単一{-フェーズパッドマウントトランスの包括的な分析
Jun 25, 2025
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単一{-フェーズパッドマウントトランスの包括的な分析

ⅰ。導入
シングル-フェーズパッド-マウントされた変圧器は、最新の配電システムで重要な役割を果たし、住宅および商業エリアへの安全な配達のために電圧を効率的に踏み込みます。これらの堅牢なユニットは、都市部と郊外の環境で目立たないフットプリントを維持しながら信頼できる操作を保証する耐久性のあるタンパー-の証明エンクロージャーを特徴とする、地上レベルでの屋外設置用に設計されています。
Scotech's Oil - Immersed Single -フェーズパッド-マウントされた変圧器は、IEEE、ANSI、NEMA、DOE、CSAなどの厳しい国際基準に準拠するように製造されています。品質へのこのコミットメントにより、グローバルな互換性、優れたパフォーマンス、および多様なパワーネットワーク全体のシームレスなシステム統合が保証されます。私たちのオイル-塗りつぶされた設計は、優れた熱散逸と過負荷能力を提供しますが、密閉された構造は酸化を防ぎ、サービス寿命を延ばします。
数十年のフィールド-実証済みのパフォーマンスにより、Scotech's Oil -没入パッド-マウントされた変圧器は、世界中のユーティリティグリッド、市販の複合体、コミュニティの発展に安全で安定した、効率的な電力変換を実現します。彼らのメンテナンス-フレンドリーなデザインと長い運用寿命により、彼らは現代のパワーインフラストラクチャのニーズのための経済的なソリューションになります。
Ⅱ。工事

Ⅲ。接続方法:減算(II0)および添加剤(II6)極性
接続方法のシングル-フェーズパッド-マウントされたトランス2つの極性構成を含めます。減算(ii0)極性そして添加剤(ii6)極性。以下はそれぞれの詳細な説明です。
1。減算極性(ii0)

意味:
高{-電圧(HV)および低-電圧(LV)巻線の同じ-極性端子(つまり、点線の端)がトランスの同じ側にある場合、減算極性。ここで、HVとLVの電圧の位相差は0度(II0として示されています)。
特性:
- HVおよびLV側の電圧ベクトルはフェーズで.
- 接続グループ表記では、ii0使用されます(単一{-フェーズでは "i"、lv側の場合は「i」、0度の位相シフトで「0」)。
- 北米の基準で一般的に使用されています(例えば、ANSI/IEEE C57.12.00)。
配線の例:
- HV入力(H1 - H2)およびLV出力(x1 - x2)は、同じ側に同じ極端子(例えば、H1およびx1)を持ち、その結果、位相内電圧出力が得られます。
2。添加極性(ii6)

意味:
HVおよびLV巻線の同じ-極性端子が変圧器の反対側にある場合、それは呼ばれます加法極性。ここで、HVとLVの電圧の位相差は180度(ii6として示されています)。
特性:
- HVおよびLV側の電圧ベクトルはフェーズの反対.
- 接続グループ表記では、ii6使用されます(「6」は180度の位相シフトを示し、時計の6時の位置に相当します)。
- CSA標準のすべての単一-位相変圧器は、極性極性です。
配線の例:
- HV入力(H1 - H2)は、LV出力の同じ-極性端子(例えば、x2)の反対側に同じ-極端な端子({6}}極端な端子)を持ち、- of-phase voltage outputが出ます。
重要な違い
|
特徴 |
減算(ii0) |
添加剤(ii6) |
|
極性端子位置 |
同じ側 |
反対側 |
|
位相差 |
0度(-フェーズ) |
180度(-フェーズの-) |
|
接続グループシンボル |
ii0 |
ii6 |
|
一般的な使用法 |
IEEE |
CSA/IEEE |
Ⅳ. コンポーネント

1.コア
変圧器は、連続的に創傷およびアニールされた穀物-配向のシリコン鋼(GOE)を使用して創傷コア構造を使用し、従来の積み重ねられたコアの特徴的なインター-層状ギャップを含まないシームレスな磁気パスを確立し、それによって優れた磁束の均一性を確保します。

2。タンク
関数:絶縁オイル(または誘電体流体)とコア成分を保持する密閉されたエンクロージャーで、断熱と冷却を提供します。
材料:腐食を伴う鋼-耐性コーティング。

3.駐車場のブラケット
メンテナンスのために切断されると、HV分離可能な断熱コネクタを保持します。腐食-耐性材料で作られているため、サービス中にコネクタインターフェイスの損傷を防ぎます。

4。フリップトップカバー
関数:完全な分解せずに、内部高-電圧コンポーネント(ヒューズ、スイッチなど)に迅速にアクセスするためのヒンジ付きデザイン。

5。HVブッシング
高{-電圧巻線を外部ケーブルに接続する絶縁ブッシング。

6。等電位デバイス
関数:アークを防ぎ、安全性を高めるために、タンクと内部のコンポーネント間の平等な可能性を保証します。

7。充填/排水プラグ
関数:通常はねじれたシーリングを使用して、トランスオイルの充填、サンプリング、または排水を許可します。

8。グラウンドストラップ
関数:低-インピーダンス経路を提供して、変圧器タンクを接地し、電気ショックと稲妻の損傷を防ぎます。

9。接地端子
関数:外部接地導体用の標準化された接続ポイント(ボルトまたはクランプなど)。

10。ネームプレート
詳細:IEEE/ANSI標準に準拠した定格容量、電圧比、インピーダンス、重量、メーカー情報などを表示します。

11。圧力緩和バルブ
関数:多くの場合、機械的なフラグインジケーターを使用して、タンクの破裂を防ぐための内部断層中の急速な圧力放出。

12。液体レベルのインジケーター
タイプ:サイトガラスまたはフロート-タイプ、断熱オイルレベルを示し、場合によっては温度補償を伴います。

13。銃剣ヒューズ
関数:HV側の過電流保護、交換可能な設計でのプラグ-。

14。ELSPヒューズ
関数:full -範囲電流-トランス保護のためにヒューズを制限し、過負荷と短い-回路電流の両方を中断できます。

15。デュアル電圧セレクタースイッチ
顧客の要件に合わせて、低-電圧出力(120V/240Vスイッチングなど)を調整できるようにします。

16。タップチェンジャー
関数:HV巻線のターンを調整して、入力電圧の変動を補正します(±2.5%など)。

17。2位のロードブレークスイッチ
2ポジションロードブレイクスイッチ2つの操作位置があります。「閉じた」(オン)そして「オープン」(オフ)。基本的な回路接続と切断機能のみを実行します。

18。4位の荷重ブレークスイッチ
ロケーション1:ソースA&Bをタップオフします
場所2:タップをソースします
場所3:ソースBタップをタップします
場所4:ソースA&Bタップをタップします

19。IFD(内部障害検出器)
関数:ガスまたは圧力異常を監視してアラーム/旅行をトリガーし、内部障害のエスカレーションを防ぎます。

20.LVブッシング
低{-電圧側(例えば、120/240V)の絶縁ブッシング、配布ラインまたは顧客の負荷に接続します。

21。PadLock Hasp
関数:不正アクセスを防ぐために、エンクロージャーまたはスイッチのパドロックを許可します。

22。オイル温度計
タイプ:機械的または電子的、モニターReal -時間のオイル温度、アラーム接点が含まれる場合があります。

23。肘防止剤
関数:HVブッシングに設置して、稲妻またはスイッチングサージを抑制し、断熱材を保護します。

24。エアバルブ
関数:このバルブにより、窒素注入と自動圧力調整(±0.5psi)が湿気を防ぐことができます。
Ⅴ。パッドのアドバンテージと短所-マウントされた変圧器

利点
TAMPER -証明と天気-耐性設計
- 重い-粉末コーティング上のベイクド-を備えたヘビー-鋼鉄のエンクロージャーは、破壊行為を阻止し、厳しい環境条件に耐えます(雨、雪、UV暴露など)。
- CLAM -シェル構造は、公共または高-交通エリアの安全性を高めます。
汎用性の高いインストール
- 都市部(都市、電気室)と農村部の展開の両方に適しており、住宅、商業、軽量の産業負荷をサポートしています。
- 柔軟なグリッド統合のためのラジアルまたはループ-フィード構成と互換性があります。
Fire - Safe&Eco -フレンドリー
- 生分解性の誘電体で満たされ、従来のオイルと比較して優れた耐火性と環境への影響の低下を提供します。
エネルギー効率とコスト削減
- 米国/カナダの効率基準(例えば、125 KVAモデル)を満たし、エネルギー請求書と総所有コストを削減します。
- プレミアム材料(銅/アルミニウム巻線)は、損失を最小限に抑え、寿命を延ばします。
低-ノイズ操作
- ノイズの静かなパフォーマンスのために最適化{-近所や病院などの敏感なエリア。
簡単なメンテナンスと接続
- dead -フロントまたはライブ-フロントデザインは、安全性を確保しながらサービスを簡素化します。
- pre - hassle -無料のグリッド接続用に構成されています。
カスタマイズ可能なオプション
- カスタマイズされた電圧評価と巻線(Cu/AL)は、特定のプロジェクトのニーズに適応します。
短所
限られた容量
- 単一-フェーズの使用用に設計されており、通常は小荷重から中程度の負荷(通常は167 kVa以下)でキャップされているため、高-パワーまたは3つの-フェーズ産業用途に適していません。
冷却の課題
- 囲まれた設計では、オープン{-タイプトランスと比較して、熱散逸効率を低下させる可能性があります。
限られたスケーラビリティ
- 3つの-フェーズシステムがより柔軟性を提供するのに対し、負荷需要が増加した場合にアップグレードが困難です。

vi。アプリケーション
A シングル-フェーズパッド-マウントされたトランスは、都市、郊外、農村部の配電システムで一般的に使用される保護的なタンパー-耐性キャビネットに囲まれた地上-レベルの電気配電変圧器です。そのアプリケーションには次のものが含まれます。

1。住宅式配電
- 単一の-家庭、アパート、小さな住宅地への位相電力を供給します。
- 地下の電力線と簡単に統合するために、近所の近くのコンクリートパッドに取り付けられています。

2。商業的および軽い産業用途
- 中小企業、ストリップモール、および単一の-位相負荷(照明、HVAC、機器)を備えたオフィスを強化します。
- オーバーヘッドラインが非現実的または審美的に望ましくない地域に最適です。

3。農村部の電化
- 地下のケーブルを備えたリモートまたはスパースの人口密集エリアに電力を分配します。
- 多くの場合、灌漑システムや農業用品の農業環境で使用されます。

4。一時的な電源
- 一時的なアンダーグラウンド- Fed電力を必要とする建設現場またはイベント用に展開されます。

5。パブリックインフラストラクチャ
- 街路照明、交通信号、および公益事業システムをサポートします。
- コンパクトなデザインは、歩道や緑道のような都市空間によく合います。

6。再生可能エネルギー統合
分散型ジェネレーションセットアップの小-スケールの太陽/風力システムをグリッドに接続します。
vii。利用可能な評価
表1.製品スコープ
|
サイズ(KVA) |
5,10,15,25,37.5,50,75,100,167 kVa |
|
電圧 |
δまたはy構成で利用可能 |
|
高電圧 |
4.16grdy/2.4〜34.5grdy/19.92または2.4〜19.92 kv |
|
hv bil |
60 kV〜150 kV |
|
低電圧 |
0.24/0.12〜0.48-0.24/0.277 |
|
冷却クラス |
オナン、クナン |
表2.電圧範囲
|
KVA |
HV(KV) |
ビル(kv) |
LV(KV) |
|
5 |
2.4 |
60 |
0.24/0.12 |
|
7.5 |
4.16 |
75 |
0.48/0.24 |
|
10 |
4.8 |
95 |
0.277 |
|
15 |
7.2 |
95 |
|
|
25 |
7.62 |
95 |
|
|
37.5 |
7.97 |
95 |
|
|
50 |
11.4 |
95または125 |
|
|
75 |
12 |
95または125 |
|
|
100 |
13.2 |
95または125 |
|
|
167 |
13.8 |
95または125 |
|
|
259 |
14.4 |
125 |
|
|
19.92 |
125または150 |
表3.無線干渉のためのlimits
|
高電圧 断熱クラス、kv |
無線影響電圧(RIV)、1MHz、µV、定格電圧を10%上回る |
無線影響電圧(RIV)1MHzで、1 µVを超えるdbで、定格電圧を10%上回る |
|
5-15 |
50 |
34 |
|
18 |
100 |
40 |
表4。可聴音レベル
|
KVA |
DBA |
|
最大50 |
48 |
|
75-100 |
51 |
|
167 |
55 |
viii。テスト

ルーチンテスト
•曲がりくねった抵抗
•ターン比(TTR)
•極性と位相関係
•-負荷損失と励起電流
•負荷損失とインピーダンス
•AC Wornstand(hi {-ポット)
•誘導潜在的なテスト
•タンク漏れ(圧力テスト)
タイプテスト
•温度上昇
•稲妻の衝動
•短い-回路に耐える
•サウンドレベルの測定
特別なテスト
•部分排出
•オイル誘電性の分解
•SFRA
•DGA(溶解ガス分析)
•腐食検査
•アクセサリ機能テスト
テストレポート
•IEEE/ANSI -オプションのFATビデオまたは証人のテストで準拠したレポートを完了する
ix。サンプル図面


X.結論
最新の配電システムの重要なコンポーネントとして、シングル{-フェーズパッド-マウントされた変圧器は、コンパクトなデザイン、高効率、堅牢な安全機能を備えた都市、農村、コミュニティエリアに信頼できる電力を供給します。そのタッチ-安全なエンクロージャー、腐食抵抗、および低{-メンテナンス操作は、屋外の設置に理想的な選択肢となり、環境の持続可能性とエネルギー-業界の動向を節約します。
スマートグリッドと再生可能エネルギーの急速な発展により、単一の{-位相パッド-マウントされた変圧器が進化し続け、電力品質の向上と多様なエネルギー需要の満たす上でますます重要な役割を果たします。今後、テクノロジーと標準化された設計の進歩は、耐久性、知性、環境適応性をさらに向上させ、グローバルなパワーインフラストラクチャの持続可能な開発をサポートします。
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