Тема блога: Изучение различий между сухими и масляными трансформаторами

Трансформаторы являются важным компонентом системы распределения электроэнергии, отвечающим за повышение или понижение уровня напряжения для обеспечения эффективной передачи энергии. Трансформаторы делятся на два основных типа: сухие и масляные. Каждый тип имеет свой набор преимуществ и недостатков, поэтому предприятиям важно понимать различия между ними, прежде чем принимать решение о том, какой тип использовать.

Трансформаторы сухого типа, как следует из названия, не используют жидкость для охлаждения. Вместо этого они полагаются на циркуляцию воздуха для рассеивания тепла, выделяющегося во время работы. Это делает их популярным выбором для применения внутри помещений, где использование масла может представлять угрозу безопасности. Трансформаторы сухого типа также более экологичны, поскольку не содержат масла, которое потенциально может протечь и нанести вред окружающей среде.

alt-942

С другой стороны, маслонаполненные трансформаторы используют масло в качестве охлаждающей и изолирующей среды. Масло помогает более эффективно рассеивать тепло, позволяя трансформатору работать на более высоких уровнях мощности без перегрева. Маслонаполненные трансформаторы обычно используются на открытом воздухе, где риск возгорания ниже и где трансформатор должен выдерживать суровые условия окружающей среды.

модель Номинальная мощность (кВА) Комбинация напряжений(KV) Потери без нагрузки (W) Нагрузка потери(W) Ток без нагрузки  ( процентов) Сопротивление короткого замыкания  ( процентов)
SC13-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 150 710 2.3 4.0
SC13-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 215 1000 2.2 4.0
SC13-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 295 1380 1.7 4.0
SC13-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 320 1570 1.7 4.0
SC13-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 375 1850 1.5 4.0
SCB13-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 430 2130 1.5 4.0
SCB13-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 495 2530 1.3 4.0
SCB13-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 575 2760 1.3 4.0
SCB13-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 705 3470 1.1 4.0
SCB13-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 785 3990 1.1 4.0
SCB13-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 930 4880 1.1 4.0
SCB13-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1070 5880 0.9 4.0
SCB13-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1040 5960 0.9 6.0
SCB13-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1210 6960 0.9 6.0
SCB13-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1410 8130 0.9 6.0
SCB13-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1670 9690 0.9 6.0
SCB13-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1960 11700 0.9 6.0
SCB13-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2440 14400 0.7 6.0
SCB13-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2880 17100 0.7 6.0

Одним из основных отличий сухих трансформаторов от масляных трансформаторов является их стоимость. Трансформаторы сухого типа обычно дороже покупать и устанавливать по сравнению с масляными трансформаторами. Это связано с тем, что трансформаторам сухого типа требуется больше механизмов изоляции и охлаждения, чтобы компенсировать недостаток масла. Однако в долгосрочной перспективе трансформаторы сухого типа могут быть более рентабельными, поскольку они требуют меньшего обслуживания и имеют более длительный срок службы по сравнению с масляными трансформаторами.

Еще одним ключевым отличием между сухими и масляными трансформаторами является их эффективность. Маслонаполненные трансформаторы известны своим высоким КПД, что делает их популярным выбором для мощных устройств, где энергоэффективность имеет решающее значение. Трансформаторы сухого типа, с другой стороны, могут иметь более низкий уровень эффективности из-за необходимости использования дополнительных механизмов изоляции и охлаждения.

Сухое трансфо  Номинальная мощность (KVA) Комбинация напряжений(KV) Потери без нагрузки (W) Нагрузка потери(W) Ток холостого хода  ( процентов) Короткое замыкание напряжение ( процентов)
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Что касается технического обслуживания, маслонаполненные трансформаторы требуют регулярного контроля и технического обслуживания, чтобы гарантировать чистоту масла и отсутствие загрязнений. Это может быть трудоемким и дорогостоящим процессом, особенно для больших трансформаторов. С другой стороны, трансформаторы сухого типа требуют меньшего обслуживания, поскольку в них не используется масло в качестве охлаждающей жидкости. Тем не менее, для обеспечения оптимальной производительности по-прежнему необходимы регулярные проверки и очистка обмоток.

При выборе между сухими и масляными трансформаторами предприятия должны учитывать свои конкретные нужды и требования. Прежде чем принимать решение, следует принять во внимание такие факторы, как стоимость, эффективность, техническое обслуживание и экологические соображения. В конечном счете, оба типа трансформаторов имеют свой набор преимуществ и недостатков, и выбор между ними будет зависеть от индивидуальных потребностей бизнеса.

alt-9412

В заключение, понимание различий между сухими и масляными трансформаторами имеет важное значение для предприятий, желающих инвестировать в новый трансформатор. Взвесив плюсы и минусы каждого типа, предприятия могут принять обоснованное решение, отвечающее их конкретным потребностям и требованиям. Будь то сухой трансформатор для внутреннего применения или масляный трансформатор для наружного применения, выбор правильного трансформатора имеет решающее значение для обеспечения надежного и эффективного распределения электроэнергии.