Трансформатор — это пассивный компонент, который передает электрическую энергию от одной электрической цепи к другой цепи или нескольким цепям.
В зависимости от конструкции, функции, назначения и конфигурации обмоток их различают для различных применений, например, гражданских и коммерческих (бытовых и промышленных).
В этой статье мы покажем ключевые различия междусиловые трансформаторыираспределительные трансформаторы.
1. Что такое силовой трансформатор?
Силовой трансформатор на электростанции или подстанции с очень высокой МВА (мегавольт-ампер), используемый для передачи электроэнергии большой мощности по линиям электропередачи в распределительный центр, называется передающим трансформатором.
Обычно они имеют мощность более 200 МВА и номинальное напряжение 400 кВ, 200 кВ, 110 кВ, 66 кВ, 33 кВ и т. д. Они предназначены для работы при полной нагрузке с максимальной эффективностью.
Основная цель передающего трансформатора — повысить низкое напряжение генерации до уровня высокого напряжения и передать его по линии электропередачи на распределительную подстанцию для дальнейшей обработки.
2. Что такое распределительный трансформатор?
Распределительный трансформатор также называют типичным изолирующим трансформатором. Основная функция этого трансформатора — преобразование высокого напряжения в стандартное напряжение, например 240/120 В, для использования в распределении электроэнергии. В распределительной системе используются различные типы трансформаторов, такие как однофазные, 3-фазные, подземные, монтируемые на площадке и на опорах.
Цель использования трансформатора:
• Этот трансформатор преобразует высокое напряжение в низкое, используется в домах и на предприятиях.
• Основной функцией этого является снижение напряжения для обеспечения изоляции между двумя обмотками, первичной и вторичной.
• Этот трансформатор распределяет электроэнергию, вырабатываемую электростанциями, в отдаленные районы.
• Обычно этот трансформатор распределяет электроэнергию в промышленности с напряжением менее 33 кВ и напряжением от 440 до 220 В для бытовых нужд.
3. Разница между силовыми трансформаторами и распределительными трансформаторами
а. Используемые функции
Силовые трансформаторы, используемые в сетях передачи, имеют более высокое напряжение для лестничных и ступенчатых применений (400 кВ, 200 кВ, 110 кВ, 66 кВ, 33 кВ) и обычно имеют номинальную мощность выше 200 МВА.
Распределительный трансформатор используется в распределительной сети низкого напряжения для подключения конечных пользователей. (11 кВ, 6,6 кВ, 3,3 кВ, 440 В, 230 В) и обычно рассчитаны на мощность ниже 200 МВА.
б. Размер трансформатора и уровень изоляции
Силовой трансформатор используется для передачи при больших нагрузках, высоком напряжении более 33 кВ и КПД 100%. Он также больше по размеру, чем распределительные трансформаторы; используется на электростанциях и передающих подстанциях - высокий уровень изоляции.
Распределительные трансформаторы используются для распределения электрической энергии низким напряжением ниже 33 кВ для промышленных целей и 440 В-220 В для жилых помещений.
Он работает с низким КПД на уровне 50-70%, имеет небольшие размеры, прост в установке, имеет малые магнитные потери и не всегда загружен на полную мощность.
в. Максимальная эффективность
Основное различие между распределительным трансформатором и источником заключается в том, что распределительный трансформатор предназначен для достижения максимальной эффективности при нагрузке от 60% до 70%, поскольку обычно он не всегда работает при полной нагрузке. Его полезная нагрузка зависит от спроса на распространение. Принимая во внимание, что трансформатор предназначен для достижения максимальной эффективности при 100% нагрузке, поскольку он всегда работает со 100% нагрузкой рядом с электростанцией.
Распределительные трансформаторы используются на уровнях распределения, где напряжение обычно ниже. Вторичное напряжение почти всегда представляет собой напряжение, подаваемое конечному потребителю. Из-за ограничений падения напряжения зачастую невозможно обеспечить вторичное напряжение на больших расстояниях.
Следовательно, большинство распределительных систем, как правило, включают в себя несколько «кластеров» нагрузок, питаемых от распределительного трансформатора, а это означает, что тепловая мощность распределительного трансформатора не должна быть слишком высокой, чтобы выдерживать нагрузку, которую он должен обслуживать.




