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Sélection de transformateurs 10KV dans la salle des compresseurs d'air de la mine

En combinant le calcul de la tension du bus et de la fluctuation de la tension du moteur et le calcul du taux de charge du transformateur et de la capacité de surcharge, la capacité du transformateur 10kv est raisonnablement déterminée.

Généralement, la salle de compresseur d’air de mine de taille moyenne a une grande capacité d’équipement et une distribution d’alimentation basse tension.

La disposition de la salle du compresseur d’air doit être proche du centre de charge du vent. Le poste de transformation principal de la mine est disposé dans le centre de charge électrique.

S’il est éloigné du centre de charge du vent, ce type d’équipement basse tension de grande capacité doit prendre en compte la transmission d’énergie haute tension.

Un transformateur 10kV est installé dans la salle des compresseurs d’air. Après avoir descendu, alimentez le compresseur d’air.

Compte tenu de la rationalité du plan d’alimentation électrique et de la combinaison de facteurs techniques et économiques, le transformateur 10kV dans la salle des compresseurs d’air peut être utilisé comme sous-station régionale pour alimenter les unités environnantes de la salle des compresseurs d’air éloignées de la sous-station principale du mien. , Améliorez la fiabilité de l’alimentation électrique, économisez l’investissement dans les câbles et réduisez la perte de tension du câble.

The Most Complete Guide of 10 kv transformer

The Ultimate FAQ Guide

Transformateur 10kV de la salle du compresseur d'air de la mine

Introduction au transformateur 10kV

La sous-station et la salle des compresseurs d’air sont connectées ensemble, et il y a une salle de distribution d’alimentation haute et basse tension, et la forme de câblage principale adopte un groupe de transformateurs de ligne.

Il y a deux armoires de distribution d’énergie haute tension dans l’institut, deux SGB13

dry-type transformers,et plusieurs armoires de distribution électrique basse tension de type GCS.

Selection And Maintenance of 10 kV Dry-type Transformer

Système d'alimentation et de distribution d'énergie 10kV pour la salle des compresseurs d'air

Selon la classification de charge de la “Coal Industry Mine Design Specification”, le compresseur d’air de la mine est une charge de deuxième niveau et doit être alimenté par une alimentation à double circuit. Le côté haute tension adopte un groupe de transformateurs de ligne et le côté basse tension adopte une seule section de jeu de barres.

En plus de la distribution d’énergie pour l’équipement de compresseur d’air, la distribution basse tension fournit également la distribution d’énergie aux bâtiments individuels autour de la salle du compresseur d’air, tels que la salle de réparation des machines minières, la salle de traitement du bois de mine, la salle des lampes du mineur, le traitement de l’eau de la mine, etc.

En plus de la charge de l’équipement de compresseur d’air, la capacité du transformateur dans la sous-station doit également être incluse dans la charge de puissance des autres monomères.

Analysis of Performance Data of High Voltage Distribution Transformer

10KV Class Three Phase Oil-Immersed Distribution Transformer

Sélection du transformateur de sous-station 10kV

Le transformateur de cet institut est un transformateur de distribution dans une région, et une charge d’équipement de compresseur d’air est généralement importante.

La capacité du transformateur doit être déterminée par le calcul du taux de charge du transformateur, le calcul de la capacité de surcharge et le calcul de la tension du bus et de la fluctuation de la tension du moteur, ce qui peut être expliqué par un exemple.

10kV Transformer Condition Inspection and Failure Analysis

Calcul du facteur de charge du transformateur et de la capacité de surcharge

Le côté basse tension du transformateur 10 kV dans la salle des compresseurs d’air adopte une seule section de jeu de barres. Deux transformateurs de distribution fonctionnent en parallèle en même temps.

Les deux sections du jeu de barres basse tension sont équipées d’un compresseur d’air et d’autres charges électriques.

La capacité de charge est fondamentalement la même, reportez-vous donc au calcul de l’une des sections. Ici, la section I du bus est choisie comme référence de calcul.

La figure 1 montre le schéma de câblage du bus de section en I et le schéma de circuit équivalent du transformateur 10 kV dans la salle des compresseurs d’air.

Les conditions connues du système de distribution d’énergie sont les suivantes : capacité de court-circuit du système Sk = 20 MVA, capacité du transformateur SrT = 1 MVA, XT = 0,06 ; bus dense 11 = 8m du transformateur au tableau de distribution électrique basse tension ;

La ligne du panneau de distribution électrique basse tension au compresseur d’air est de l2 = 50 m, et les câbles sont des câbles en chlorure de polyvinyle réticulé 2 YJV-0,6/13 × 150 + 1 × 95 ;

Paramètres techniques du compresseur d’air M : PM = 250 kW, IrM = 0,447 kA ; courant de démarrage moteur Y-△ Ist = 1,67Irm = 0,746kA ; autres charges électriques sur le bus basse tension Pfh = 410kW, COSΦ = 0,85.

Selon le tableau de calcul de la charge électrique de la charge portée par le jeu de barres de la section I, lorsque la capacité du transformateur de distribution est de 0,8 MVA, le facteur de charge du transformateur est de 0,84 % et le courant nominal du côté basse tension de le transformateur est de 1,154 kVA.

Lorsque la capacité du transformateur de distribution est de 1 MVA, le facteur de charge du transformateur est de 0,67 % et le courant nominal du côté basse tension du transformateur est de 1,443 kVA ;

lorsque la capacité du transformateur est de 1,25 MVA, le facteur de charge du transformateur est de 0,54 % et le courant nominal du côté basse tension du transformateur est de 0,54 %.

Le courant est de 1.804kVA. Le facteur de charge des deux transformateurs répond aux exigences, mais le facteur de charge du transformateur d’une capacité de 0,8 MVA est relativement élevé et le facteur de charge du transformateur d’une capacité de 1,25 MVA est relativement faible.

Compte tenu de la possibilité d’une reconstruction et d’une expansion ultérieures de la mine de charbon, les transformateurs avec des taux de charge plus élevés ne sont pas pris en compte, donc que ce soit pour choisir un transformateur 1MVA ou 1,25MVA, nous devons vérifier la capacité de surcharge du transformateur pour le démarrage du compresseur d’air .

En plus du compresseur d’air du côté basse tension du transformateur, il existe d’autres charges électriques. Considérant le courant de crête Ijf = KstIrM + IC’ (IC’ est le courant calculé du circuit de distribution sauf pour le démarreur, A) = 1,479kA. Le transformateur de type sec SGB13 peut transporter en continu 1,05 fois la pleine charge, <20 minutes avec 1,1 fois la pleine charge, <20 secondes avec 1,25 fois la pleine charge ;

Le temps de démarrage du compresseur d’air est généralement de 15 à 20S, de sorte que les transformateurs 1MVA et 1,25MVA peuvent répondre aux exigences de surcharge. Dans ce cas, il est économique et raisonnable de choisir un transformateur d’une capacité de 1MVA.

Dans ce qui suit, les calculs de tension de bus et de fluctuation de tension du moteur seront effectués pour le transformateur de cette capacité afin de vérifier davantage le transformateur. Caractère raisonnable.

How To Choose The 10kv Transformer Capacity Grade

Calcul de la tension du bus et de la fluctuation de la tension du moteur

On suppose que la valeur d’impédance du bus dense du transformateur au panneau de distribution basse tension est négligeable.

(1) Courant nominal du côté basse tension du transformateur :

Rated current on the low-voltage side of the 10KV transformer

(2) Capacité nominale du moteur :

Motor rated capacity

(3) Capacité de démarrage nominale du moteur :

Rated starting capacity of the motor

(4) La valeur d’impédance de l2 :

The impedance value of l2

(5) Capacité de court-circuit au jeu de barres du côté basse tension du transformateur :

Short-circuit capacity at the busbar on the low-voltage side of the 10KV transformer

La capacité d’entrée du circuit lorsque le moteur démarre :

(6) La valeur relative de la tension du jeu de barres de la sous-station au démarrage du moteur est  :

The relative value of the busbar voltage of the substation when the motor starts is

La valeur de la tension sur le bus de la sous-station au démarrage du moteur est de : 0,38×0,951 = 0,361kV

(7) La valeur relative de la tension aux bornes au démarrage du moteur est :

The relative value of the busbar voltage of the substation when the motor starts is

Alors la valeur de la tension aux bornes lorsque le moteur démarre est : 0,38×0,941=0,357kV

Selon “lorsque le moteur est démarré, sa tension aux bornes doit être en mesure d’assurer le couple de démarrage requis par la machine, et la fluctuation de tension provoquée dans le système de distribution d’énergie n’entrave pas le fonctionnement d’autres équipements électriques”, et lorsque le courant alternatif moteur est démarré, la tension sur le bus de distribution d’énergie Les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Dans des circonstances normales, lorsque le moteur démarre fréquemment, il ne doit pas être inférieur à 90 % de la tension nominale ; lorsque le moteur ne démarre pas fréquemment, elle ne doit pas être inférieure à 85 % de la tension nominale.
  • Lorsque le bus de distribution n’est pas connecté à d’autres charges sensibles aux fluctuations de tension et que le moteur ne démarre pas fréquemment, il ne doit pas être inférieur à 80% de la tension nominale.
  • Pour les moteurs basse tension, il convient de s’assurer que la tension de la bobine du contacteur n’est pas inférieure à la tension de déclenchement.

Le résultat du calcul de cet exemple montre que la tension du bus et la tension du moteur ne sont pas inférieures aux exigences de chute de tension lorsque le moteur démarre, et la vérification est réussie.

Detailed explanation of 10kv transformer and specifications

Conclusion

La charge d’équipement dans la salle des compresseurs d’air est relativement importante. S’il est éloigné de la sous-station de la mine et adopte une distribution d’alimentation basse tension, la perte de ligne est très importante et ne répond pas aux exigences pertinentes de la chute de tension de câblage. Par conséquent, la haute tension (10kV) de la sous-station) est La méthode d’attribution.

La sous-station 10 kV dans la salle des compresseurs d’air peut être utilisée comme sous-station régionale pour alimenter les unités environnantes de la salle des compresseurs d’air.

La sélection de la capacité du transformateur dans le transformateur 10kV tient compte non seulement de l’influence du courant de démarrage des équipements haute puissance sur celui-ci, mais également de l’influence des fluctuations de la tension du bus et de la tension du moteur.

Combinaison de plusieurs facteurs pour sélectionner la capacité du transformateur, ce qui garantit la fiabilité de l’alimentation et évite le gaspillage de ressources causé par une capacité de transformateur d’amplification sans principes.

a Wiring diagram, b equivalent circuit
a Wiring diagram, b equivalent circuit

À propos de Bin Dong

Bonjour, je suis Bin, directeur général de Daelim, l'un des principaux fabricants de transformateurs. Si vous avez des problèmes lors de la recherche de l'équipement, ce que vous devez faire, c'est nous le dire.

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