
表一:容量选择
| 选择依据 | 选择公式 | 备注 |
按变压器的负荷率来确定 | --建筑物有功计算负荷 --补偿后高压侧平均功率因素不小于0.9 --变压器负荷率 --变压器总装机容量 --每台变压器额定容量 --建筑物总视在计算负荷 --一级视在计算负荷 --二级视在计算负荷 | |
按计算负荷确定变压器容量 | 1.装设一台变压器: | |
| 2.装设两台变压器: | ||
| 1 明备用。每台变压器的容量均按100%负荷选择 | ||
| 2 暗备用。任意一台变压器单独运行时满足全部一二级负荷 | ||
| 用途 | 设置原则 | 备注 |
照明专用变压器 | 1.照明负荷较大 2.动力与照明采用公用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命 3.IT系统低压电网中的照明系统 | |
宜设单相变压器 | 1.只有单相负荷其容量不大 2.单相负荷容量较大,由于不平衡负荷引起中性导体的电流超过变压器低压绕组额定电流的25% | |
| 冲击性负荷专用变压器 | 1.冲击性负荷较大 2.季节性负荷容量较大 | |
| 其他专用变压器 | 出于某些特殊设备 | 如X-射线机 |
1.变压器最高环境温度:+40,户外最低-25,户内最低-5,月平均温度+30,年平均气温+20。
2.通常状况下变压器运行的负载在额定视在容量的60%~70%最有利。
表三:专用变压器绕组连接组别选择
| 连接组别 | 主要特点 | 应用范围 |
D,yn11 | 1.能抑制输出高次谐波电流 2.Yn连接的中性点能引出中性线 3.容许三相不平衡程度较大,中性线上的电流容许达到额定电流的75%左右 4.单相短路电流与三相短路电流近似相等 5.比Y,yn0连接变压器昂贵 | 1.三相不平衡负载超过变压器每相额定功率15%以上 2.要提高单相短路电流提高接地动作灵敏度 3.抑制三次谐波电流 |
Y,yn0 | 1.每相通过的电流较大,选用导线截面较大能承受较高的冲击的电压 2.能引出中性线,可供三相四线制负载用 3.抑制谐波能力较强 4.三相不平衡负载会使低压电网中性点位移,影响三相电压平衡 | 1.三相基本平衡或不平衡负载不超过变压器每相额定功率15% 2.谐波干扰不严重 |
Y,zn11 | 1.具有良好的防雷击特性,低压侧不必装设避雷器 2.具有良好的承受不平衡负载的能力,中性线电流容许达到额定电流的40%左右 3.Z连接相电压中无三次谐波分量 4.该系列零序阻抗小,过电流保护灵敏,简单可靠 5.成本高 | 1.防雷要求高的场所 2.地土质的较差的地区,容许较大的接地电阻值 |
1.D,yn11。D表示高压侧绕组为三角形连接,yn表示低压侧绕组为星形连接并有中性线引出;11表示连接组数。
2.Y,yn0。Y表示高压侧绕组为星形连接,yn表示低压侧绕组为星形连接并有中性线引出;0表示连接组数。
3.Y,zn11。Y表示高压侧绕组为星形连接,zn表示低压侧绕组为曲折连接。
表四:变压器型号
