Berita

Apa yang diwakili oleh parameter pada papan nama transformator?

2026-06-20 0 Tinggalkan aku pesan

Papan nama transformator adalah "kartu identitas" peralatan dan berisi semua informasi penting yang diperlukan untuk pemasangan yang aman, pengoperasian yang benar, dan pemeliharaan yang efektif. Berdasarkan fokus Anda,


Berikut analisa detail parameter inti pada papan nama trafo:


I. Kapasitas terukur (kVA atau MVA)

Kapasitas terukur mengacu pada daya semu maksimum yang dapat dihasilkan transformator secara terus menerus pada tegangan pengenal dan frekuensi pengenal tanpa melebihi batas kenaikan suhu desainnya.

  • Perbedaan satuan: Biasanya trafo berkapasitas kecil dinyatakan dalam kilovolt-ampere (kVA), dan trafo daya skala besar dinyatakan dalam megavolt-ampere (MVA).
  • Perbedaan antara kVA dan kW: Kapasitas terukur adalah daya semu, yang mencakup daya aktif dan daya reaktif. Misalnya, transformator 100 kVA hanya dapat menghasilkan daya aktif 100 kW bila faktor daya bebannya 1,0; jika faktor daya tipikal suatu beban industri adalah 0,8, trafo hanya dapat menghasilkan daya aktif sebesar 80 kW.


II. Tingkat tegangan dan keran

Papan nama akan dengan jelas mencantumkan level tegangan pada sisi primer (sisi tegangan tinggi) dan sisi sekunder (sisi tegangan rendah), serta rentang penyesuaian tap changer.

  • Sisi tegangan tinggi (HV) dan sisi tegangan rendah (LV): Sisi tegangan tinggi biasanya dihubungkan ke catu daya, dan sisi tegangan rendah dihubungkan ke beban.
  • Taps: Untuk mengkompensasi perubahan tegangan sistem, trafo biasanya dilengkapi dengan tap-changer. Misalnya, papan nama menunjukkan "HV: 13,200V – 2 x 2,5%", yang berarti tegangan primer dapat disesuaikan dalam empat langkah 2,5% di atas dan di bawah nilai pengenal.


AKU AKU AKU. Grup Vektor

1. Kelompok sambungan digunakan untuk menggambarkan metode sambungan belitan primer dan sekunder transformator tiga fasa serta hubungan fasa di antara keduanya.

  • Arti huruf: Huruf kapital menunjukkan metode pengkabelan samping bertegangan tinggi, dan huruf kecil menunjukkan metode pengkabelan samping bertegangan rendah. Yang umum adalah:

Y (atau y): koneksi bintang.

D (atau d): koneksi delta.

N (atau n): menunjukkan ujung titik netral.

  • Arti angka (representasi jam): Angka mewakili perbedaan fasa antara tegangan saluran samping tegangan tinggi dan rendah, dan setiap angka mewakili 30 derajat. Fasor tegangan saluran samping tegangan tinggi ditetapkan pada posisi jam 12, dan angka yang ditunjukkan oleh fasor tegangan saluran samping tegangan rendah adalah nomor golongan.
  • Kelompok umum: seperti Dyn11, yang berarti sisi tegangan tinggi adalah sambungan segitiga (D), sisi tegangan rendah adalah sambungan bintang (yn) dengan titik netral, dan tegangan saluran samping tegangan rendah memimpin sisi tegangan tinggi sebesar 30 derajat (menunjuk ke posisi jam 11). Dyn11 sering kali dipilih untuk trafo distribusi di negara saya karena dapat secara efektif menekan harmonisa.


2. Mengapa peduli dengan grup koneksi?

  • Kondisi pengoperasian paralel: Dua transformator harus dihubungkan secara paralel untuk memasok daya, dan kelompok sambungan harus konsisten (jika tidak, arus sirkulasi akan terjadi dan membakar peralatan).
  • Penekanan harmonik: Sisi tegangan tinggi dari sambungan D dapat menyediakan jalur untuk harmonik ketiga, sehingga mengurangi polusi harmonik ke jaringan listrik.
  • Grounding titik netral: Yyn0 sering digunakan pada trafo distribusi karena terdapat kabel netral pada sisi tegangan rendah yang dapat langsung mensuplai beban satu fasa seperti penerangan.


IV. Parameter teknis utama lainnya

Selain tiga parameter inti di atas, papan nama juga memuat informasi penting berikut:

  • Impedansi hubung singkat (%Z): Dinyatakan sebagai persentase dari tegangan pengenal, ini menentukan arus hubung singkat yang dapat disediakan oleh sisi sekunder dan kinerja pengaturan tegangan di bawah beban.
  • Metode pendinginan: dinyatakan dengan kode huruf standar, seperti ONAN (oil-immersed self-cooling), ONAF (oil-immersed air-cooled), dll.
  • Kenaikan suhu dan tingkat insulasi: Ini menetapkan sejauh mana suhu belitan diperbolehkan melebihi suhu lingkungan di bawah beban pengenal (seperti 65°C), dan suhu titik panas maksimum yang dapat ditahan oleh bahan insulasi.
  • Frekuensi terukur (Hz): biasanya 50Hz atau 60Hz. Pengoperasian pada frekuensi yang salah dapat menyebabkan hilangnya inti secara berlebihan dan panas berlebih.
  • Tingkat Insulasi Dampak Dasar (BIL): Menentukan kemampuan transformator untuk menahan lonjakan tegangan yang disebabkan oleh sambaran petir atau operasi peralihan.
  • Informasi dasar: termasuk nama pabrikan, nomor seri unik, berat dan dimensi, informasi fluida (seperti jenis oli isolasi dan volume oli transformator terendam oli), dan standar manufaktur yang diikuti (seperti IEC, IEEE, dll.).


V. Pertarungan praktis: membaca papan nama asli

Misalkan Anda melihat papan nama seperti ini:


S11-M-315/10

Kapasitas terukur: 315 kVA

Tegangan terukur: 10.000 ± 5% / 400 V

Grup koneksi: Dyn11

Tegangan impedansi: 4,0%

Kehilangan tanpa beban: 480 W

Kehilangan beban: 3650 W


Anda bisa langsung membaca informasinya berikut ini:

Ini adalah trafo terendam oli S11 dengan kapasitas 315 kVA.

Sisi tegangan tinggi mempunyai sambungan delta 10 kV, sisi tegangan rendah mempunyai sambungan bintang 400 V dan titik netral ditarik keluar.

Tegangan sisi tegangan rendah memimpin sisi tegangan tinggi sebesar 30° (jam 11).

Impedansi hubung singkat adalah 4%, dan arus hubung singkat sekitar 25 kali arus pengenal (1 0,04).

Kehilangan tanpa beban tahunan adalah sekitar 480×24×365 ≈ 4200 kWh (daya dikonsumsi meskipun tidak ada daya yang disuplai).


VI. Ringkasan

Setiap angka pada papan nama trafo tidak ditulis sembarangan. Di belakangnya berhubungan dengan perhitungan desain, batasan pengoperasian dan batasan keselamatan.

Parameter inti
memori satu kalimat
Kapasitas terukur (kVA)
Berapa banyak kekuatan yang dapat dibawanya
Tegangan terukur (V)
Tingkat tegangan input dan output
Grup koneksi (Dyn11, dll.)
Bagaimana cara menyambung kumparan tiga fasa dan berapa beda fasanya
Tegangan impedansi (%)
ukuran arus hubung singkat dan stabilitas tegangan


Lain kali Anda melihat trafo, Anda sebaiknya berhenti dan melihat papan namanya - Anda akan menemukan bahwa angka-angka dingin ini berisi kode logis untuk pengoperasian seluruh sistem tenaga.


Berita Terkait
Tinggalkan aku pesan
X
Kami menggunakan cookie untuk menawarkan Anda pengalaman penelusuran yang lebih baik, menganalisis lalu lintas situs, dan mempersonalisasi konten. Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie kami. Kebijakan Privasi
MenolakMenerima