Comment choisir le bon transformateur de puissance ?

La sélection du transformateur doit généralement être considérée de manière exhaustive du point de vue de la capacité du transformateur, de la tension, du courant et des conditions environnementales. Parmi eux, le choix de la capacité doit être basé sur la capacité, la nature et le temps d’utilisation de l’équipement électrique de l’utilisateur pour déterminer la charge requise, afin de choisir la capacité du transformateur. Pendant le fonctionnement normal, la charge de puissance du transformateur doit être d’environ 75 % à 90 % de la capacité nominale du transformateur.

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Si la charge nominale réelle du transformateur est inférieure à 50 % pendant le fonctionnement, le transformateur de petite capacité doit être remplacé, et si elle est supérieure à la capacité nominale du transformateur, le grand transformateur doit être remplacé immédiatement. Dans le même temps, lors de la sélection d’un transformateur, la valeur de tension de l’enroulement primaire du transformateur doit être déterminée en fonction de la ligne d’alimentation et la valeur de tension de l’enroulement secondaire doit être sélectionnée en fonction de l’équipement électrique. pour sélectionner une alimentation basse tension triphasée à quatre fils. Il peut fournir de l’énergie et de l’éclairage en même temps.

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Lorsque nous choisissons généralement un transformateur de distribution, si la capacité est trop grande, le phénomène de “gros chariot tiré par des chevaux” se formera, ce qui non seulement augmente l’investissement en équipement, mais maintient également le transformateur dans un état sans charge pendant un certain temps. longue durée. . , augmenter la perte de puissance réactive ; si la capacité du transformateur est trop petite, le transformateur sera dans un état surchargé pendant une longue période et le transformateur grillera facilement, qu’il s’agisse d’un autotransformateur ou d’un transformateur triphasé, c’est la même chose. Par conséquent, la sélection de la bonne capacité de transformateur est l’une des étapes importantes pour réduire les pertes et économiser de l’énergie dans le réseau électrique. Dans les applications pratiques, nous pouvons choisir la capacité du transformateur en fonction

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à la méthode simple suivante.

Étape:

1. Lorsque nous choisissons généralement un transformateur de distribution, si la capacité est trop grande, le phénomène de “grand chariot tiré par des chevaux” se formera, ce qui non seulement augmente l’investissement en équipement, mais maintient également le transformateur à vide pendant un long moment. Si la capacité du transformateur est trop petite, le transformateur sera dans un état surchargé pendant une longue période et il est facile de griller le transformateur, qu’il s’agisse d’un autotransformateur ou d’un transformateur triphasé, c’est la même chose. Par conséquent, la sélection de la bonne capacité de transformateur est l’une des étapes importantes pour réduire les pertes et économiser de l’énergie dans le réseau électrique. Dans les applications pratiques, nous pouvons choisir la capacité du transformateur selon la méthode simple suivante.

2. Le principe de « petite capacité, distribution dense » doit être respecté. Le transformateur de distribution doit être placé autant que possible dans le centre de charge et le rayon d’alimentation ne doit pas dépasser 0.5 kilomètre. Le taux de charge du transformateur de distribution est le plus élevé entre 0.5 et 0.6, et la capacité actuelle du transformateur est appelée capacité économique. Cependant, si la charge est relativement stable, la capacité du transformateur peut être choisie en fonction de la capacité économique en termes de production continue.

3. Selon les caractéristiques des utilisateurs du réseau électrique rural dispersés, faible densité de charge, forte charge saisonnière et intermittente forte, etc., un transformateur de réglage de capacité peut être utilisé. Le transformateur de régulation de capacité est un transformateur qui peut ajuster la capacité à vide en fonction de la taille de la charge, adapté pour une utilisation dans des endroits où les changements saisonniers de charge sont clairement visibles. Pour les sous-stations ou les entreprises industrielles et minières avec de grandes charges de puissance, les transformateurs principaux et subsidiaires sont généralement utilisés pour l’alimentation électrique, l’un (mère) est configuré en fonction de la charge maximale et l’autre (secondaire) est sélectionné en fonction des circonstances de faible charge , ce qui peut grandement améliorer la distribution d’énergie. L’utilisation du transformateur réduit les pertes à vide des transformateurs de distribution. Compte tenu du fait que certains transformateurs de distribution dans les zones rurales sont en fonctionnement à faible charge pendant une longue période, à l’exception d’un petit nombre de charges électriques de pointe dans un an, pour les utilisateurs présentant des conditions, le transformateur mère-fils ou le transformateur de puissance de fonctionnement en parallèle des modes d’alimentation peuvent également être utilisés. Lorsque la charge change considérablement, selon le principe de la plus faible perte de puissance, placez-la dans un transformateur de capacité différente. Pour les transformateurs spéciaux qui alimentent uniquement des charges telles que l’irrigation et le drainage, la capacité du transformateur peut généralement être sélectionnée en fonction de 1.2 fois la puissance nominale du moteur asynchrone. Généralement, le courant de démarrage du moteur est de quatre à sept fois le courant nominal et le transformateur doit être capable de résister à cet impact. La capacité de l’un des plus gros moteurs à démarrage direct ne doit généralement pas dépasser environ 30 % de la capacité du transformateur. Il convient de souligner que les transformateurs spéciaux pour le drainage et l’irrigation ne doivent généralement pas être connectés à d’autres charges, ce qui permet d’arrêter le fonctionnement à temps pendant les périodes de non-vidange et d’irrigation et de réduire les pertes d’énergie électrique.