その主な違いについ高標高変圧器及び標準トランス?
完全ガイドの技術者、購入者は、プロジェクトプランナー.のグローバル展開の電力インフラ、トランスに不可欠な効率的な電力伝送、配布する しかし、多様な地理的-気候条件のポーズならではのプロポーションの課題のためのトランスデザイン。 これらの中では、別の高標高変圧器及び標準トランスは重要な話題は頻繁に検索した技術者、バイヤー、プロジェクトプランナー. この記事では比較のデザイン、材質、性能、用途、以下の形で貴社をお手伝いしま情報に基づく意思決定を行いプロジェクトの高標高地域に

1. コアデザインの違い:工学のための低圧および過酷な環境
標準トランスは、通常の設計のための高度以下1,000メートルの緩やかな性気候。 一方、高度トランスを具体的には人工のための地域以上1,000㎡(一般的に最大5,000メートル)。 コアの設計原則アドレス三つの主要課題の高所環境低気圧,強力な紫外線(UV)放射線,極端な日常の温度変化.これらの要素は相互に関連し、大きな影響を与えるトランスの断熱、冷却、機械ます。
1.1強化絶縁システムデザイン
低気圧が最大の特徴で高い標高の環境では、低空気の密度及び低誘電の強みです。
1.1.1的を絞った政策にシフトと原則
(1)増外部の絶縁距離:これは最も直接的かつ効果的な方法です。 を大きくすることにより、空気の隙間に高電圧ブッシュとブッシュ及び地盤の絶縁破壊強度により薄い空気を補償します。 IEC60076の基準は、1,000㎡以上の拠点高度の必要な外部の絶縁距離を掛ける必要がある高度補正係数を超え1.
(2)用の強化内部の絶縁材料-技法:内部のトランス採用高誘電率系の強度材料などの高温耐性ノーメックス紙、専門の絶縁用しています。 また、最適な成形やプレス加工のための絶縁基板を内部空隙の確保に十分な安全マージン本および縦断絶縁の下の低い圧力条件を選ぶ必要があります。
1.2最適な冷却-温度上昇を制御減冷却能力があるうえでもうひとつ大変重要な課題は高度トランス設計に起因する低気圧です。 高度の増加→縮空気の密度→比熱容量、風量(対流熱伝達能力)
1.2.1的を絞った政策にシフトと原則その際の一つのアプローチはderateのトランスのための高度利用するといった"私的使用、定格容量に基づき温度上昇限度で特定の高度. より積極的な設計は、高放熱表面積または追加の冷却フィンを補償減原単位-地域の冷却効率。
1.3向上天気抵抗材料施工
強力な紫外線放射及び極度の温度変化の高標高地域ポーズを長期のリスク変圧器の外装に含まれております。 封着材料が硬くなったり、年齢、漏えい、金属のフェイスパーツに加え、熱ストレスの疲れです。
1.3.1的を絞った政策にシフトと原則
(1)特別保護コーティング利用性の高い紫外線耐性塗料などのポリウレタンやフッ素コーティング これらの安定した分子構造を効果的に反映しや紫外線を吸収し、維持色や接着時間の防止になり、腐食性を有しています。
(2)低温耐性シール材:選定の封止用ガスケットからアクリル、シリコーンゴム、またはその他の素材に耐えることができる広い温度範囲(-40°C~+125°C). これを弾性と信頼性のシールが極端に冷熱サイクルです。
2. パフォーマンス-パラメータおよび基準認証の比較
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特徴 |
標準器(標高≤1,000円) |
高高度トランス(標高>1,000円) |
国際基準を参照 |
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外断熱レベル |
標準雷インパルスおよび商用周波耐電圧です。 |
が増加した。 要する高度補正IEC60071-2はIEEE C57.12.00になります。 |
IEC60076,IEEE C57.12.00 |
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定格容量の表示 |
定格値標準的な条件です。 |
する標識としての高度の適用は明示的に記述してディレーティング特定の高度. |
IEC60076-1 |
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温度上昇限度 |
標準的な範囲(例えば、65K平均巻線温度は増加)することになります。 |
同じデザインの目標達成の強化を通じた冷却によります。 |
IEC60076-2 |
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耐環境性能 |
標準耐食性(例えば、C3). |
ます。 紫外線耐性コーティング、広い温封止材料です。 |
IEC60721(環境費分類) |
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設計検証 |
通常タイプ。 |
が必要であり、絶縁試験下での低圧および熱性能のバリデーションを実施します。 |
IEC60076-3 |

結論
この違い高標高変圧器及び標準トランスにある環境適応工学と標準化したデザイン。 高高度トランスの取り込みつの中核工学強化:強化絶縁システム,最適な冷却ソリューション,優れた耐候性材料.これらの変更に積極的に取り組み、厳しい状況の低圧、強い放射線ならびに重要な温度変動. その結果、高度トランスを、信頼性が高く、効率的で、長寿命の電力性能の高い地域でのマッチングの信頼性が期待低地です。


