Назначение трехфазного трансформатора: Купить в Санкт-Петербурге | Оборудование Литэнерго

Содержание

Трехфазные и однофазные трансформаторы: устройство, принцип работы, виды

Преобразование трёхфазной системы напряжения можно реализовать с помощью трёх однофазных трансформаторов. Но при этом будет использован аппарат значительного веса и внушительных размеров. Трехфазный трансформатор лишён этих недостатков, так как его обмотки располагаются на стержнях общего магнитопровода. Поэтому в сетях мощностью до 60 тыс. кВА его применение является оптимальным вариантом.

  • Назначение трёхфазного трансформатора
  • Определение и виды прибора
  • Принцип действия
  • Строение трансформатора
  • Схемы и группы соединения обмоток
  • Потери и коэффициент полезного действия
  • Трансформаторы специального назначения
    • Измерительные преобразователи напряжения
    • Сварочное оборудование
    • Автотрансформатор с плавным регулированием напряжения
  • Параллельная работа

Назначение трёхфазного трансформатора

Главной функцией трансформаторов является передача электроэнергии на большие дистанции.

Электрическая энергия переменного тока вырабатывается на электростанциях. При передаче электроэнергии появляются потери на нагревание проводов. Их можно уменьшить, снизив силу тока. Для этого необходимо увеличить напряжение таким образом, чтобы его значение находилось в диапазоне от 6 до 500 кВ.

Кратность увеличения зависит от значения передаваемой мощности и расстояния до конечного пункта. Мощность, которая при этом передаётся, зависит от двух параметров: напряжения и силы тока. Главной характеристикой, влияющей на изменение потерь проводов, связанных с нагревом, является значение силы тока. Соответственно для того, чтобы снизить потери на нагревание, необходимо уменьшить силу тока. Уменьшая ток, величину напряжения соответственно нужно увеличивать. Тогда значение мощности, которая передаётся, останется неизменным.

После того как напряжение будет доставлено потребителям, его следует снизить до необходимой величины.

Соответственно, основной задачей трёхфазных трансформаторов является повышение напряжения перед передачей электроэнергии и понижение после неё.

Определение и виды прибора

Трехфазный трансформатор — это статический аппарат с тремя парами обмоток. Прибор предназначен для преобразования напряжения при передаче мощности на значительные дистанции.

Классификация по количеству фаз:

  • однофазные;
  • трехфазные.

Однофазные трансформаторы имеют небольшую мощность. Основными областями их применения являются быт и проведение работ специального назначения (сварка, измерения, испытания).

Диапазон мощности трёхфазных трансформаторов варьируется в больших пределах. Поэтому и область их применения весьма разнообразна:

  • для питания токоприёмников специального назначения;
  • для присоединения измерительных приборов;
  • для изменения значения напряжения при испытаниях;
  • для увеличения или уменьшения напряжения при подключении освещения или силовой нагрузки.

Принцип действия

Основой трёхфазного трансформатора являются магнитопровод и обмотки. В каждой фазе присутствует своя повышающая и понижающая обмотка. Так как фаз три, соответственно обмоток шесть. Между собой они не соединены.

Принцип работы трёхфазного трансформатора, как и однофазного, базируется на законе электромагнитной индукции. При подключении к сети первичной обмотки, в ней начинает протекать переменный ток. Из-за него в сердечнике магнитопровода из стали появляется основной магнитный поток, который охватывает обмотки в каждой фазе. В каждом витке появляется одинаковая по значению и величине электродвижущая сила.

Если количество витков вторичной обмотки меньше, нежели число витков первичной, то на выходе окажется напряжение меньшего значения, чем на входе и наоборот.

Тот факт, что значение электродвижущей силы зависит лишь от количества витков определённой обмотки, подтверждают формулы:

E 1 = 4, 44f 1 Ф W 1

E 2 = 4, 44 f 1 Ф W 2

E 1, Е 2 — значение электродвижущей силы в первичной и вторичной обмотках соответственно, В;

f 1 — частота тока в сети, Гц;

Ф — максимальное значение основного магнитного потока, Вб;

W 1, W 2 — количество витков в первичной и вторичной обмотках соответственно.

Строение трансформатора

Основными частями преобразователя напряжения являются:

  • магнитопровод;
  • обмотки высокого и низкого напряжения;
  • бак;
  • вводы и выводы.

К дополнительной аппаратуре относятся:

  • расширительный бак;
  • выхлопная труба;
  • пробивной предохранитель;
  • приборы для контроля и сигнализации.

Магнитопровод необходим для крепления всех частей аппарата. Он является своеобразным скелетом преобразователя напряжения. Второй его задачей является создание направление движения для основного магнитного потока. В зависимости от особенностей крепления обмоток к сердечнику, магнитопровод трансформатора может быть трёх видов:

  • бронестержневой;
  • броневой;
  • стержневой.

Для изготовления обмоток трансформаторов небольшой мощности используют провод из меди, имеющий прямоугольное или круглое сечение.

Трансформаторное масло является очень важным элементом в аппарате. В маломощных трансформаторах (сухих) его не применяют. При средней и высокой мощности его использование обязательно. У трансформаторного масла две основные задачи:

  • охлаждение обмоток, нагревающихся вследствие протекания по ним тока;
  • повышение изоляции.

Расширительный бак устанавливают в трансформаторах с обмоткой высокого напряжения более 6 кВ и мощностью аппарата выше 75 кВА. Отбирая теплоту у обмоток, трансформаторное масло постепенно нагревается и расширяется. Его излишек попадает в расширительный бак. Функцией расширителя является защита масла от окисления и увлажнения.

В высокомощных трансформаторах трубопровод расширителя снабжён газовым реле и краном, который отсоединяет расширитель от бака в случае необходимости.

Вводы и выводы нужны для присоединения концов обмоток к линиям электропередачи. Находятся они на крышке бака.

Представляют собой стеклянный или фарфоровый изолятор с токопроводящим медным стержнем внутри. К вводам прикрепляют первичную, а к выводам — вторичную обмотку.

На крышке бака расположен переключатель напряжения (анцапфа). С помощью этого устройства можно изменять число подключённых витков обмоток единовременно по трём фазам. Эта манипуляция позволяет повышать или понижать выходное напряжение при необходимости.

Функция выхлопной трубы состоит в предотвращении повреждения бака при возникновении аварийных режимов. В случае пробоя, короткого замыкания, масло стремительно нагревается, и появляются газы. Благодаря наличию выхлопной трубы, бак при значительном давлении не разрывается, а повреждается всего лишь стеклянная мембрана в трубе. При этом масло и газы попадают наружу.

Пробивной предохранитель устанавливают рядом с вводами и выводами. Его цель состоит в защите низковольтных сетей от появления в них высокого напряжения.

Термометрический сигнализатор необходим для контроля над уровнем температуры трансформаторного масла, а также для подачи сигнала при перегреве.

Схемы и группы соединения обмоток

В трёхфазных трансформаторах необходимо соединять между собой первичные обмотки по фазам и вторичные. Существует три схемы соединения:

  • звезда;
  • треугольник;
  • зигзаг.

При соединении обмоток звездой напряжение линейное — между началами фаз — будет в 1,73 раза больше, чем фазное (между началом и концом фазы). При соединении обмоток трансформатора треугольником фазное и линейное напряжения будут одинаковы.

Соединять обмотки звездой более выгодно при высоких напряжениях, а треугольником — при значительных токах. Соединение обмоток зигзагом даёт возможность сгладить асимметрию намагничивающих токов. Но недостатком такого способа соединения является повышенная трата обмоточного материала.

Группа соединения обмоток показывает отставание вектора электродвижущей силы понижающей обмотки от вектора э. д. с. повышающей обмотки. Обозначают группу соединения рядом чисел от 0 до 11.

Потери и коэффициент полезного действия

Трансформатор — вид электрической машины с минимальным количеством потерь. Их число ничтожно мало и составляет 1—2%.

Электрические потери идут на нагревание обмоток аппарата и колеблются прямо пропорционально изменению нагрузки. Магнитные потери появляются из-за перемагничивания сердечника магнитопровода и зависят лишь от значения напряжения, которое подводится к первичной обмотке. Поэтому подключение трансформатора на повышенное напряжение приводит к увеличению магнитных потерь.

Коэффициент полезного действия (КПД) электрической машины являет собой отношение полезной мощности на выходе электрической машины к подводимой на входе. КПД трансформатора принимает максимальное значение при загрузке аппарата на 45—65%.

Трансформаторы специального назначения

Преобразователи напряжения, которые не предназначены для питания осветительной и силовой нагрузки, относятся к специальным трансформаторам. Они бывают нескольких видов: измерительные, сварочные, автотрансформаторы.

Измерительные преобразователи напряжения

Измерительные трансформаторы применяются для включения приборов измерения в цепи высокого напряжения. Их использование позволяет:

  • расширить границы измерения установок переменного тока;
  • увеличить защиту лиц, обслуживающих аппараты;
  • применять для измерения приборы небольшого размера и веса.

Подразделяются на трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

Первичная обмотка измерительных трансформаторов подключается в сеть, а к вторичной присоединяются приборы измерения.

Сварочное оборудование

Сварочные трансформаторы снижают напряжение сети (220 В или 380 В) до необходимого 60—70 В. Невысокое напряжение при сварке обеспечивает безопасность лицам, проводящим сварку. Понижение значения напряжения меньше 60 В недопустимо ввиду того, что дуга может попросту не зажечься.

Сварочные трансформаторы не боятся коротких замыканий, так как при этом режиме работы сила тока длительное время удерживается в пределах допустимых значений.

Автотрансформатор с плавным регулированием напряжения

В машинных залах для запуска двигателей большой мощности, а также в лабораториях при проведении различного рода испытаний используются автотрансформаторы.

Основная отличительная черта автотрансформаторов — наличие электрического соединения между первичной и вторичной обмотками. В понижающих автотрансформаторах этот факт является недостатком, так как при недостаточном соблюдении техники безопасности, при аварийном режиме, поломке прибора, жизнь и здоровье обслуживающего персонала может оказаться под угрозой.

Параллельная работа

Для надёжной работы большого количества токоприёмников недостаточно одного силового трансформатора. Поэтому на подстанциях в работу подключено несколько преобразователей напряжения. Присоединение трансформаторов к группе одних и тех же потребителей, называется параллельной работой. Включать любые преобразователи напряжения на параллельную работу нельзя. Необходимо, чтобы выполнялись некоторые особые требования.

Изобретение трансформатора дало шанс переменному току прочно войти в развитие промышленности и занять своё место в быту и сельском хозяйстве.

Трехфазный трансформатор | устройство схема, принцип работы

Содержание:

 

Устройство 3 фазного трансформатора

Устроен трехфазный трансформатор преимущественно с  стержневыми сердечниками. Если использовать три однофазных трансформатора, где каждый трансформатор  имеет свою обмотку, а затем их объединить, как показано на рисунке где у них есть общий стержень, не имеющий обмоток то получится устройство трехфазного трансформатора. Принцип действия в том, что три стержня здесь объединены в общий «нуль». Через этот общий «0» будут проходить общие магнитные потоки, которые равные по величине, но по фазе сдвинутые на 1/3 периода, то сумма потоков будет равна «нулю» в произвольный момент времени. Если магнитный поток (Фа + Фb + Фс= 0), то общий стержень становиться ненужным.

Конструкция трехфазного трансформатора имеет всего три стержня расположенных в одной плоскости.

Принцип работы трёхфазного трансформатора, как и однофазного, базируется на законе электромагнитной индукции. При подключении к сети первичной обмотки, в ней начинает протекать переменный ток. Из-за него в сердечнике магнитопровода из стали появляется основной магнитный поток, который охватывает обмотки в каждой фазе. … Ф — максимальное значение основного магнитного потока, Вб; W 1, W 2 — количество витков в первичной и вторичной обмотках соответственно.

Обмотки трехфазного трансформатора располагаются на каждом из стержней и включают для каждой фазы свои обмотки высшего и низшего напряжения. Ярмо сверху и снизу объединяет стержни трансформаторов.

Обмотки однофазных трансформаторов не чем не отличаются конструктивно  от трех фазных.

Первичные обмотки трансформатора называются обмотками высшего напряжения (ВН) и обозначаются заглавными буквами, а вторичные обмотки называются обмтками низшего напряжения (НН) и обозначаются малыми буквами.

Трехфазный ток можно трансформировать тремя совершенно отдельными однофазными трансформаторами. В этом случае обмотки всех трех фаз магнитно не связаны друг с другом: каждая фаза имеет свою магнитную цепь. Но тот же трехфазный ток можно трансформировать и одним трехфазным трансформатором, у которого обмотки всех трех фаз магнитно связаны между собою, так как имеют общую магнитную цепь.

Чтобы уяснить себе принцип действия и устройства трехфазного трансформатора, представим себе три однофазных трансформатора, приставленных один к другому так, что три стержня их образуют один общий центральный стержень (рис. 1). На каждом из остальных трех стержней наложены первичные и вторичные обмотки (на рис. 1 вторичные обмотки не изображены).

Предположим, что первичные катушки всех стержней трансформатора совершенно одинаковы и намотаны в одном направлении (на рис. 1 первичные катушки намотаны по часовой стрелке, если смотреть на них сверху). Соединим все верхние концы катушек в нейтраль О, а нижние концы катушек подведем к трем зажимам трехфазной сети.

рис 1

Токи в катушках трансформатора создадут переменные во времени магнитные потоки, которые будут замыкаться каждый в своей магнитной цепи. В центральном составном стержне магнитные потоки сложатся и в сумме дадут ноль, ибо эти потоки создаются симметричными трехфазными токами, относительно которых мы знаем, что сумма мгновенных значений их равна нулю в любой момент времени.

Например, если бы в катушке АХ ток I, был наибольший и проходил в указанном на рис. 1 направлении, то магнитный поток был бы равен наибольшему своему значению Ф и был направлен в центральном составном стержне сверху вниз. В двух других катушках BY и CZтоки I2 и I3 в тот же момент времени равны половине наибольшего тока и имеют обратное направление по отношению к току в катушке АХ (таково свойство трехфазных токов). По этой причине в стержнях катушек BY и CZ магнитные по токи будут равны половине наибольшего потока и в центральном составном стержне будут иметь обратное направление по отношению к потоку катушки АХ. Сумма потоков в рассматриваемый момент равна нулю. То же самое имеет место и для любого другого момента.

Отсутствие потока в центральном стержне не означает отсутствия потоков в остальных стержнях. Если бы мы уничтожили центральный стержень, а верхние и нижние ярма соединили в общие ярма (см. рис. 2), то поток катушки АХ нашел бы себе путь через сердечники катушек BY и CZ, причем магнитодвижущие силы этих катушек сложились бы с магнитодвижущей силой катушки АХ. В таком случае мы получили бы трехфазный трансформатор с общей магнитною цепью всех трех фаз.

Рисунок 2.

Так как токи в катушках смещены по фазе на 1/3 периода, то и создаваемые ими магнитные потоки также смещены во времени на 1/3 периода, т. е. наибольшие значения магнитных потоков в стержнях катушек следуют друг за другом через 1/3 периода.

Следствием сдвига по фазе магнитных потоков в сердечниках на 1/3 периода является такой же сдвиг по фазе и электродвижущих сил, индуктируемых как в первичных, так и во вторичных катушках, наложенных на стержнях. Электродвижущие силы первичных катушек почти уравновешивают приложенное трехфазное напряжение. Электродвижущие силы вторичных катушек при правильном соединении концов катушек дают трехфазное вторичное напряжение, которое подается во вторичную цепь.

Как обозначаются начала первичной обмотки трехфазного трансформатора

Все начала первичных обмоток трехфазного трансформатора обозначают большими буквами: А, В, С; начала вторичных обмоток — малыми буквами: а, Ь, с. Концы обмоток обозначаются соответственно: X, У, Z и х, у, z. Зажим выведенной нулевой точки при соединении звездой обозначают буквой О.

А, В, С – обозначают начало обмоток высшего напряжения, а буквы X, Y и Z означают конец этих обмоток.

Трансформаторы с «нулевой точкой» имеют выведенный конце под клемму обозначенный большой буквой О.

Аналогично обозначают концы обмоток низшего напряжения, но используют для этого строчные  буквы х, у, z – это конец фазных обмоток, а, в, с их начало.

Звезда и треугольник – это основные способы соединения обмоток 3 -х фазного  трансформатора.

Соединяя свободные выводы трех обмоток между собой их начала, или концы образуют нейтральную точку. Остальные свободные зажимы подключаются к трехфазной нагрузке или входному напряжению, идущему на трансформатор от линии электропередач.

Соединение обмоток трансформатора в звезду

Соединение обмоток в треугольник происходит по принципу последовательного подключения, когда конец одной обмотки соединяется с началом другой, а конец второй обмотки соединяется с началом третей обмотки.

соединение в треугольник

Точки соединения обмоток подключаются внешние устройства. Обозначение выводов трехфазного трансформатора и их схемы подключения.

∆ — соединение обмоток трансформатора треугольником.

Y – соединение обмоток трансформатора звездой.

обозначение трехфазных трансформаторов

Соединение обмоток под чертой указывает на обмотки низшего напряжения, а над чертой высшего напряжения.

Цифра – указывает на угол между векторами ЭДС с 30° градусами угловых единиц.

Расшифровка обозначение указывает, что обмотки высшего в первом случае соединены звездой, низшего напряжения так же звездой. При этом обмотки низшего напряжения имеют подключенную «0» точку.

Схемы питания 3-фазного трансформатора

Допускаемая величина плотности тока в проводах обмоток трансформатора в значительной мере определяет вес и стоимость последнего. Чем выше плотность тока в обмотках, тем меньше их вес меди и соответственно стоимость трансформатора. С другой стороны, с увеличением плотности тока возрастают потери в меди обмоток и нагрев трансформатора.

Схема питания тяговой сети системы 2×25 кВ трехфазным трансформатором с повышающими автотрансформаторами.

Схема питания тяговой сети системы 2×25 кВ трехфазным трансформатором с повышающими автотрансформаторами.

Самой простой является схема питания тяговой сети системы 2×25 кВ с помощью трехфазного трансформатора и повышающих автотрансформаторов. Особенностью схемы является то, что для повышения напряжения до 55 кВ используется обычный линейный автотрансформатор АТ, который подключен к контактной сети и питающему проводу, а трансформатор Т включен между контактной сетью и рельсами.

Автотрансформаторы устанавливаются на выводах 27,5 кВ трансформатора или на фидерах контактной сети. Последний вариант предпочтительнее, так как позволяет иметь на подстанции только шины контактной сети, а автотрансформаторы могут быть установлены и за пределами территории тяговой подстанции.

В схеме существенно большая часть электроэнергии поступает к электрическим локомотивам непосредственно по контуру контактная сеть — рельсы, минуя повышающий автотрансформатор.

Это обстоятельство позволяет устанавливать повышающие автотрансформаторы на подстанции такой же мощности, что и на фидерной зоне, и не резервировать их на подстанции. При отключении автотрансформатора на подстанции роль повышающего воспринимает на себя ближайший к подстанции автотрансформатор на фидерной

Как увеличить передачу энергии

Увеличить передачу электроэнергии по контуру питающий провод-рельсы можно путем установки на подстанциях специальных повышающих автотрансформаторов, мощность которых соответствует нагрузке плеча питания подстанции, или специальным включением на подстанции двух стандартных трехфазных трансформаторов.

Группа соединения У/Д-1 у второго трансформатора получена одноименной двойной перемаркировкой выводов двух фаз первичной и тяговой обмоток стандартного трансформатора. Обозначение выводов вторичной обмотки по заводской маркировке показано на рисунке с индексом «Т».

С рельсами, как и в системе 25 кВ, соединен один и тот же вывод тяговой обмотки обоих трансформаторов (вывод ст по заводской маркировке). Соединение с рельсами вывода ст определяет, что наименее нагруженными у обоих трансформаторов будут обмотки на среднем стержне.

По аналогии с трехфазными трансформаторами в системе 25 кВ в случае присоединения провода к выводу ат имеем положительное напряжение этого провода относительно рельсов, а к выводу Ьт — отрицательное напряжение провода относительно рельсов.

 

Схема питания тяговой сети системы 2×25 кВ при последовательном соединении двух фаз трехфазных трансформаторов (а), векторные диаграммы напряжений первичных и вторичных обмоток (б).

Первый трансформатор присоединен выводом ат к контактной сети первой фидерной зоны, а выводом Ьт к контактной сети второй фидерной зоны.

Второй трансформатор имеет обратное присоединение: выводом ят он присоединен к питающему проводу второй фидерной зоны, а выводом Ьт — к питающему проводу первой фидерной зоны.

Последовательное включение двух вторичных обмоток трансформаторов с группами соединения обмоток У/Д-11 и У/Д-1 позволяет получить удвоенное напряжение двух фаз, питающих тяговую сеть по разные стороны от подстанции.

Будет интересно➡  Что такое трансформатор?

Как и выше, у контактной сети и питающего провода, а указаны напряжения питающей линии, с которыми совпадают по фазе напряжения контактной сети и питающего провода. Последние сдвинуты на 180°. Поэтому под рисунком показано положение только напряжений контактная сеть—рельсы. Оно не отличается от положения этих векторов в системе 25 кВ, если в системе 2×25 кВ трансформатор, подключенный к контактной сети, присоединен к тем же фазам питающей линии, что и в системе 25 кВ.

Сколько стержней должен иметь магнитопровод трехфазного трансформатора?

Трехфазные трансформаторы используются для питания трехфазных или двухфазных сетей, имеющих либо общий трехфазный магнитопровод, либо два или три отдельных магнитопровода стержневого типа.

По способу сборки в современных конструкциях как для однофазных, так и для трехфазных магнитопроводов преимущественное распространение получили шихтованные типы, как более надежные в эксплуатации, удобные в производстве, требующие менее сложного оборудования и приспособлений для сборки.

Где применяется трехфазный трансформатор

Трёхфазный трансформатор используется для преобразования напряжения и применяется как устройство в сфере электрификации промышленных предприятий и жилых помещений. Кроме того, 3 фазные трансформаторы незаменимы на судах, так как с их помощью осуществляется питание приборов различного номинала.

Видео: Принцип работы трансформатора

Трансформаторы могут получать переменный ток с одним напряжением и выдавать его с другим. Таким образом, они служат для повышения эффективности передачи электроэнергии на большие расстояния. В данном видео мы рассмотрим принцип работы и конструкцию простейшего устройства трехфазного трансформатора.

Видео: Что такое звезда и треугольник в трансформаторе

Полное руководство по 3-фазному трансформатору

Что такое 3-фазный трансформатор?

Трехфазный трансформатор — это трансформатор, который работает с трехфазной электрической системой. В основном, этот трансформатор используется для повышения или понижения высокого напряжения на разных этапах системы передачи энергии. Этот трансформатор был изобретен, поскольку 3-фазное электричество широко используется для распределения электроэнергии из-за его способности обеспечивать сбалансированную нагрузку.

Трансформаторы этого типа изготавливаются путем намотки трех однофазных трансформаторов на один сердечник. После этого их помещают в корпус, заполненный диэлектрическим маслом, выполняющим различные функции.

Поскольку диэлектрик не является проводником электричества, он может обеспечивать изоляцию между обмотками напряжения и корпусом. Это также способствует охлаждению и предотвращению образования влаги, которая может привести к истончению изоляции обмотки.

Принцип работы трехфазных трансформаторов такой же, как и у однофазных, закон индукции Фарадея. Однофазные и трехфазные трансформаторы различались только схемой подключения. Чтобы еще больше объяснить это, лучше взглянуть на трехфазные электрические системы.

Трехфазный трансформатор является генератором и распределителем электроэнергии. Это традиционный метод электрической энергии переменного тока (AC), который генерирует, передает и распределяет крупномасштабную мощность для удовлетворения энергетических потребностей крупных предприятий и учреждений. Его также можно использовать для увеличения или уменьшения напряжения в трехфазной системе по мере необходимости.

 

Трехфазный трансформатор использует многофазную систему, которая распределяет электрическую мощность переменного тока (AC), в то время как во время электрического цикла присутствует обычная передача мощности. Вот почему он обычно используется в электрических сетях по всему миру. Он отлично подходит для работы с большими двигателями и другими тяжелыми нагрузками

Узнайте больше: Какие существуют типы обмоток трансформатора? Какие бывают концентрические обмотки?

Каков принцип работы трехфазного трансформатора?

Основная операционная система трехфазного трансформатора сравнима с однофазным, например, индукционным. Переменное питание подается на основные обмотки и создает ЭДС (электрическое магнитное поле) во вторичной обмотке. Генерируемая величина электромагнитного поля будет зависеть от количества вторичных витков, будь то повышающий или понижающий трансформатор.

Узнайте больше сейчас:9+FAQ О трехфазном повышающем трансформаторе

В чем преимущества трехфазного трансформатора?

Что касается трансформаторов, то трехфазные трансформаторы имеют ряд преимуществ по сравнению с однофазными благодаря следующим характеристикам:

Искать сейчас:Полное руководство по трехфазным комбинированным силовым трансформаторам

Меньше вес

Трехфазный трансформатор имеет меньшую массу по сравнению с однофазным.

Меньший размер

Трехфазный трансформатор имеет меньшие размеры по сравнению с однофазным. Это займет лишь небольшую часть вашего пространства, а это значит, что у вас будет дополнительное место для других вещей.

Заниженная стоимость

Цена трехфазного трансформатора меньше, чем у трех однофазных трансформаторов, хотя они имеют одинаковую мощность. Вы можете проверить авторитетных производителей трансформаторов, таких как Daelim, по разумным ценам.

Простая установка

3-фазный трансформатор уже подключен. Это означает, что у вас не возникнет никаких трудностей при сборке и установке собственного трансформатора.

Практичность в использовании

Что касается практичности, трехфазный трансформатор вас не разочарует. Они могут обеспечивать большие нагрузки и распределять их между крупными предприятиями и учреждениями, которым требуется высокое электроснабжение. Это также не повлияет на потребление энергии и не увеличит ваш счет за электроэнергию. Ваше потребление электроэнергии останется прежним, поскольку оно зависит от мощности ваших машин, а не от подключения к электричеству.

Повышение эффективности

Еще одним преимуществом трехфазного трансформатора является то, что он способен обеспечивать стабильную электроэнергию, что означает, что у вас никогда не закончится энергия.

Требуется меньше проводящих материалов

По сравнению с однофазным, трехфазный использует только меньше проводящих материалов для передачи или распределения электроэнергии. Таким образом, вам придется платить только за меньшее количество материалов и в конечном итоге сэкономить деньги на расходных материалах.

Трехфазная электрическая система

Как однофазные, так и трехфазные электрические системы используют переменный ток или более известный как переменный ток. Переменный ток — это тип электричества, который регулярно меняет направление и амплитуду, обычно изображаемую синусоидальной волной.

Сигналы переменного тока состоят из трех основных свойств; период, частота и амплитуда. И период, и частота определяют временную составляющую волны, тогда как амплитуда определяет силу и величину электричества.

В трехфазных системах ток имеет три пика и три провала, проходящие по трем отдельным проводникам. Переменные токи не совпадают по фазе на 120° друг от друга. В этих типах электрических систем наибольшая амплитуда достигается чаще за заданный период. Это помогает производить мощность с относительно постоянной скоростью.

К нему относятся: Трансформатор трехфазный двойной источник питания автоматическое переключение

Трехфазный сухой трансформатор с эпоксидной смолой класса 20 кВ (1) (1) Масляный трансформатор Трехфазный распределительный трансформатор Миниатюрная подстанция Трехфазный трансформатор мощностью 225 кВА

Конструкция трехфазного трансформатора

Этот тип трансформатора работает с шестью обмотками, тремя первичными и тремя вторичными. Каждая обмотка может быть соединена по схеме «звезда» или «треугольник». Эти обмотки можно рассматривать как отдельные однофазные обмотки.

Таким образом, три однофазных трансформатора могут быть присоединены к трехфазному трансформатору. Трансформатор состоит из трех основных частей, а именно:

Первичная обмотка

Первичная обмотка потребляет электроэнергию и генерирует магнитный поток, когда она подключена к источнику электроэнергии.

Другие соответствующие знания: Сколько обмоток в распределительном трансформаторе?

Магнитный сердечник

Относится к магнитному потоку, создаваемому первичной обмоткой. Поток пересекает путь с низким магнитным сопротивлением, соединенный со вторичной обмоткой, образуя замкнутую магнитную цепь.

Просмотр соответствующих знаний:Метод расчета числа витков сердечника силового трансформатора

Вторичная обмотка

Вторичная обмотка обеспечивает требуемое выходное напряжение благодаря общей индукции в трансформаторе. Конструкция трехфазного трансформатора очень похожа на однофазный трансформатор. Его ядро ​​​​также построено либо по типу ядра, либо по типу оболочки. Обмотки низкого напряжения (НН) и высокого напряжения (ВН) 3-х фаз надеваются на три ветви сердечника.

Тип сердечника

В трехфазном трансформаторе с сердечником сердечник разделен на три ветви. Каждая ветвь проводит обмотки трех фаз как высокого напряжения (ВН), так и низкого напряжения (НН). Теперь генерируемый поток, созданный первичной обмоткой, будет связан со вторичными обмотками.

Обмотка низкого напряжения (НН) размещается поверх ветви сердечника, а обмотка высокого напряжения (ВН) размещается на обмотке низкого напряжения (НН). Это связано с тем, что количество изоляции, необходимой для изоляции обмотки низкого напряжения от сердечника, невелико.

Трехфазная обмотка состоит из трех стержней сердечника, отстоящих друг от друга на 120°. В трехфазном трансформаторе сердечникового типа одна ветвь функционирует как обратный путь для магнитного потока двух ветвей. Сумма потоков в двух ответвлениях равна потоку в одном ответвлении, служащем обратным путем.

Тип кожуха

Конструкция трехфазного трансформатора кожуха обычно не используется. Этот тип трехфазного трансформатора имеет пять ветвей, где сердечник охватывает обмотки, построенные на трех ветвях. Две другие конечности, найденные между фазами, удерживают три конечности вместе, образуя единое целое. Это также обеспечивает обратный путь для потоков.

Конструкция этого типа сравнима, когда три однофазных трансформатора расположены друг напротив друга. В отличие от конструкции стержневого типа, каждая фаза имеет свою индивидуальную магнитную цепь и обратный путь для потока. Следовательно, три фазы более независимы в оболочечной форме.

Вам может понадобиться знать: Какова функция сердечника трансформатора? Все, что вы должны знать

Конфигурации трехфазного трансформатора

Конфигурации трехфазного трансформатора имеют две основные формы: треугольник и звезду. Чтобы лучше понять эти два, см. данные ниже.

Соединение треугольником

В соединении треугольником или сеткой три обмотки присоединяются к обоим концам, образуя замкнутый контур. Оба конца подключены к клемме, не имеющей нейтральной точки, и вместо этого используют заземление.

Этот тип подключения также может быть сконфигурирован как система с высокой ветвью путем заземления точки фокусировки одной фазы. Напряжение в этой конфигурации, измеренное на линии, противоположной фазе с отводом от середины и земле, выше, чем измеренное на клеммах.

Узнать больше: Трехобмоточный трансформатор

Соединение звездой

Соединение звездой (соединение звездой) состоит из трех обмоток и четырех клемм. Один конец трех обмоток прикреплен к обычной нейтральной точке или клемме, а другие образуют три фазы цепи.

Вся конструкция сердечника, будь то сердечник или оболочечный тип, размещается внутри пропитанного маслом бака трансформатора вместе с их обмотками. Соединения трехфазной обмотки выполнены внутри бака трансформатора. Первичные и вторичные клеммы трех фаз выведены из бака с помощью втулок для внешних подключений. Наиболее часто используемые соединения обмоток трехфазного трансформатора: «звезда-звезда», «треугольник-треугольник», «звезда-треугольник» и «треугольник-звезда».

Соединение «звезда-звезда»

Соединение «звезда-звезда» работает как при малых токах, так и при высоких напряжениях, что делает его экономичным для трансформаторов. При этом типе соединения первичная и вторичная клеммы трехфазных обмоток соединяются, образуя букву Y.

Соединение треугольник-треугольник

Катушка фазной обмотки присоединена к концу другой катушки. При таком соединении вы заметите, что он примет форму дельты, обычно видимой как треугольник. Обмотки, соединенные треугольником, могут производить большие токи при низких значениях напряжения.

Соединение «звезда-треугольник»

Соединение «звезда-треугольник» — это тип соединения обмоток, используемый для снижения уровней напряжения. При этом нейтральная первичная обмотка трансформатора заземляется.

Соединение треугольник-звезда

Соединение треугольник-звезда представляет собой комбинацию обмотки, соединенной треугольником на первичной стороне, и соединения звезды. Соединение треугольником-звездой используется, когда необходимо увеличить уровни напряжения.

Этот тип подключения лучше всего подходит для распределительных сетей благодаря 3-фазной и 4-проводной системе на вторичной стороне. Однако его применение ограничено из-за наличия фазового сдвига между первичной и вторичной обмотками.

Узнайте больше: Способ подключения рабочей обмотки трехфазного трансформатора

Где используются трехфазные трансформаторы?

Трехфазные трансформаторы используются во многих отраслях, включая производство, здравоохранение, электротехнические работы и многие другие. Этим упомянутым отраслям нужен надежный и стабильный источник энергии для бесперебойной работы, который можно найти в трехфазных трансформаторах.

Эти трансформаторы могут эффективно нести большие нагрузки и распределять большую мощность, что крайне необходимо во многих крупных отраслях промышленности. Большинство каналов выработки электроэнергии имеют трехфазный характер и имеют диапазон напряжений от 13,2 кВ до 22 кВ.

Чтобы уменьшить потери мощности на распределительном конце, мощность передается при гораздо более высоких напряжениях, например, от 132 кВ до 400 кВ. Поэтому, если есть необходимость в более высоких напряжениях, используется трехфазный повышающий трансформатор.

С другой стороны, в конце передачи используется понижающий трехфазный трансформатор для понижения этих высоких напряжений до уровней 6600, 400, 230 вольт и т. д. Вот почему трехфазные трансформаторы идеальны, когда речь идет о распределении электроэнергии для крупных предприятий, поскольку они могут идеально сбалансировать мощность.

Эти трансформаторы очень надежны в преобразовании значительного количества энергии из первичного источника в форму, которую они могут использовать для различных машин и коммунальных услуг.

Просмотреть сейчас: Полное руководство для производителей промышленных трансформаторов

Преимущества трехфазных трансформаторов

  • Для установки требуется меньше места.
  • Эффективность
  • Доступность по сравнению с тремя блоками однофазных трансформаторов.
  • Транспортировка проста и дешевле.
  • Легче установить, так как он предварительно подключен и готов к установке.
  • Материала сердечника требуется очень мало, в отличие от трех однофазных трансформаторов для получения того же кВА.
  • Меньше по размеру и намного легче.

Недостатки трехфазных трансформаторов

Одним из недостатков трехфазных трансформаторов является отключение всего блока при неисправности одной фазы. Это связано с общим для всех трех блоков ядром. Другими словами, если один блок выйдет из строя, сердечник неисправного блока мгновенно промокнет из-за отсутствия противодействующего магнитного поля.

Без противодействующего магнитного поля возникнет огромная утечка магнитного потока в корпус металлического сердечника. Это может увеличить нагрев металлических частей, что в некоторых случаях может привести к возгоранию. Таким образом, очень важно не забыть отключить трехфазный трансформатор, если вы обнаружите, что одна из фаз неисправна.

Другими недостатками этого трансформатора являются следующие:

  • Ремонт трехфазного трансформатора намного дороже по сравнению с однофазным.
  • Запасной блок трехфазного трансформатора стоит дороже по сравнению с запасным блоком одиночного трансформатора.
  • С самоохлаждением. Это означает, что мощность трансформатора снижается.

Подробнее: Трехфазный трансформатор: Полное руководство по часто задаваемым вопросам

Более высокие затраты на резервные блоки

Поскольку трехфазный блок состоит из трех отдельных фаз, вы можете ожидать, что он будет нести более высокие расходы поскольку всего есть три фазы, которые потребляют энергию из электрической сети вместо одной.

Высокая стоимость ремонта

Трехфазный трансформатор состоит из трех блоков с общим сердечником. Таким образом, когда блок неисправен или поврежден, все три блока должны быть полностью отключены. Вот почему стоимость неисправных блоков намного выше, чем однофазных, поскольку ремонтировать нужно три блока.

Вам может быть интересно узнать:8+FAQ О НЕИСПРАВНОСТЯХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Пониженная мощность

Трехфазный трансформатор имеет самоохлаждение, т.е. когда он нагревается, он охлаждается за счет мощности вашего трансформатора. Таким образом, всякий раз, когда его температура повышается, вы можете ожидать, что мощность вашего трансформатора уменьшится.

Подробнее: Полное руководство по трансформатору с масляным охлаждением

Компоненты трехфазного трансформатора:

Регуляторы напряжения

Регуляторы напряжения используются для изменения выходного напряжения. В условиях нагрузки выходное напряжение трансформатора может снижаться. Таким образом, возникает необходимость регулировать коэффициент напряжения путем регулировки витков ответвления. Регулировка производится с помощью переключателя ответвлений в зависимости от частоты, с которой необходимо изменять выходное напряжение.

Термометры

Термометры используются для контроля температуры масла.

Сапуны

Сапуны используются для удаления влаги из воздушного пространства над уровнем масла консерватории, поддерживая сухость трансформаторного масла.

Изоляция

Изоляция служит барьерной системой, отделяющей обмотки от сердечника и две обмотки друг от друга.

Узнать больше:Основные факторы, влияющие на характеристики изоляции трансформаторов

Трансформаторное масло

Трансформаторное масло изолирует и охлаждает выделяемое тепло от сердечника и обмоток. Масло обладает высокой теплоемкостью, способной переносить и отводить это тепло. Поток нефти может создаваться либо за счет термосифонного эффекта, либо за счет перекачки.

С ним связаны:4 Методы сушки трансформатора

Бак защищает сердечники и обмотки от внешних условий, которые могут повлиять на их работу. Он также действует как сосуд для масла.

Расширитель масла

Расширитель масла представляет собой отдельный контейнер, удерживающий расширение масла, поскольку оно может расширяться при нагревании.

Охладитель

Когда масло поглощает тепло, находящееся в системе, оно отдает тепло охлаждающему охладителю. Охладитель или система охлаждения накапливает горячие масла и охлаждает их через трубы с воздушным или водяным охлаждением, а затем возвращает их в обмотки и сердечник.

Газовое реле

Газовое реле собирает свободные пузырьки газа из бака трансформатора. Когда вы заметите наличие свободного газа, это указывает на неисправность внутри трансформатора.

Системы сброса давления

Эти системы представляют собой предохранительные устройства, используемые для снижения избыточного давления при вскипании масла из-за коротких замыканий.

Вам может быть интересно узнать:Три функции и требования к характеристикам трансформаторного масла

Что такое трехфазное?

Трехфазный относится к трехпроводной цепи переменного тока (AC), что означает, что в трехфазной сети есть три переменных тока, которые отстоят друг от друга на 120 электрических градусов. Каждая ветвь переменного тока может достигать максимального напряжения, которое отделяет только ⅓ завершения цикла. Проще говоря, производство энергии никогда не падает до нуля и остается постоянным. Это одна из основных причин, по которой крупные предприятия всегда выбирают трехфазные трансформаторы.

В трехфазной сети есть два класса конфигураций цепи: треугольник и звезда. В конфигурации треугольника нулевой провод не нужен, его можно использовать только в высоковольтных системах. С другой стороны, для конфигурации «звезда» требуется как заземление, так и нейтральный провод.

Возможно, вы захотите узнать больше о: Понимании трехфазного трансформатора Live Front с монтажом на подушке

Как подключить трехфазный трансформатор?

Чтобы подключить 3-фазный трансформатор, вам необходимо поместить трансформатор между трехфазной нагрузкой и трехфазным источником. Затем найдите три входных провода на трехфазном резервуаре. Имейте в виду, что каждый провод соответствует каждой фазе. Найдя входные провода, вы можете подключить их от источника к трем входным клеммам, предпочтительно на первичной стороне трансформатора.

Трехфазное питание, одно подключение напряжения

В трехфазном питании у вас есть три проводника и одно подключение напряжения. Вы можете подключить три проводника для трехфазного напряжения и любую пару для однофазного напряжения.

Трехфазное питание, соединение с двойным напряжением

Это соединение включает в себя около трех горячих проводников и заземленный нейтральный проводник. Для трехфазного питания вы можете подключить три горячих проводника, а для однофазного напряжения вы можете подключить два или три горячих проводника.

Узнайте больше:Способ подключения сухого трансформатора

Для чего нужен трехфазный трансформатор?

Когда дело доходит до передачи электроэнергии, трехфазный трансформатор играет важную роль в обеспечении существенной и постоянной мощности различных крупных отраслей промышленности, таких как судостроение, сталелитейная промышленность, промышленное производство, такие виды бизнеса, как газовое бурение , запасы газа и многое другое.

Этот тип силового трансформатора обеспечивает большую помощь в производстве, передаче и распределении больших нагрузок в различных учреждениях, таких как больницы, промышленные здания, квартиры, трансформаторные подстанции и многое другое.

Другое по теме:Что такое использование силового трансформатора?

Чем трехфазный трансформатор отличается от однофазного?

Одним из явных отличий трехфазного трансформатора от одиночного трансформатора является количество проводов. Для однофазного требуется только два провода: фаза и нейтраль. Фазный провод предназначен для подачи питания от источника к любому электроприбору, подключенному к нему. Более того, нейтральный провод передает цепь обратно к исходному источнику энергии.

С другой стороны, трехфазный трансформатор работает через три провода, один нулевой провод и три провода. Трансформаторы размещают в закрытом помещении, заливают диэлектрическим маслом до достижения заданного напряжения.

Узнать больше: В чем разница между 1-фазным, 2-фазным и 3-фазным питанием?

В чем разница между однофазной и трехфазной системами?

Системы энергоснабжения делятся на две категории: однофазные и трехфазные. Однофазный лучше всего использовать в местах, где требуется только меньшая мощность, так как он может нести только небольшие нагрузки. С другой стороны, три фазы широко используются на крупных предприятиях, таких как фабрики и другие промышленные предприятия, где требуется огромное количество энергии.

Еще одно существенное различие между ними заключается в том, что для однофазного соединения требуется только один нейтральный провод и один проводник, тогда как для трехфазного соединения требуется один нейтральный провод и три проводника для замыкания цепи. Однофазный также менее эффективен и экономичен по сравнению с трехфазным с точки зрения распределения мощности, потому что он имеет только один блок, который работает для выработки и передачи энергии по сравнению с тремя блоками трехфазного трансформатора.

Однофазный лучше всего использовать для бытовых приборов, поскольку для их работы требуется лишь небольшая мощность, а трехфазный идеально подходит для крупных производств и работы с большими нагрузками, поскольку он может передавать большую мощность. См. дополнительные различия между двумя ниже.

  • В однофазном подключении используется только один нейтральный провод и один проводник, а в трехфазном — один нейтральный провод и три проводника.
  • Однофазная система имеет только один фазный провод, и если неисправность возникает в сети, то происходит полный отказ источника питания, тогда как трехфазная система имеет три фазы, поэтому, если ошибка возникает на любой из фаз , два других будут постоянно обеспечивать питание, что делает его более надежным.
  • Три фазы могут передавать максимальную энергию по сравнению с другой.

Поиск:Каковы основные методы заземления нейтрали энергосистем?

Какова структура трехфазного трансформатора?

Структура трехфазного трансформатора состоит из стального сердечника, корпусов трансформатора и машинных обмоток.

Узнайте больше о: Полное руководство по трехфазным распределительным трансформаторам

Стальной сердечник

Стальной сердечник является одной из важнейших частей конструкции трехфазного трансформатора. Он состоит из трех магнитных столбов, задача которых замыкать магнитную цепь. Стальной сердечник трансформатора этого типа изготавливается из листов электротехнической стали, покрытых с двух сторон изолирующей краской и образующих в совокупности форму цилиндра.

Корпуса трансформаторов

Другой важной частью трехфазной конструкции являются корпуса. Корпус защищает и поддерживает жизненный цикл вашего трансформатора. Он может быть изготовлен из стали, железа или пластика, в зависимости от конструкции оборудования и производителя.

Обмотка машины

Другим компонентом трехфазной конструкции является обмотка машины. Он имеет шесть изолированных обмоток, намотанных вокруг цилиндра, который получает и передает мощность на протяжении всей работы машины.

Помогает ли трехфазный трансформатор сэкономить больше?

С точки зрения эффективности, трехфазная сеть может помочь вам сэкономить деньги, поскольку она может генерировать больше энергии без увеличения потребления электроэнергии. Он может сделать для вас больше, особенно если вы владелец бизнеса, поскольку он может поставлять большое количество энергии, что означает отсутствие перебоев в подаче электроэнергии в разгар ведения вашего бизнеса.

Где используются трехфазные трансформаторы?

Трехфазные трансформаторы обычно используются для производства и распределения электроэнергии. Они также используются в мощных нагрузках, таких как приводы двигателей, выпрямители и другое оборудование. Кроме того, они также могут использоваться в приложениях, требующих повышения или понижения мощности линий электропередачи и электростанций.

С ним связаны: Полное руководство по 3-фазному повышающему трансформатору 2021 г.

Какие существуют три типа 3-фазного трансформатора?

Трехфазный трансформатор бывает трех типов: герметичный, открытый и сухой.

Герметичный тип

Герметичный тип способен самоохлаждаться за счет расширения лопасти. Лопасти автоматически расширяются, когда обнаруживают высокую температуру в VH. Когда это происходит, воздух дует в сторону лопастей, охлаждая машину.

Открытого типа

Система охлаждения открытого трансформатора находится в дополнительном баке и лопасти вентилятора. Единственным отличием между ними является вспомогательный маслобак открытого типа.

Сухой тип

Катушки этого типа трансформатора залиты эпоксидной смолой. Его обмотки и магнитопроводы находятся под давлением воздуха, в отличие от обычного трансформатора. Этот тип может восполнить недостатки масляных трансформаторов. Он используется, в частности, в условиях сильного загрязнения, повышенной влажности воздуха, очень низкой температуры окружающей среды.

Просмотреть сейчас:Идеальный трансформатор сухого типа для направляющей

Почему стоит выбрать Jiangsu Daelim?

Компания Daelim занимается проектированием, проектированием и производством высококачественных трансформаторов уже более 15 лет. Наша компания состоит из экспертов и профессионалов в области рекламы в этой области. В нашей команде есть блестящие исследователи и производственная команда, которые помогают создавать и поставлять исключительные и эффективные трансформаторы для различных предприятий и домов.

Наша команда проходит интенсивное и методичное обучение, направленное на постоянное совершенствование руководящих принципов и систем качества. Наша миссия также состоит в том, чтобы оправдать ожидания и потребности наших уважаемых клиентов, завоевать их доверие и удовлетворить их потребности. Таким образом, мы можем наладить прочные и долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами.

Пекин Daelim Green EP TECH Co. Ltd. основана на опыте и знаниях людей, увлеченно работающих в компании. Каждый персонал постоянно работает с мыслью о предоставлении наилучшей продукции каждому из наших клиентов. В наших интересах внедрить инновационный продукт, такой как трехфазный трансформатор, чтобы дать нашим клиентам преимущество в ведении своего бизнеса без каких-либо перебоев, когда дело доходит до питания.

Мы также предлагаем индивидуальную настройку продукта в соответствии с потребностями и потребностями вашей компании. С нами вы можете рассчитывать на продукцию высокого уровня и возможности быстрого исполнения без ущерба для качества продукции. Мы также гарантируем, что каждый из наших клиентов чувствует себя особенным благодаря нашему первоклассному обслуживанию клиентов. Итак, если вы ищете трансформаторы для дома или бизнеса, наша компания всегда открыта для вас.

Мы всегда поддерживаем миссию нашей компании, которая заключается в удовлетворении потребностей наших клиентов. Вот почему, если вы выберете нас для своих нужд трансформатора, вы никогда не ошибетесь с Daelim!

Трехфазный трансформатор: Полное руководство

Трехфазный трансформатор: полное руководство по часто задаваемым вопросам

Что такое трехфазный трансформатор?

Трехфазный трансформатор — это тип трансформатора, который работает с трехфазной электрической системой. Это традиционный метод производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока. Он также обычно используется для увеличения или уменьшения напряжения в трехфазной системе.

Эта фаза представляет собой своего рода многофазную систему, обычно используемую электрическими сетями по всему миру для передачи энергии. Он также широко используется для запуска больших двигателей и других тяжелых нагрузок. Этот трансформатор состоит из шести обмоток, состоящих из трех первичных и трех вторичных обмоток.

Трехфазный трансформатор — это трансформатор, который работает с трехфазной электрической системой. В основном, этот трансформатор используется для повышения или понижения высокого напряжения на разных этапах системы передачи энергии. Этот трансформатор был изобретен, поскольку 3-фазное электричество широко используется для распределения электроэнергии из-за его способности обеспечивать сбалансированную нагрузку.

Эти типы трехфазных трансформаторов изготавливаются путем намотки трех однофазных трансформаторов на один сердечник. После этого их помещают в корпус, заполненный диэлектрическим маслом, выполняющим различные функции.

Поскольку диэлектрик не является проводником электричества, он может обеспечивать изоляцию между обмотками напряжения и корпусом. Это также способствует охлаждению и предотвращению образования влаги, которая может привести к истончению изоляции обмотки.

Принцип работы трехфазного трансформатора такой же, как и у однофазного, закон индукции Фарадея. Однофазные и трехфазные трансформаторы различались только схемой подключения. Чтобы еще больше объяснить это, лучше взглянуть на трехфазные электрические системы.

Трехобмоточный трансформатор | Трехфазный трансформатор | Daelim

Трехфазная электрическая система

Как однофазные, так и трехфазные электрические системы используют переменный ток или более известный как переменный ток. Переменный ток — это тип электричества, который регулярно меняет направление и амплитуду, обычно изображаемую синусоидальной волной.

Сигналы переменного тока состоят из трех основных свойств; период, частота и амплитуда. И период, и частота определяют временную составляющую волны, тогда как амплитуда определяет силу и величину электричества.

В трехфазных системах ток имеет три пика и три провала, проходящие по трем отдельным проводникам. Переменные токи не совпадают по фазе на 120° друг от друга. В этих типах электрических систем наибольшая амплитуда достигается чаще за заданный период. Это помогает производить мощность с относительно постоянной скоростью.

Способ подключения рабочей обмотки трехфазного трансформатора

Из каких частей состоит трехфазный трансформатор?

Структура трехфазного трансформатора состоит из трех центральных частей:

Стальной сердечник

Одной из центральных частей трехфазного трансформатора является стальной сердечник. Стальной сердечник трехфазного трансформатора состоит из трех магнитных опор и магнита, замыкающего магнитопровод. Кроме того, стальной сердечник машины изготавливается из листов электротехнической стали, покрытых с двух сторон изолирующей краской и образующих в совокупности форму цилиндра.

В чем разница между 1-фазным, 2-фазным и 3-фазным питанием?

частей трехфазного трансформатора со стальным сердечником

Корпуса трансформаторов

Еще одной частью трехфазного трансформатора являются корпуса трансформаторов. Это играет важную роль в защите и поддержании жизненного цикла трансформатора. Трехфазная оболочка обычно изготавливается из стали, железа, в зависимости от конструкции оборудования и производителя.

Часть сценария использования связана с высокой температурой и влажностью окружающей среды, завод трехфазных трансформаторов также может обеспечить антикоррозийное покрытие стального корпуса.

Трехобмоточный

Еще одной частью трехфазного трансформатора является машинная обмотка. Обмотка машины состоит из шести медных обмоток, изолированных и намотанных на цилиндр. Обмотка получает энергию и передает мощность во время работы машины.

Какие существуют типы обмоток трансформатора? Какие бывают концентрические обмотки?

Обмотка трансформатора 15 МВА

Регуляторы напряжения

Регуляторы напряжения используются для изменения выходного напряжения. В условиях нагрузки выходное напряжение трансформатора может снижаться. Таким образом, возникает необходимость регулировать коэффициент напряжения путем регулировки витков ответвления. Регулировка производится с помощью переключателя ответвлений в зависимости от частоты, с которой необходимо изменять выходное напряжение.

Термометры

Термометры используются для контроля температуры масла.

Конструкция распределительного трансформатора 10 кВ

Сапуны

Сапуны используются для удаления влаги из воздушного пространства над уровнем масла консерватории, поддерживая сухость трансформаторного масла.

Изоляция

Изоляция служит барьерной системой, отделяющей обмотки от сердечника и обе обмотки друг от друга.

Детали трехфазных трансформаторов сухого типа

Трансформаторное масло

Трансформаторное масло изолирует и охлаждает выделяемое тепло от сердечника и обмоток. Масло обладает высокой теплоемкостью, способной переносить и отводить это тепло. Поток нефти может создаваться либо за счет термосифонного эффекта, либо за счет перекачки.

4 Методы сушки трансформатора

Бак защищает сердечники и обмотки от внешних условий, которые могут повлиять на их работу. Он также действует как сосуд для масла.

Расширитель масла

Расширитель масла представляет собой отдельный контейнер, удерживающий расширение масла, поскольку оно может расширяться при нагревании.

Охладитель

Когда масло поглощает тепло, находящееся в системе, оно отдает тепло охлаждающему охладителю. Охладитель или система охлаждения накапливает горячие масла и охлаждает их через трубы с воздушным или водяным охлаждением, а затем возвращает их в обмотки и сердечник.

внутри Трехфазный трансформатор на подушке

Газовое реле

Газовое реле собирает свободные пузырьки газа из бака трансформатора. Когда вы заметите наличие свободного газа, это указывает на неисправность внутри трансформатора.

Системы сброса давления

Эти системы представляют собой предохранительные устройства, используемые для снижения избыточного давления при вскипании масла из-за коротких замыканий.

10+FAQ О ГЛАВНОМ СИЛОВОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ​

Какой тип обмотки используется в 3 фазах?

Этот тип трехфазного трансформатора работает с шестью обмотками, тремя первичными и тремя вторичными. Каждая обмотка может быть соединена по схеме «звезда» или «треугольник». Эти обмотки можно рассматривать как отдельные однофазные обмотки.

Таким образом, три однофазных трансформатора могут быть присоединены к трехфазному трансформатору. Трансформатор состоит из трех основных частей, а именно:

Первичная обмотка

Первичная обмотка потребляет электроэнергию и генерирует магнитный поток, когда она подключена к источнику электроэнергии.

Сколько обмоток в распределительном трансформаторе?

Магнитный сердечник

Относится к магнитному потоку, создаваемому первичной обмоткой. Поток пересекает путь с низким магнитным сопротивлением, соединенный со вторичной обмоткой, образуя замкнутую магнитную цепь.

8+ЧАВО О НЕИСПРАВНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Вторичная обмотка

Вторичная обмотка обеспечивает требуемое выходное напряжение благодаря общей индукции в трансформаторе. Конструкция трехфазного трансформатора очень похожа на однофазный трансформатор. Его ядро ​​​​также построено либо по типу ядра, либо по типу оболочки. Обмотки низкого напряжения (НН) и высокого напряжения (ВН) 3-х фаз надеваются на три ветви сердечника.

Тип сердечника

В трехфазном трансформаторе с сердечником сердечник разделен на три ветви. Каждая ветвь проводит обмотки трех фаз как высокого напряжения (ВН), так и низкого напряжения (НН). Теперь генерируемый поток, созданный первичной обмоткой, будет связан со вторичными обмотками.

Обмотка низкого напряжения (НН) размещается поверх ветви сердечника, а обмотка высокого напряжения (ВН) размещается на обмотке низкого напряжения (НН). Это связано с тем, что количество изоляции, необходимой для изоляции обмотки низкого напряжения от сердечника, невелико.

Трехфазная обмотка состоит из трех стержней сердечника, отстоящих друг от друга на 120°. В трехфазном трансформаторе сердечникового типа одна ветвь функционирует как обратный путь для магнитного потока двух ветвей. Сумма потоков в двух ответвлениях равна потоку в одном ответвлении, служащем обратным путем.

Тип кожуха

Конструкция трехфазного трансформатора кожуха обычно не используется. Этот тип трехфазного трансформатора имеет пять ветвей, где сердечник охватывает обмотки, построенные на трех ветвях. Две другие конечности, найденные между фазами, удерживают три конечности вместе, образуя единое целое.

Это также обеспечивает обратный путь для потоков.

Конструкция этого типа сравнима, когда три однофазных трансформатора расположены друг напротив друга. В отличие от конструкции стержневого типа, каждая фаза имеет свою индивидуальную магнитную цепь и обратный путь для потока. Следовательно, три фазы более независимы в оболочечной форме.

Что такое соединения трехфазного трансформатора?

Соединения трехфазного трансформатора имеют две основные формы: треугольник и звезду. Чтобы лучше понять эти два, см. данные ниже.

Соединение треугольником

В соединении треугольником или сеткой три обмотки присоединяются к обоим концам, образуя замкнутый контур. Оба конца подключены к клемме, не имеющей нейтральной точки, и вместо этого используют заземление.

Этот тип подключения также может быть сконфигурирован как система с высокой ветвью путем заземления точки фокусировки одной фазы. Напряжение в этой конфигурации, измеренное на линии, противоположной фазе с отводом от середины и земле, выше, чем измеренное на клеммах.

Трансформатор трехфазного двойного питания с автоматическим переключением

Соединение треугольником трансформатора 10 кВ Соединение звездой

Соединение звездой

Соединение звездой (соединение звездой) имеет три обмотки и четыре клеммы. Один конец трех обмоток прикреплен к обычной нейтральной точке или клемме, а другие образуют три фазы цепи.
Вся конструкция сердечника, будь то сердечник или оболочечный тип, размещается внутри пропитанного маслом бака трансформатора вместе с их обмотками. Соединения трехфазной обмотки выполнены внутри бака трансформатора. Первичные и вторичные клеммы трех фаз выведены из бака с помощью втулок для внешних подключений. Наиболее часто используемые соединения обмоток трехфазного трансформатора: «звезда-звезда», «треугольник-треугольник», «звезда-треугольник» и «треугольник-звезда».

Соединение «звезда-звезда»

Соединение «звезда-звезда» работает как при малых токах, так и при высоких напряжениях, что делает его экономически выгодным для трансформаторов. В этом типе соединения первичные и вторичные клеммы трехфазных обмоток соединены, образуя букву Y.

Соединение звезда-звезда

Соединение «треугольник-треугольник»

При соединении «треугольник-треугольник» один конец трехфазной обмотки соединяется с концом другой катушки. При таком соединении вы заметите, что он примет форму дельты, обычно видимой как треугольник. Обмотки, соединенные треугольником, могут производить большие токи при низких значениях напряжения.

Соединение «звезда-треугольник»

Соединение «звезда-треугольник» — это тип соединения обмоток, используемый для снижения уровней напряжения. При этом нейтральная первичная обмотка трансформатора заземляется.

Соединение трехфазной силовой нагрузки

Соединение треугольник-звезда

Соединение треугольник-звезда представляет собой комбинацию обмотки, соединенной треугольником на первичной стороне, и соединения звезды. Соединение треугольником-звездой используется, когда необходимо увеличить уровни напряжения.

Этот тип подключения лучше всего подходит для распределительных сетей благодаря 3-фазной и 4-проводной системе на вторичной стороне. Однако его применение ограничено из-за наличия фазового сдвига между первичной и вторичной обмотками.

Полное руководство по трехфазным распределительным трансформаторам

Каков принцип работы трехфазного трансформатора?

Основной принцип работы трехфазного трансформатора аналогичен однофазному трансформатору взаимной индукции. Переменное питание подается на первичную обмотку и создает ЭДС (электрическое магнитное поле) во вторичной обмотке. Величина генерируемого электромагнитного поля будет зависеть от количества вторичных витков, будь то повышающий или понижающий трансформатор.

Полное руководство по жидкостным трансформаторам

Каковы преимущества трехфазного трансформатора?

Что касается трансформаторов, трехфазный трансформатор имеет ряд преимуществ по сравнению с однофазным, например:

Меньший вес

Трехфазный трансформатор имеет меньший вес по сравнению с однофазным -фазный

Экономичный

Трехфазный трансформатор стоит меньше, чем три однофазных трансформатора одинаковой мощности.

Не занимайте много места

Трехфазный трансформатор занимает меньше места, чем однофазный, поскольку он меньше, чем однофазный.

Простота сборки и установки

У вас будет только один блок (3-фазный трансформатор), который уже смонтирован, что значительно упрощает и упрощает сборку и установку

Более экономичный в эксплуатации

Трехфазный трансформатор более экономичный. Трехфазные трансформаторы более практичны для обеспечения больших нагрузок и распределения большой мощности. Это связано с тем, что переход от однофазного к трехфазному не увеличит затраты на электроэнергию в вашем счете за электроэнергию. Таким образом, ваше потребление электроэнергии останется прежним, поскольку оно зависит от мощности ваших машин, а не от подключения к электричеству.

Более плавный и выгодный опыт

Когда количество фаз в системе увеличивается, постоянное напряжение становится более плавным и выгодным.

Трехфазный распределительный трансформатор сухого типа с эпоксидной смолой Производитель – Daelim

Требуется меньше проводящих материалов

Трехфазному источнику питания требуется только меньшее количество проводящих материалов по сравнению с однофазным для передачи и распределения электроэнергии. Поэтому, когда дело доходит до стоимости, этот тип фазы является более рентабельным.

Только установка займет меньше места.

Эффективность

  • Доступность по сравнению с тремя блоками однофазных трансформаторов.
  • Транспортировка проста и дешевле.
  • Легче установить, так как он предварительно подключен и готов к установке.
  • Материала сердечника требуется очень мало, в отличие от трех однофазных трансформаторов для получения того же кВА.
  • Меньше по размеру и намного легче

Каковы недостатки трехфазного трансформатора?

Более высокие затраты на резервные блоки

В трехфазном трансформаторе общий сердечник распределяется на все три блока. Таким образом, когда блок неисправен или поврежден, весь трехфазный трансформатор должен быть полностью отключен. Вот почему стоимость неисправных устройств намного выше, и их сложнее отремонтировать.

Высокая стоимость ремонта

Стоимость ремонта 3-фазных трансформаторов выше по сравнению с одиночными трансформаторами, поскольку необходимо менять каждый компонент, что является дорогостоящим. Вот почему при сервисном восстановлении стоимость запасного блока дороже, чем однофазных трансформаторов.

Уменьшенная мощность

Еще одним недостатком трехфазного трансформатора является его самоохлаждение. Следовательно, мощность трансформатора также снижается одновременно.

Устранение неисправностей

Еще один недостаток трансформаторов этого типа заключается в том, что при выходе из строя одной из трех фаз необходимо заменить весь блок. Это связано с тем, что ошибка может быть перенесена на две другие фазы.

Одним из недостатков трехфазного трансформатора является то, что при неисправности одной из фаз отключается весь блок. Это связано с общим для всех трех блоков ядром. Другими словами, если один блок выйдет из строя, сердечник неисправного блока мгновенно промокнет из-за отсутствия противодействующего магнитного поля.

Без противодействующего магнитного поля возникнет огромная утечка магнитного потока в корпус металлического сердечника. Это может увеличить нагрев металлических частей, что в некоторых случаях может привести к возгоранию. Таким образом, очень важно не забыть отключить трехфазный трансформатор, если вы обнаружите, что одна из фаз неисправна.

Другими недостатками этого трансформатора являются следующие

  • Ремонт трехфазного трансформатора намного дороже по сравнению с однофазным.
  • Запасной блок трехфазного трансформатора стоит дороже, чем запасной блок с одним трансформатором.
  • С самоохлаждением.
  • Это означает, что мощность трансформатора снижена.

Что означает трехфазный?

Трехфазное питание является стандартной системой производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока. Это система многофазного типа, обычно используемая электрическими сетями по всему миру для передачи электроэнергии или мощности.

Трехфазная сеть имеет три переменных тока, которые отличаются друг от друга на 120 электрических градусов. Каждая ветвь переменного тока достигает максимального напряжения, разделенного только 1/3 времени полного цикла. Проще говоря, выходная мощность никогда не падает до нуля и остается постоянной. Вот почему большинство коммерческих и промышленных предприятий всегда выбирают трехфазные трансформаторы.

При трехфазном электроснабжении лучше помнить, что вам понадобятся три жилы и один нулевой провод. Три жилы должны располагаться под углом 120 градусов друг к другу.

Существует два класса конфигураций цепей в трехфазном источнике питания. Это Дельта и Звезда. Конфигурация Delta не требует нейтрального провода, и он используется только в высоковольтных системах. С другой стороны, для Звезды требуется как заземляющий, так и нейтральный провод.

15+ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О БЫТОВОМ ТРАНСФОРМАТЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОМ НА ПОДУШКЕ

Как подключить трехфазный трансформатор?

При подключении трансформаторов вы можете подключать их к однофазным и трехфазным источникам питания, а также к однофазным и трехфазным нагрузкам. Избегайте неправильных подключений, чтобы предотвратить повреждение оборудования, которое также может привести к его повреждению.

Трехфазное питание, подключение с одним напряжением

В этой фазе и напряжении у вас есть три проводника. Таким образом, вы должны соединить все три проводника для трехфазного напряжения и соединить любую пару для однофазного напряжения.

Трехфазное питание, подключение с двойным напряжением (4-проводная, 3-фазная система)

Трехфазное питание и подключение с двойным напряжением включают три горячих проводника и заземленный нейтральный проводник. В связи с этим необходимо подключить три горячих провода для 3-х фазного питания. Для более низкого однофазного напряжения можно подключить два или три горячих проводника.

Способ подключения сухого трансформатора

Для чего нужен трехфазный трансформатор?

Трехфазный трансформатор играет важную роль в передаче электроэнергии. Эта машина в основном используется во всем мире в промышленных целях для производства, передачи и распределения электроэнергии. Как правило, они используются и устанавливаются в местах, где потребляется огромное количество электроэнергии, например, в больницах, квартирах, промышленных зданиях, трансформаторных подстанциях и т. д.

Трехфазные трансформаторы используются во многих отраслях, включая производство, здравоохранение, электротехнические работы и многие другие. Этим упомянутым отраслям нужен надежный и стабильный источник энергии для бесперебойной работы, который можно найти в трехфазных трансформаторах.

Эти трансформаторы могут эффективно нести большие нагрузки и распределять большую мощность, что крайне необходимо во многих крупных отраслях промышленности. Большинство каналов выработки электроэнергии имеют трехфазный характер и имеют диапазон напряжений от 13,2 кВ до 22 кВ.

Чтобы уменьшить потери мощности на распределительном конце, мощность передается при гораздо более высоких напряжениях, например, от 132 кВ до 400 кВ. Поэтому, если есть необходимость в более высоких напряжениях, используется трехфазный повышающий трансформатор.

С другой стороны, в конце передачи используется понижающий трехфазный трансформатор для понижения этих высоких напряжений до уровней 6600, 400, 230 вольт и т. д. Вот почему трехфазные трансформаторы идеальны, когда речь идет о распределении электроэнергии для крупных предприятий, поскольку они могут идеально сбалансировать мощность.

Эти трансформаторы очень надежны в преобразовании значительного количества энергии из первичного источника в форму, которую они могут использовать для различных машин и коммунальных услуг.

Решения для силовых трансформаторов для нефтяных месторождений

В чем разница между однофазным и трехфазным трансформатором?

Разница между однофазным и трехфазным трансформатором заключается в том, что для однофазного трансформатора требуется только два провода, а именно фаза и нейтраль. Фазный провод несет электричество от источника к любому электроприбору, подключенному к нему. Более того, нейтральный провод отправляет цепь обратно к исходному источнику питания.

С другой стороны, трехфазный трансформатор работает только через три провода, включая нейтральный провод и трехжильные провода. Это создается намоткой трех однофазных на один сердечник. Трансформаторы размещают в закрытом помещении, заливают диэлектрическим маслом до достижения заданного напряжения.

Лучше помнить, что трехфазные трансформаторы имеют шесть катушек, равномерно распределенных как по первичной, так и по вторичной стороне.

14+ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ТРАНСФОРМАТОРЕ, МОНТАЖНОМ НА ПОДУШКЕ

Однофазный и трехфазный трансформатор Daelim с монтажом на подушке

В чем разница между однофазной системой и трехфазной системой?

Системы электроснабжения подразделяются на две категории: однофазные и трехфазные. Однофазные обычно используются там, где требуется меньше энергии и работают на небольшие нагрузки. С другой стороны, три фазы широко используются на крупных предприятиях, таких как фабрики и другие промышленные предприятия, где требуется огромная мощность.

Еще одно существенное различие между ними заключается в том, что однофазный кабель имеет один нейтральный провод и один проводник, а трехфазный — один нейтральный провод и три проводника для замыкания цепи. Однофазный 230В, а трехфазный 415В. Однофазный также менее эффективен и экономичен по сравнению с трехфазным.

Силовой трансформатор для сельского хозяйства

Однофазный лучше всего использовать для бытовой техники, а трехфазный идеально подходит для крупных предприятий и больших нагрузок. Чтобы узнать больше о разнице между ними, см. их все ниже.

  • Однофазное питание требует большего обслуживания и становится дороже по сравнению с трехфазным.
  • В однофазной системе имеется только один фазный провод, и если неисправность возникает в сети, то блок питания полностью выходит из строя.
    Однако в трехфазной системе сеть состоит из трех фаз, и если произойдет ошибка на любой из фаз, две другие будут непрерывно обеспечивать питание, что делает ее более надежной.
  • Три фазы могут передавать максимальную мощность по сравнению с другой.
  • Когда дело доходит до эффективности, трехфазный кабель выигрывает в этой области, так как требует меньшего количества проводников по сравнению с однофазным для той же цепи.

Помогает ли трехфазный трансформатор сэкономить больше?

Есть несколько производителей трехфазных трансформаторов, таких как Daelim, которые гарантируют экономию энергии при обширном распределении электроэнергии. С точки зрения электропитания трехфазное питание более эффективно, поскольку оно может передавать в три раза больше мощности, чем один источник питания.

Где используются трехфазные трансформаторы?

Трехфазные трансформаторы обычно используются для производства и распределения электроэнергии. Вы можете найти эти трансформаторы в мощных промышленных нагрузках, таких как приводы двигателей, выпрямители и другое оборудование. Его также можно использовать в приложениях, требующих повышения или понижения мощности линий электропередачи и электростанций.

Какие существуют три типа трехфазных трансформаторов?

Существует три типа трехфазных трансформаторов: закрытого типа, открытого типа и сухого типа.

Трансформатор герметичного типа

Трехфазный трансформатор герметичного типа охлаждается за счет расширительных пластин. Лопасти автоматически расширяются, когда температура в VH становится высокой, и воздух дует прямо через лопасти, охлаждая машину.

Решения для силовых трансформаторов для нефтяных месторождений

Трехфазный двухобмоточный силовой трансформатор NLTC класса 220 кВ силовые трансформаторы для нефтепромыслов

Трансформатор открытого типа

В этом типе трехфазного трансформатора его цикл охлаждения осуществляется через дополнительный бак и лопасти вентилятора. Единственным отличием открытого и закрытого типа является дополнительный масляный бак.

Выбор распределительного трансформатора для офисного здания

Трансформатор сухого типа

Трансформатор сухого типа представляет собой трансформатор с катушками, залитыми эпоксидной смолой. В отличие от стандартного трансформатора, его магнитопроводы и обмотки находятся под давлением воздуха. Этот тип трансформатора может преодолеть недостатки масляных трансформаторов. Этот трансформатор используется в особых условиях, таких как плотное загрязнение, повышенная влажность воздуха, очень низкая температура окружающей среды.

Производитель трехфазных распределительных трансформаторов сухого типа на эпоксидной смоле – Daelim

Почему Дэлим?

Компания Daelim занимается проектированием, проектированием и производством высококачественных трансформаторов уже более 15 лет. Наша компания состоит из экспертов и профессионалов в области рекламы в этой области. В нашей команде есть блестящие исследователи и производственная команда, которые помогают создавать и поставлять исключительные и эффективные трансформаторы для различных предприятий и домов.

Наша команда проходит интенсивное и методичное обучение, направленное на постоянное совершенствование руководящих принципов и систем качества. Наша миссия также состоит в том, чтобы оправдать ожидания и потребности наших уважаемых клиентов, завоевать их доверие и удовлетворить их потребности. Таким образом, мы можем наладить прочные и долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами.

ПЕКИН DAELIM GREEN EP TECHNOLOGY CO., LTD. строится на опыте и знаниях людей, увлеченно работающих в компании. Каждый персонал постоянно работает с мыслью о предоставлении наилучшей продукции каждому из наших клиентов. В наших интересах внедрить инновационный продукт, такой как трехфазный трансформатор, чтобы дать нашим клиентам преимущество в ведении своего бизнеса без каких-либо перебоев, когда дело доходит до питания.

Мы также предлагаем индивидуальную настройку продукта в соответствии с потребностями и потребностями вашей компании. С нами вы можете рассчитывать на продукцию высокого уровня и возможности быстрого исполнения без ущерба для качества продукции. Мы также гарантируем, что каждый из наших клиентов чувствует себя особенным благодаря нашему первоклассному обслуживанию клиентов. Итак, если вы ищете трансформаторы для дома или бизнеса, наша компания всегда открыта для вас.

Мы всегда поддерживаем миссию нашей компании, которая заключается в удовлетворении потребностей наших клиентов. Вот почему, если вы выберете нас для своих нужд трансформатора, вы никогда не ошибетесь с Daelim!

Заключение

Трехфазные трансформаторы имеют сходство с другими трансформаторами. Они оба имеют преимущества и недостатки. Тем не менее, когда дело доходит до практичности с точки зрения промышленного и коммерческого использования, трехфазный трансформатор намного эффективнее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *