die in de transmissielijnen wordt gebruikt om naar een spanning die geschikt is voor huishoudelijk en commercieel gebruik, meestal tot 240 volt.

 

Voordelen van distributietransformator

Verbeterde stroomkwaliteit

Transformatoren regelen het spanningsniveau en zorgen ervoor dat er stroom met de juiste spanning wordt geleverd.

Verhoogde energie-efficiëntie

Door het verhogen of verlagen van de spanning helpen transformatoren het energieverlies tijdens de transmissie te verminderen.

Verbeterde uitrusting

Een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening draagt ​​bij aan de toename van elektrische apparatuur, zoals motoren en generatoren.

Verbeterde veiligheid

Transformatoren helpen het risico op elektrische ongevallen te verkleinen door een veilige en stabiele stroomvoorziening te bieden aan industriële installaties.

Waarom voor ons kiezen

 

 

Vakbekwaamheid
GNEE is een professionele one-stop-oplossing voor staalproducten uit China. Zelfontworpen Corten-staalontwerp en roesttechnologie hebben het gemiddelde technische niveau van de wereld bereikt.

 

Alomvattende kwaliteitsservice
Die voortdurend voldoen aan verschillende behoeften van klanten over de hele wereld in het gebied van de staalvoorzieningsketen. Professioneel verkoopteam, dat klanten eersteklas diensten biedt; strikt inkoop- en kwaliteitscontroleteam, dat zorgvuldig hoogwaardige grondstoffen selecteert; geavanceerd wetenschappelijk en technisch team om de productie te verbeteren en kosten voor klanten te verlagen; uitstekend ontwerp- en verwerkingsteam, zorgvuldig vervaardigd en verfijnd; intiem verzendlogistiekteam dat producttransport beschermt.

 

Uitstekend serviceteam
GNEE met professioneel team, snelle reactie, korte levertijd, beste concurrerende prijs, beste service.

 

Concurrerende prijzen
Wij streven ernaar om concurrerende prijzen te hanteren en klanten audio- en videoaccessoires te bieden die een hoge waarde voor hun investering opleveren.

 

Soorten distributietransformatoren

 

Distribution Transformers

 

01

Enkele fase

Deze distributietransformator is ontworpen voor eenfase-voedingssystemen. De primaire wikkeling van deze transformator is aangesloten op een inkomende 3-fase-voedingslijn via 3 afzonderlijke aansluitingen. Het heeft één secundaire wikkeling voor elke fase en is aangesloten op de belasting via verschillende aansluitingen. De secundaire spanning is gelijk aan de som van alle drie de fasen vermenigvuldigd met hun respectievelijke windingsverhouding van de primaire wikkelingen.

Three Phase Distribution Transformer

 

02

Drie fase

Aan de andere kant is dit type distributietransformator bedoeld voor driefasenstroomsystemen. Het heeft drie secundaire wikkelingen die in een driehoekverbinding zijn aangesloten met een gedeelde neutrale draad (aarde). Elk van deze drie secundaire wikkelingen heeft een andere spanning, afhankelijk van hun wikkelverhouding ten opzichte van elkaar. Een driefasentransformator met vier polen heeft drie secundaire wikkelingen met 120 graden en één spanningswikkeling die op alle drie de andere gelijk is aangesloten (parallel).

Distribution Transformers

 

03

Pad-gemonteerd

Deze transformatoren worden direct op betonnen platen of funderingen van platen geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt in plaats van conventionele op platen gemonteerde transformatoren door een directe begraafkabel te gebruiken, waarmee u elektriciteitsleidingen ondergronds kunt begraven zonder u zorgen te hoeven maken over corrosie of breuk.
Typische toepassingen zijn onder andere kleine commerciële gebouwen, appartementencomplexen en industriële installaties waar de behoefte aan meer dan één fase minimaal is of niet vereist is (één fase kan worden gebruikt voor verlichting en een andere voor verwarming). Of het kan ook worden gebruikt in gebieden zonder bovengrondse draden, of veiligheid kan een probleem zijn vanwege de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen in de buurt van een elektrisch onderstation.

Three Phase Distribution Transformer

 

04

Paal gemonteerd

Deze zijn ontworpen om op palen boven het maaiveld te worden gemonteerd, zodat ze indien nodig gemakkelijk toegankelijk zijn. Ze worden ook gebruikt voor paalmontage van speciale transformatorbanken, zoals condensator- of recloserbanken. Op palen gemonteerde transformatoren kunnen een intern aardingssysteem of een extern aardingsaansluitpunt hebben voor gebruik met een afzonderlijk aardingselektrodesysteem. Dit type distributietransformator kan ook andere functies bevatten, zoals bussen, bliksemafleiders en overspanningsafleiders.

Three Phase Distribution Transformer

 

De verschillen tussen distributie- en vermogenstransformatoren begrijpen

Distributietransformatoren en hun typen begrijpen
Distributietransformatoren, ook wel bekend als servicetransformatoren, zijn typen step down-transformatoren. Ze zorgen voor de laatste spanningstransformatie voordat de elektrische stroom via distributielijnen naar het circuit wordt geleid. Distributieniveaus bestaan ​​uit vermogen tot 10 MVA dat wordt verzonden.
Er zijn twee soorten distributietransformatoren die tegenwoordig worden gebruikt: vloeistof- en droge transformatoren. Met vloeistof gevulde transformatoren staan ​​bekend om hun compacte formaat en efficiënte vermogensverdeling. Droge transformatoren zijn specifiek ontworpen voor toepassingsveiligheid en brandbeveiliging.
Beide transformatoren worden passief gekoeld. Met vloeistof gevulde transformatoren verwijderen warmte via de tankwanden met behulp van thermische geleiding. Droge transformatoren hebben interne convectieluchtstroom voor kernkoeling.

Een blik op vermogenstransformatoren
Vermogenstransformatoren zijn ontworpen voor toepassingen waarbij het vermogen 10 MVA overschrijdt. Deze transformatoren zijn ontworpen in middelgrote of grote formaten en met een betere isolatie dan andere transformatoren. Dit resulteert in een betere koeling. Vermogenstransformatoren zijn ontworpen om voordelen te bieden van lage geluidsniveaus en prestatie-efficiëntie, terwijl ze voldoen aan speciale veiligheids- en betrouwbaarheidseisen.
Vermogenstransformatoren kunnen worden ontworpen als vloeistofgevulde transformatoren of als Generator Step-up Units (GSU's). De GSU's transformeren elektrische stroom van middelhoge naar hoge spanningsniveaus. Vermogenstransformatoren kunnen worden gebruikt in combinatie met faseverschuivingen om de stroomstroom in evenwicht te brengen en de stroomoverdracht te optimaliseren.

De verschillen tussen de twee transformatorproducten
Zoals u zich wellicht realiseert, zijn er bepaalde verschillen tussen deze twee transformatoren.
De ene is ontworpen voor toepassingen met een vermogensvereiste tot 10 MVA, terwijl de andere bedoeld is voor toepassingen met een vermogensvereiste van meer dan 10 MVA.
Distributietransformatoren zijn ontworpen in compacte afmetingen, terwijl vermogenstransformatoren zijn ontworpen in middelgrote en grote afmetingen.
De koeling van vermogenstransformatoren wordt bereikt door hoge isolatieniveaus. Distributietransformatoren kunnen thermische geleiding of convectie gebruiken voor passieve koeling.

 

Constructie van distributietransformatoren

Het ontwerpen van een distributietransformator kan op dezelfde manier worden gedaan als bij kleine transformatoren. De belangrijkste onderdelen van deze transformator zijn voornamelijk olietank, conservator, Buchholz-relais, ontluchtingseenheid, olie-indicator, temperatuurdetector, overdrukbeveiliging, thermisch relais, radiator en bus.
De olietank wordt gebruikt om de wikkelingen te laten weken door ze erin te leggen.
Een conservator is boven de olietank aan de buitenkant van het transformatorframe aangebracht. Deze is met behulp van een metalen buis verbonden met de hoofdtank. De olie in de tank kan gemakkelijk worden aangeraakt en vergroot tijdens het laden, zodat de temperatuur van de olie kan worden verhoogd en verlaagd.
Buchholz-relais wordt gebruikt wanneer een conservatortank wordt gebruikt. Omdat het fouten aangeeft zoals olieverlies zodra het laag wordt, onjuiste oliestroom tussen de tank en de transformator.
Breather Unit bevat silicagel dat vocht in de olie absorbeert. Het verandert van kleur van blauw naar roze en is niet in staat om vocht in de olie te absorberen.
De olie-indicator geeft het oliepeil in de serre aan.
De temperatuurdetector bewaakt de temperatuur van de olie. Als de temperatuur van de olie tot een bepaald niveau stijgt, wordt de transformator losgekoppeld van de service.
Een overdrukventiel verlaagt de druk in de transformator om een ​​explosie van de transformator te voorkomen.
Thermische relais worden gebruikt als indicator voor de temperatuur van de wikkeling
De radiator wordt gebruikt om de koelcapaciteit van de transformator te vergroten.
De doorvoer wordt gebruikt om de interne wikkelingen van de transformator met behulp van een extern elektrisch netwerk te verbinden.

Distribution Transformers

Wat is het doel van distributietransformatoren?

 

 

Spanning verlagen en regelen –Woongemeenschappen en huizen hebben een laagspanningsvoeding nodig. Hoewel de ingangsspanning van transformatoren doorgaans hoog is. Maar distributietransformatoren zorgen ervoor dat ze een lage uitgangsspanning leveren bij het overbrengen van stroom naar woongebieden. Ze kunnen de spanning regelen door de spanning te verlagen naar het vereiste spanningsniveau. Distributietransformatoren kunnen een hoge spanning van duizenden kV terugbrengen tot een lage spanning van honderden kV.


Elektrische isolatie –Naast het verlagen van de spanning, helpt de distributietransformator ook bij het bieden van isolatie tussen de distributiekanalen en de ontvangende kanalen. Het fungeert als een muur tussen de twee om de elektrische apparaten en machines te beschermen tegen schade door een defecte stroomvoorziening. Dit gebeurt meestal wanneer er een plotselinge spanningspiek of kortsluiting is aan het einde van de distributiekanalen.


Veiligheid van elektrische apparaten –Hoogspanningsvoeding en spanningsschommelingen zijn de belangrijkste redenen voor het optreden van elektrische schokken en elektrische gevaren. Het kan kortsluiting, schade aan elektrische apparaten, schade aan eigendommen en levens en brand veroorzaken. De distributietransformatoren helpen bij het leveren van consistente en veilige spanning voor het functioneren van elektrische apparaten. Het minimaliseert het risico op elektrische gevaren en biedt veiligheid aan zowel apparaten als levens.


Vermindert vermogens- of energieverlies –Tijdens de transmissie van stroom naar plaatsen over grote afstanden, verzenden de stroomdistributiekanalen hoogspanningsstroom. Het helpt bij het verminderen van het probleem van stroomverlies wanneer de transmissie plaatsvindt. De hoogspanningsstroom is niet geschikt voor elektrische apparaten of machines. Dat is wanneer distributietransformatoren te hulp schieten door het stroomverlies te verminderen en de spanning te verlagen. Het bespaart niet alleen stroom- of energieverlies, maar helpt ook om betrouwbare spanning te leveren voor elektrische apparaten.

 

Ontwerp van distributietransformatoren
 

Een distributietransformator bestaat uit vier hoofdcomponenten die het ontwerp bepalen. Deze hoofdonderdelen zijn de ingangsaansluiting, de uitgangsaansluiting, de wikkelingen of spoelen en de kern.

1. Ingangsaansluitingen

De invoeraansluitingen worden ook als primair onderdeel geïntroduceerd, aangezien de elektriciteit het systeem binnenkomt. Deze moet op deze locatie worden aangesloten.

2. Uitgangsverbindingen

De outputsectie heeft een andere naam, namelijk het secundaire deel van de transformator. In die sectie wordt elektrische energie naar het elektrische instrument in uw fabrieken of huis gestuurd. Meestal is de spanning in de outputsectie van de transformator (of secundaire zijde) lager dan in de primaire sectie.
Een van de fundamentele verschillen tussen een vermogenstransformator en een distributietransformator is dat een vermogenstype doorgaans één secundaire en één primaire of één output- en input-opstelling heeft. Een distributietransformator kan één primaire sectie en twee of meer secundaire componenten hebben, afhankelijk van het doel.

3. Wikkelen

Alle vormen van transformatoren omvatten twee wikkelingen en de distributietransformator is identiek. Deze wordt ingedeeld in primaire en secundaire typen. De primaire heeft een prestatie van het trekken van energie uit de voeding. Het secundaire type brengt elektrische energie over naar elektrische apparatuur.

4. Kern

De transformatorkern presenteert een pad dat de magnetische flux bepaalt die in de transformator wordt geproduceerd. Meestal is de kern geen massieve stalen staaf. Het bestaat uit verschillende gelamineerde stalen platen of platen die netjes zijn gevouwen. Dit model is bedoeld om de verhitting te elimineren of te verminderen.
De kernen van de transformator hebben twee vormen die worden gebruikt op basis van de vraag van de gebruikers: Core Type en Shell Type. Het grootste verschil tussen deze vormen is hoe de primaire en secundaire secties rond de stalen kern zijn gevouwen.
Kerntype:De wikkelingen worden in de gelamineerde kern gedraaid.
Schelptype:De gelamineerde kern omhult de componenten.
Zodra de ingangsspanning de primaire wikkeling binnenkomt, begint er wisselstroom in deze wikkeling te bewegen. Wanneer de stroom erdoorheen gaat, wordt er een constant veranderend en wisselend veld geproduceerd in de kern van de transformator. Zodra dit magnetische veld door de secundaire wikkeling werkt, wordt er een nieuwe wisselspanning in die wikkeling gecreëerd. Klik hier om de basis van een distributietransformator volledig te bekijken.

 

 
Onze fabriek

 

De producten hebben SGS, intertek, CCC, CE en andere internationale certificeringen doorstaan. Geluid, eenvoudige installatie, energiebesparing en emissiereductie, lange levensduur, enz. De productproductiecyclus is kort, eenvoudig te installeren en snelle levering. Momenteel heeft het bedrijf meer fabrieken. Ons team bestaat uit zeer professionele ingenieurs. Wij streven ernaar om u op tijd binnen het budget Power Equipment te leveren en uitstekende productkwaliteit te bieden. U de ultieme ervaring te bieden.

 

202404181604086634e.jpg (1600×398)

 

 
Certificaat

 

20240418141329319fb.jpg (921×500)

 

 
FAQ
 

V: Welke transformator wordt gebruikt in een elektrisch distributiesysteem?

A: Een step-down transformator wordt gebruikt in een elektrisch distributiesysteem

V: Wat is het verschil tussen een distributie- en een vermogenstransformator?

A: De vermogenstransformator wordt gebruikt in transmissienetwerken met hoge spanningen, terwijl een distributietransformator wordt gebruikt in distributienetwerken met lage spanningen.

V: Welke soorten transformatoren zijn er?

A: De verschillende soorten transformatoren zijn: op- en afstaptransformatoren, vermogenstransformatoren, distributietransformatoren, instrumenttransformatoren, potentiaaltransformatoren, bestaande uit stroomtransformatoren, eenfasetransformatoren, 3-fasetransformatoren, autotransformatoren, enz.

V: Waarom worden transformatoren in kVA aangegeven?

A: Omdat ze de vermogensfactor (PF) van hun uitgangsvermogen niet veranderen.

V: Wat is de formule voor kW naar kVA?

A: Schijnbaar vermogen (kVA)=Werkelijk vermogen (kW) / vermogensfactor (pf)

V: Wat doen distributietransformatoren?

A: Distributietransformatoren zijn de laatste aanloophaven op een distributienet. Het net zal grote hoeveelheden elektrische energie opnemen en deze dienovereenkomstig verdelen voor de klant, of het nu gaat om huishoudelijk of commercieel gebruik.
De distributietransformator is verantwoordelijk voor het afgeven van de juiste spanning. Hij zet de spanning van de transmissielijnen om en levert deze voor huishoudelijk of industrieel gebruik.

V: Hoe werkt een distributietransformator?

A: Omdat een distributietransformator geen bewegende delen heeft, is het concept van hoe het werkt vrij eenvoudig…
Het hoofdgedeelte van de transformator herbergt twee of meer spoelen met geïsoleerde draden die om een ​​stalen kern zijn gewikkeld. Zodra er spanning wordt geïntroduceerd in een van de spoelen (primaire/ingangsspoel), wordt de kern magnetisch. Als gevolg hiervan wordt de spanning overgebracht naar de andere spoel (secundaire/uitgangsspoel). Het is afhankelijk van de wikkelverhouding van de twee spoelen om de verandering in spanningsniveaus en uiteindelijke verdeling te bepalen.

V: Waarom gebruiken we distributietransformatoren?

A: Distributietransformatoren worden gebruikt om de elektrische energie op de juiste manier te verdelen naar de benodigde verbruiker.
Normaal gesproken zijn distributietransformatoren nodig om de spanningsafgifte te regelen (vaak op een laag niveau). Voor industriële doeleinden is mogelijk een laag voltage van minder dan 33 kV nodig, terwijl huishoudelijke gebruikers slechts 220 volt nodig hebben.
Distributietransformatoren zorgen er niet alleen voor dat de energie op de juiste manier wordt verdeeld, ze bestrijden ook energieverspilling en kernverliezen – essentieel voor het huidige klimaat.

V: Wat maakt distributietransformatoren effectief?

A: Efficiëntie en eenvoud zijn twee sleutelfactoren voor de prestaties van een distributietransformator.
Om voor de hand liggende, wereldwijde redenen zijn moderne distributietransformatoren ontworpen met efficiëntie in gedachten. Omdat een distributietransformator altijd "online" is en werkt bij belastingen die lager zijn dan de volledige belasting, zijn ze ontworpen om kernverliezen te verminderen door te werken voor maximale efficiëntie rond 60-70%. Het vermogen om clusters van belastingen te verwerken, vermindert ook thermische energieverspilling. Dat gezegd hebbende, oudere transformatoren zijn niet zo slim en moeten mogelijk worden bijgewerkt.
Hoewel distributietransformatoren groot en zwaar zijn, zijn ze niet buitensporig groot. Dit betekent dat de meeste installaties snel zijn en dat ze bijna overal geplaatst kunnen worden, zolang het maar niet te ver weg is, waardoor de spanning daalt.

V: Waar worden distributietransformatoren geïnstalleerd?

A: Afhankelijk van het type distributietransformator kunnen ze in de kleinste ruimtes worden geperst; over het algemeen vind je ze in open en uitgestrekte ruimtes op bijvoorbeeld zonne- of windparken. Over het algemeen zie je twee verschillende soorten distributietransformatoren: op een paal gemonteerd (als transmissielijnen boven de grond lopen) en op een pad gemonteerd (transmissielijnen ondergronds).

V: Wat gebeurt er als een distributietransformator defect raakt?

A: Storingen in de transformator leiden tot verlies, reparatie of vervanging van de transformator en tot vermogensverlies omdat de stroom niet aan de consumenten wordt geleverd.

V: Wat is de meest voorkomende oorzaak van transformatorstoringen?

A: De meest voorkomende oorzaken van transformatorstoringen zijn overbelasting, verslechtering, stroompieken en vocht. Veel van deze storingen doen zich voor in de isolatie van de transformatorwikkeling en kunnen vaak vroegtijdig worden gedetecteerd door het uitvoeren van rigoureuze visuele, mechanische en elektrische inspecties gedurende de gehele levensduur.

V: Hoe kies ik een distributietransformator?

A: Het is raadzaam om de faseconfiguratie van de distributietransformator te kiezen op basis van de toepassingen. Controleer de efficiëntie – Bij het selecteren van distributietransformatoren moet men letten op efficiëntie. Een efficiënte transformator helpt bij het verminderen van vermogensverlies door de spanning op de juiste manier om te zetten.

V: Hoe weet ik welke maat transformator ik nodig heb?

A: Om de benodigde grootte van de transformator te bepalen, volgt u de onderstaande stappen:
Noteer de belastingspanning.
Noteer vervolgens de belastingstroom.
Vermenigvuldig de spanning met de stroomsterkte.
Deel het resultaat door 1000.
Het resultaat is de minimale kVA (kilovolt-ampère) voor een eenfasetransformator.

V: Wat is het verschil tussen een vermogenstransformator en een distributietransformator?

A: Terwijl vermogenstransformatoren zijn ontworpen om spanningsniveaus te verhogen of te verlagen voor transmissiedoeleinden, zijn distributietransformatoren specifiek gemaakt om verlaagde spanningen aan consumenten te leveren. Er zijn verschillende distributietransformatoren op de markt, elk met zijn eigen voor- en nadelen.

V: Wat is het verschil tussen een stationtransformator en een distributietransformator?

A: Power Transformer: is strategisch gelegen op belangrijke punten van het elektriciteitsnetwerk bij elektriciteitscentrales en grote substations. Het is een centraal commando om elektriciteit over afstand te transporteren. Distributietransformatoren: worden geïnstalleerd in de buurt van eindgebruikers die in stedelijke en industriële gebieden wonen.

V: Hoe weet je of een transformator kapot is?

A: Uitpuilende buitenkant van de transformator.
Kleurverandering van de isolatie.
Trillingsveranderingen.
Onjuiste of geen spanning.
Brandplekken op of in de buurt van het apparaat.
Onregelmatige bedrijfstemperatuur.
Automatische beveiligingsvoorzieningen worden geactiveerd zodra de transformator voor het eerst onder spanning komt.
Lage isolatieweerstand.

V: Wat is de standaard voor distributietransformatoren?

A: Distributietransformatoren moeten worden aangeschaft met standaardwaarden volgens IS. De maximaal toegestane verliezen bij nominale spanning en nominale frequentie toegestaan ​​bij 75 graden voor distributietransformatoren kunnen door het nutsbedrijf worden gekozen volgens IS 1180 (zoals gewijzigd).

V: Waarom zijn distributietransformatoren belangrijk?

A: Hun rol is cruciaal bij het verlagen van de spanning van hoge transmissieniveaus naar lagere distributieniveaus. Deze transformatoren vinden toepassing bij het leveren van stroom aan woonwijken, winkelcentra en kleine industriële faciliteiten.

V: Wat is het verschil tussen een eenfase- en een driefasendistributietransformator?

A: Eenfasetransformatoren zijn van nature minder efficiënt dan driefasetransformatoren. Dit komt grotendeels doordat een eenfasesysteem meer vermogensverlies en spanningsval ondervindt vanwege de intermitterende aard van de stroomtoevoer. Driefasetransformatoren zijn, met hun continue en overlappende stroomtoevoer, efficiënter.

Wij staan ​​bekend als een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van distributietransformatoren in China. Aarzel niet om goedkope distributietransformatoren in voorraad hier te groothandel van onze fabriek. Kwaliteitsproducten en lage prijzen zijn beschikbaar.

Aanvraag sturen