Przegląd transformatora zamontowanego na trójfazie
Jul 17, 2025
Zostaw wiadomość
Przegląd transformatora zamontowanego na trójfazie
I. Wprowadzenie
Scotech wyróżnia się w tworzeniu premii trzech - Pad - zamontowanych transformatorów zaprojektowanych w celu dostosowania się do specyfikacji globalnych i regionalnych. Te jednostki elektryczne mają wyjątkową niezawodność operacyjną, zwiększone funkcje bezpieczeństwa i elegancki projekt strukturalny, zawierający wandalizm anty - i wszystkie - obudowy pogodowe, które sprawiają, że są idealne do rozmieszczenia na zewnątrz w społecznościach mieszkalnych, kompleksów komercyjnych i stref przemysłowych.
Każdy transformator w składzie przestrzega ściśle do ustalonych punktów odniesienia, takich jak standardy wydajności IEEE, ANSI, NEMA, CSA i DOE. Aby zaspokoić różnorodne potrzeby projektu, firma oferuje również dostosowane opcje konfiguracji, zapewniając, że każda jednostka doskonale odpowiada określonym wymaganiom operacyjnym i warunkom środowiskowym.
Ii. Budowa

Iii. Zastosowania
Trzy - Pad fazowy - zamontowane transformatorysą szeroko stosowane w różnych zastosowaniach ze względu na ich trwałość, bezpieczeństwo i zdolność do obsługi dużych obciążeń mocy. Oto, w jaki sposób są stosowane w sektorach, o których wspomniałeś:

1. Rozwój mieszkaniowy
- Zapewnij niezawodny rozkład energii do dzielnic.
- Zejdź w dół napięcia średniego (np. 13,8 kV) do niskiego napięcia (120/240 V lub 208Y/120 V) dla domów.
- Często instalowane na betonowych podkładkach dla bezpieczeństwa i minimalnego szumu.

2. Kompleksy komercyjne (centra handlowe, budynki biurowe, hotele)
- Zapewnij stabilną moc do oświetlenia, HVAC, windy i systemów informatycznych.
- Zaprojektowany do działania wydajności wysokiej - w celu zmniejszenia kosztów energii.
- Dowód kompaktowy i manipulacji -, co czyni je odpowiednimi do ustawień miejskich.

3. Obiekty przemysłowe (fabryki, magazyny, centra danych)
- Obsługuj ciężkie maszyny, systemy automatyzacji i krytyczne ładowanie IT.
- Często wyposażone w chłodzenie ulepszone (np. Liczba - wypełniona lub wymuszona - chłodzenie powietrza) dla środowisk popytu High -.
- Może obejmować ochronę i wykrywanie błędów w zakresie niezawodności.

4. Projekty energii odnawialnej (Słoneczne, Wind, Bess - Systemy magazynowania energii baterii)
- Zwiększenie napięcia w górę lub w dół dla połączenia siatki.
- Stosowane w gospodarstwach słonecznych i farmach wiatrowych do zasilania energii do siatki.
- Zintegruj z BESS, aby zarządzać przepływem mocy i regulacją napięcia.

5. Systemy dystrybucji użyteczności i miejskich
- Kluczowe elementy w sieciach dystrybucji energii.
- Wykorzystane przez narzędzia do zmniejszenia napięcia transmisji (np. 34,5 kV do 4,16 kV) do rozkładu lokalnego.
- Często wyposażone w powtórki i przekaźniki ochronne pod kątem stabilności siatki.

6. Huby transportowe (lotniska, koleje)
- Zapewnij niezawodną moc do oświetlenia, sygnalizacji i zelektryfikowanych systemów kolejowych.
- Zaprojektowany dla wysokiej niezawodności w celu zapobiegania zakłóceniu usług.
- Może obejmować redundancję infrastruktury krytycznej.
Iv. Klasyfikacja


Uwaga: Szczegółowe różnice w standardach IEEE i CSA można znaleźć w innym artykule na temat następującego linku.
V. Produkcja

Rdzeń
Trzy - nogawkowe projektowanie:
- Składa się z trzech pionowych nóg rdzenia, z których każda jest wyrównana z uzwojeniem fazowym.
- Połączone z górnymi i dolnymi jokami, tworząc zrównoważony obwód magnetyczny do wydajnego rozkładu strumienia.
- Kompaktowy i koszt -, odpowiedni dla standardowych aplikacji obciążenia o umiarkowanej gęstości strumienia.
Pięć - nogawkowa konstrukcja rdzenia:
- Zwiększa konfigurację trzech - z dwoma dodatkowymi nogami zewnętrznymi (non -).
- Zapewnia zoptymalizowane ścieżki strumienia magnetycznego, minimalizując strumień upływu i straty rdzenia.
- Poprawia wydajność pod niezrównoważonymi obciążeniami i zmniejsza dźwiękowy szum, idealny dla wysokiej pojemności - lub harmonicznych - środowiska.
Meandrowy
1. Ochrony
- Precision - przewodniki miedzi/aluminium z regulowanymi obrotami dla dokładnej transformacji napięcia.
- Konstrukcja warstwy multi - optymalizuje bieżącą rozkład i wydajność termiczną.
2. Opcje połączenia
- Wye (y):Neutralne - Połączenie punktowe dla zrównoważonych obciążeń i ochrony błędów.
- Delta (δ):Zamknięte - Projekt pętli dla wydajności energetycznej o wysokiej -.
3. Izolacja
- Wysokie - Materiały temperaturowe (NOMEX®, epoksyd) Zapobiegaj zwarciom i zmniejszają straty.
- Solidna ochrona dielektryczna dla długiego - niezawodność terminu.


Zbiornik
Spawany zbiornik stalowy ma solidny projekt z anty -- obróbką rdzy, aby wytrzymać surowe warunki środowiskowe. Jego zamknięta struktura zapobiega wnikaniu wilgoci i zanieczyszczeń, zachowując siłę dielektryczną oleju izolacyjnego.
Wysokie - olej mineralny lub syntetyczny jest wypełniony w środku, zapewniając doskonałe izolacja i rozpraszanie ciepła. Zapewnia to niezawodne działanie poprzez zapobieganie rozładowaniom wewnętrznym i ochronę krytycznych elementów przed naprężeniami elektrycznymi i termicznymi.
Projekt zbiornika zawiera powłoki odporne na korozję - i uszczelnione złącza dla długiego trwałości terminowej, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze standardami bezpieczeństwa w branży.
Końcowy montaż
Zespół cewki rdzenia - jest starannie obniżony do zbiornika, a następnie precyzyjne zakończenie uzwojenia prowadzi do tulei HV/LV przy użyciu połączeń zaciśniętych lub przykręconych. Wszystkie połączenia są izolowane materiałami o wysokiej -, aby zapobiec częściowego rozładowania.
Po zabezpieczeniu wewnętrznych komponentów zbiornik jest uszczelniony i próżnia - wypełniony oczyszczonym olejem izolacyjnym w celu wyeliminowania kieszeni powietrza. Ostateczne kroki obejmują instalację urządzeń do zwolnienia ciśnienia, wskaźniki temperatury i inne akcesoria na specyfikacje projektowe.
Rygorystyczne testy wycieku i kontrole elektryczne weryfikują integralność montażu przed testowaniem akceptacji fabryki. Proces zapewnia wilgoć - bezpłatna, mechanicznie dźwiękowa jednostka gotowa do obsługi.

Vi. Komponenty

1. 1 zawór wypełnienia
Znajduje się u góry zbiornika transformatora do napełniania lub wymiany oleju izolacyjnego.

2. Bezpieczeństwo bagnetu
Wysokie - bezpiecznik ochronny, który można szybko wymienić w celu ochrony przed przeciążeniami lub zwarciami.

3. Breaker
Urządzenie ochronne (ręczne lub automatyczne), które przerywa prądy błędów podczas warunków obwodu o nadprąd lub krótkim -.

4. Dead Front Arerester Elbow
Oddzielne izolowane złącze (łokieć) z zewnętrznie załączonym zarządem (nie zbudowany - in) dla ochrony błyskawicy i przełączania.

5. Zawór spustowy
Zawór u dołu zbiornika transformatora do wyczerpania oleju izolacyjnego (konserwacja lub pobieranie próbek).

6. Terminal uziemienia
Punkt połączenia uziemienia dla zbiornika transformatora i elementów wewnętrznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

7. Feed - przez wstawkę
Funkcjonować: Typ wysokiego - tulei napięcia, w którym jedna strona łączy się z kablem, a druga strona może podłączyć się do zarządu lub innego urządzenia (np. Wskaźnik błędu).
Projekt: W pełni izolowane obsługuje obciążenie - Operacje Break.

8. Four - Przełącznik rozkładu obciążenia pozycji
Cztery pozycje operacyjne:
ŹRÓDŁO A&B Stuknij: Oba źródła zasilania odłączone.
Źródło dotknąć: Źródło tylko energetyzowanego.
Źródło B Tap On: Tylko źródło B energetyzowane.
Źródło A&B Stuknij: Oba źródła połączone równolegle.

9. Pasek naziemny
Elastyczna miedziana warkocz lub pasek do uziemienia wewnętrznych komponentów (np. Rdzeń, zaciski) do zbiornika.

10. Punkt neutralny wysokiego napięcia (H0)
Neutralny terminal wysokiego - uzwojenia napięcia, zwykle uziemione przez rezystor lub solidnie.

11. Tuleja HV
Izolowane tuleje zapewniające interfejs połączenia dla kabli napięcia wysokiego - (może być uszczelniony lub rozdzielny).

12. IFD (wewnętrzny detektor błędów)
Monitoruje uskoki wewnętrzne (np. Akumulacja gazu, nagłe wzrost ciśnienia) i wywołuje alarm lub podróż.

13. Wkładka Break Break
Dedykowane wyłącznie do zakończenia kablowego, umożliwiając bezpieczne przełączanie obciążenia.

14. Tuleja LV
Low - Zaciski połączenia kablowego, zwykle typu przykręconego lub oddzielonego.

15. Boxalling Box
Obudowa obudowy blokuje okablowanie sterowania, sygnalizacji i monitorowania.

16. Wskaźnik poziomu oleju
Szkło widokowe lub miernik pokazujący poziom oleju izolacyjnego (może obejmować kompensację temperatury).

17. Zawór zwolnienia ciśnienia
Urządzenie bezpieczeństwa, które uwalnia nadmierne ciśnienie wewnętrzne, aby zapobiec pęknięciu zbiornika.

18. Tap Changer
Dostosowuje wysoki stosunek skrętu napięcia wysokiego- do regulacji napięcia wyjściowego.

19. Wskaźnik temperatury
Miernik monitorujący temperaturę oleju transformatora (często z kontaktami alarmowymi).

20. Boxal Box
Obudowa ochronna dla niskich - zaciski elektryczne napięcia, odporne na kurz i wilgoć.

21. Termometr
Urządzenie (mechaniczne lub elektroniczne) mierzące temperaturę oleju lub otoczenia.

22. Dwa - Przełącznik rozkładu obciążenia pozycji
Uproszczony przełącznik przerwy - z tylko pozycjami „ON/OFF” dla systemów zasilania pojedynczych -.

23. Wskaźnik ciśnienia próżniowego
Monitoruje wewnętrzne ciśnienie zbiornika (próżni lub ciśnienie dodatnie) do sprawdzania integralności uszczelnienia

24. Wskaźnik temperatury uzwojenia (WTI)
Pośrednio mierzy uzwojenie gorącą - temperaturę punktową poprzez symulację termiczną, bardziej wrażliwą niż temperatura oleju.
VII.Availlable Ocaning
Tabela 1. Zakres produkcji
|
Parametry |
Specyfikacje |
|
Standardy |
IEEE C57.12.34 CSA C227.4-21 (Dead Front) CSA C227.5-08 (Front na żywo) |
|
Efektywność |
DOE 10 CFR część 43 Standardy CSA C802.1 / C802.3 NEMA TP-1 |
|
Typowe oceny (KVA) |
45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500, 750, 1000, 1250,1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750,3000, 3750, 5000,7500,10000 |
|
Napięcie pierwotne (kV) |
2.4-46 (typowe napięcia jak poniżej) |
|
3.5-6.9 |
2.4, 4.16, 4.8 |
|
6.9-11 |
6.9, 8.3 |
|
11-17 |
12, 12,47, 13.2, 13.8, 16.34 |
|
17-26 |
20.78, 22.86, 23, 23.9, 24.94 |
|
26-36 |
33, 34.5 |
|
> 36KV |
44, 46 |
|
Napięcie wtórne (v) |
208-34500 |
|
Znajomości |
Delta lub Wye |
|
Klasa chłodzenia |
Onan (f), knan (f), lnan (f) |
Tabela2
|
Self - Dwa - uzwojenia oceny KVA |
NEMA TR-1 Średnia Decybele (db) |
|
45-500 |
56 |
|
501-700 |
57 |
|
701-1000 |
58 |
|
1001-1500 |
60 |
|
1501-2000 |
61 |
|
2001-2500 |
62 |
|
2501-3000 |
63 |
|
3001-4000 |
64 |
|
4001-5000 |
65 |
|
5001-6000 |
66 |
|
6001-7500 |
67 |
|
7501-10000 |
68 |
VIII. Testy

Rutynowe testy
Rezystancja uzwojenia
Stosunek zakrętów (TTR)
Polaryzacja i relacja fazowa
Nie - prąd obciążenia i prąd wzbudzenia
Utrata obciążenia i impedancja
AC wytrzymaj (hi - Pot)
Indukowany test potencjalny
Wyciek zbiornika (test ciśnienia)
Testy typu (opcjonalnie)
Wzrost temperatury
Impuls błyskawicy
Krótki obwód - wytrzymaj
Pomiar poziomu dźwięku
Testy specjalne (Opional)
Częściowe rozładowanie
Podział dielektryczny oleju
Sfra
DGA (analiza rozpuszczonego gazu)
Kontrola korozji
Test funkcjonalny akcesoriów
Raporty testowe
Kompletne raporty zgodne z opcjonalnym filmem lub świadkami testowania lub świadków Testowanie lub testowanie świadków IEEE/ANSI-
IX. Zalety Scotech - wyprodukowane pad - zamontowane transformatory
1. Najwyższa zapewnienie jakości
Scotech przestrzega rygorystycznych systemów kontroli jakości w podkładce produkcyjnej - zamontowanych transformatorów. Nasze produkty są wytwarzane przy użyciu materiałów o wysokiej - i zaawansowanych technik produkcji, spotykając się, a nawet przekraczając międzynarodowe standardy branżowe. Każda jednostka przechodzi rygorystyczne testy, od kontroli wydajności elektrycznej po oceny integralności strukturalnej, zapewniając długie - stabilne i niezawodne działanie w scenariuszach dystrybucji mocy.
2. Koszt -
W Scotech optymalizujemy cały proces produkcyjny PAD - zamontowanych transformatorów. Poprzez zarządzanie produkcją, inteligentne strategie zakupów materiałów i ciągłe innowacje technologiczne w projektowaniu, skutecznie obniżamy koszty produkcji bez uszczerbku dla jakości. To pozwala nam oferować produkty konkurencyjnie, pomagając klientom w osiągnięciu znacznych oszczędności w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, jednocześnie ciesząc się rozwiązaniami dystrybucji energii o wysokiej -.
3. Expert Bad i rozwój i zespół produkcyjny
Scotech może pochwalić się profesjonalnym zespołem złożonym z doświadczonych inżynierów, wykwalifikowanych techników i oddanego personelu sprzedawcy. Nasi inżynierowie mają w - znajomość głębokości systemów elektroenergetycznych i technologii transformatorów, stale badając i rozwijając się w celu włączenia najnowszych postępów branżowych do naszego pad - zamontowanych transformatorów. Technicy zapewniają precyzyjną produkcję, a zespół sprzedaży, dzięki ich obszernej wiedzy na temat produktu, zapewnia klientom profesjonalną sprzedaż pre -, a po wsparciu sprzedaży - kierując klientom do wyboru najbardziej odpowiednich produktów do ich potrzeb.
4. Centric Codessionation Customer -
Priorytetem jest satysfakcja klientów w Scotech. Zrozumienie, że różne projekty dystrybucji energii mają unikalne wymagania, nasz zespół ściśle współpracuje z klientami. Słuchamy ich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy dotyczy to specjalnych przepisów napięcia, dostosowanych wymiarów, aby pasowały do ograniczonych przestrzeni, czy też określone funkcje adaptacji środowiskowej. Następnie zapewniamy krawiec - Made Pad - Montowane rozwiązania transformatorowe, zapewniając bezproblemową integrację z ich systemami zasilania i optymalną wydajność.
5. Space - Zapisywanie i elastyczna instalacja
Montowane transformatory Scotech's Pad - mają pomysłowo kompaktową konstrukcję. Są one bardzo przestrzenne -, co czyni je idealnym wyborem dla obszarów o ograniczonych zasobach kosmicznych, takich jak miejskie centrum lub gęsto zaludnione społeczności mieszkalne. W przeciwieństwie do niektórych tradycyjnych urządzeń energetycznych, nie wymagają dodatkowych dużych struktur obsługi skali - do instalacji. Ponadto obsługują elastyczne opcje instalacji, w tym instalację podziemną, która nie tylko oszczędza powierzchnię, ale także zapewnia bardziej dyskretne rozwiązanie dystrybucji energii, zmniejszając wizualny wpływ na otaczające środowisko.
6. Większy wkład jakości mocy
Nasze transformatory zamontowane - są zaprojektowane z doskonałymi możliwościami regulacji napięcia. Mogą skutecznie ustabilizować napięcie zasilania, zapewniając konsekwentną i wysokiej mocy -. Pomaga to poprawić ogólną wydajność systemu dystrybucji mocy, zmniejszając moc związany z mocą - dla użytkowników END -. Niezależnie od tego, czy chodzi o zasilanie wrażliwego sprzętu przemysłowego, czy zaspokajanie stabilnych potrzeb zasilania obszarów mieszkalnych, transformatory Scotech odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu jakości mocy.
7. Niska konserwacja i wysoka trwałość
Scotech produkuje pad - zamontowane transformatory o solidnym i trwałym konstrukcji. Zamknięta obudowa struktury - chroni wewnętrzne elementy przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak kurz, wilgoć i uderzenia zewnętrzne, znacznie zmniejszając potrzebę częstej konserwacji w porównaniu z niektórymi otwartymi transformatorami stylu -. W długim okresie obsługi naszych produktów klienci mogą cieszyć się niższymi kosztami konserwacji i mniejszej liczby zakłóceń zasilania z powodu prac konserwacyjnych.
8. Bezpieczeństwo i integracja estetyczna
Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem w naszym projekcie. Montowane transformatory Scotech - są opracowane tak, aby były manipulacje -, z w pełni zamkniętą metalową obudową, która eliminuje ryzyko przypadkowego kontaktu z częściami na żywo, zapewniając bezpieczeństwo personelu konserwacyjnego i publiczności. Jeśli chodzi o estetykę, nasze transformatory są zaprojektowane tak, aby harmonijnie mieszać się z różnymi środowiskami. Niezależnie od tego, czy jest zainstalowany w dzielnicy mieszkalnej o ścisłych wymaganiach estetycznych, czy w obszarze komercyjnym, mogą one dobrze zintegrować się z otoczeniem, unikając wizualnego bałaganu często związanego z sprzętem zasilania.
X. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze podkładki - Transformator zamontowany
1. Specyfikacje mocy
Wybierając zamontowany transformator podkładki -, wyraźnie definiowanie potrzeb mocy jest fundamentalne. Określ wejście napięcia i pożądane wyjście, wraz z bieżącą pojemnością wymaganą przez system. Uwzględnij również częstotliwość źródła zasilania prądu przemiennego (zwykle 50/60 Hz w większości regionów). Niedopasowanie tutaj może prowadzić do nieefektywnej konwersji energii, awarii sprzętu, a nawet zagrożeń bezpieczeństwa. Na przykład zastosowania przemysłowe z ciężkimi maszynami mogą wymagać transformatorów obsługujących wyższe skoki napięcia w porównaniu ze standardowymi konfiguracjami mieszkalnymi.
2. Wydajność energetyczna
Wybór transformatorów zaprojektowanych dla wysokiej wydajności. Na przykład projekty Scotech wykorzystują zaawansowane materiały rdzeniowe (takie jak Low - stal krzemowa) i zoptymalizowane układy uzwojenia. Wydajne jednostki minimalizują odpady energetyczne podczas AC - do - konwersja AC, wycinanie długich kosztów operacyjnych -. Spójrz na oceny wydajności w ramach pełnych, częściowych i nie ma warunków obciążenia - - Modele doskonałe utrzymują silną wydajność na wszystkich poziomach obciążenia, zmniejszając zarówno rachunki za media, jak i wpływ na środowisko.
3. Załaduj zachowanie
Dokładnie przeanalizuj profil ładowania aplikacji. Zidentyfikuj, czy obciążenie jest indukcyjne (np. Silniki), pojemnościowe (np. Banki korekcji współczynnika mocy), czy rezystancyjne (np. Elementy grzewcze). Zwróć uwagę na poziomy harmoniczne (zniekształcenia fal napięcia/prądu) i ogólny współczynnik mocy. Transformatory muszą być dopasowane do tych cech - Ill - jednostka może przegrzać, cierpieć spadki wydajności lub skrócić żywotność sprzętu. W przypadku harmonicznych - bogatych środowisk (takich jak centra danych) rozważ transformatory z zbudowanymi - w funkcjach łagodzenia.
4. ADAPTALIZACJA ŚRODOWISKA
Oceń warunki strony instalacji. Ustawienia zewnętrzne lub przemysłowe narażają transformatory na ekstremalne temperatury, wilgotność, kurz lub substancje żrące. Scotech oferuje wytrzymałe projekty z pogodą - uszczelnione, odporne powłoki - i systemy zarządzania termicznego dla ostrych klimatów. Instalacje wewnętrzne mogą nadać priorytet niskiej -, kompaktowe modele. Upewnij się, że transformator spełnia oceny IP (ochrona wnikania) pod kątem odporności na kurz/wodę istotną dla jego środowiska.
5. Kompatybilność typu transformatora
Pad - Transformatory zamontowane są w wariantach, takich jak krok - w górę/krok - w dół, izolacja lub autotransformers. Krok - Up jednostki Wzrost napięcia dla długich transmisji odległości -; Krok - Down One opuści to dla końca - Użyj. Transformatory izolacji dodają separacji elektrycznej dla bezpieczeństwa w wrażliwych systemach (np. Placizienia medyczne). Autotransformatorzy oferują oszczędności kosztów/przestrzeni dla prostszych regulacji napięcia. Wyrównaj typ z celami dystrybucji mocy - niedopasowanie może powodować nieefektywność systemu lub awarie.
6. Wymiary fizyczne i waga
Oceń rozmiar i wagę na podstawie ograniczeń instalacyjnych. Większe oceny mocy wymagają większych rdzeni/uzwojeń, więc potwierdź, że transformator pasuje do Twojej witryny (np. Podziemne sklepienia, podkładki użytkowe). Waga ma znaczenie dla transportu i montażu - cięższe jednostki wymagają wzmocnionych fundamentów. Scotech zapewnia zoptymalizowane projekty modułowe, przestrzeń - bez poświęcania wydajności, zapewniając łatwą integrację nawet w kompaktowych konfiguracjach miejskich lub zmodernizowanych.
Dzięki metodycznemu ważeniem tych czynników - z mocy do odporności środowiskowej - upewniasz się, że wybrany podkład - zapewnia wiarygodne, wydajne i długie -, dostosowane do Twojej aplikacji.
Xi. Wytyczne bezpieczeństwa
1. Przed - kontrole pracy
Dokładnie sprawdź: Poszukaj uszkodzeń fizycznych (wgnieceń, pęknięć), dziwnych zapachów (jak izolacja spalania) i sprawdź, czy wszystkie części są nienaruszone.
Przejrzyj dokumenty: Potwierdź specyfikacje transformatora (napięcie, KVA itp.) Dopasowanie potrzeb za pośrednictwem podręczników i rekordów.
2. Izolacja elektryczna
De - Energize & Loto: Odłącz zasilanie i użyj blokady/tagout (przełącznik blokady „Off”, dodaj znaczniki ostrzegawcze), aby zatrzymać przypadkowe ponowne uruchomienie.
Test napięcia: Użyj skalibrowanego detektora, aby zapewnić brak mocy na żywo na terminach pierwotnych/wtórnych.
3. PPE
Noś odpowiedni sprzęt: Użyj izolowanych rękawiczek, Arc - odzież znamionowych, gogle, stal - bots. W przypadku zadań ryzyka wysokiego - dodaj pełny - kombinezon flash łuk.
Sprawdź PPE: Regularnie sprawdzaj obrażenia; Od razu wymień wadliwy sprzęt.
4. napięcie i ładowanie wiedz - jak
Zrozumieć oceny: Poznaj maksymalne napięcie/prąd. Użyj monitorów, aby utrzymać ładunki w bezpiecznych granicach, aby uniknąć przegrzania/awarii.
Obciążenia równowagi: Rozłóż obciążenia równomiernie na wiele transformatorów, aby zapobiec obciążeniu i nieefektywności.
5. Bezpieczeństwo środowiskowe i fizyczne
Trzymaj metal z daleka: Nigdy nie zostawiaj małych metalowych elementów (nakrętki, narzędzi) w pobliżu urządzenia - mogą być krótkie - komponenty obwodu.
Zapobiegaj wilgoci: Upewnij się, że obudowa jest odporna na warunki atmosferyczne. Napraw uszczelki i unikaj pracy w mokrych warunkach, aby zatrzymać zwarcia.
6. uziemienie i statyczne
Właściwe uziemienie: Upewnij się, że transformator jest uziemiony w celu przekierowania prądów uszkodzenia. Regularnie testuj połączenia uziemienia.
Wyładowanie statyczne: Dotknij uziemionej powierzchni przed obsługą części wewnętrznych, aby uniknąć statycznego - spowodowanych uszkodzeniem lub iskry.
7. Nagmie
Bezpieczeństwo pożarowe: Zachowaj pod ręką gaśnice klasy C. Ewakuuj się i dzwoniący do dużych pożarów elektrycznych; Nie rób ich nieprzeszkolonych.
Pierwsza pomoc: Posiadaj zestaw i przeszkoź personel w leczeniu wstrząsów/oparzeń. Poznaj kontakty awaryjne i najbliższe obiekty medyczne.
8. Szkolenie i autoryzacja
Wykwalifikowani pracownicy: Pozwól, aby licencjonowani elektrycy pracują nad jednostkami. Zapewnij regularne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.
Sprawdź poświadczenia: Upewnij się, że pracownicy mają ważne certyfikaty i znają witrynę -. Wytyczne postu/numery awaryjne wyraźnie.
XII. ON - instalacja witryny pad - zamontowane transformatory
Instalowanie PAD - Transformatory zamontowane wymaga ścisłego przestrzegania standardów technicznych i protokołów bezpieczeństwa, aby zapewnić stabilne działanie. Oto ustrukturyzowany przewodnik po procesie:
1. Kontrola przyjazdu
Przed instalacją przeprowadzaj kompleksową kontrolę dostarczonego transformatora:
Sprawdź, czy specyfikacje tablicy znamionowej (napięcie, pojemność itp.) Dopasowują zamówienie zakupu i dokumenty techniczne.
Sprawdź zewnętrzną stronę pod kątem uszkodzeń - Sprawdź pęknięcia, wgniecenia lub farby na obudowie i upewnij się, że nie ma korozji ani mechanicznego uszkodzenia zbiornika.
Potwierdź uszczelki na pokrywie zbiornika, tuleje i powierzchnie montażowe są nienaruszone bez wycieku oleju. Sprawdź, czy śruby łączące są bezpieczne.
Upewnij się, że poziom oleju jest normalny i wszystkie akcesoria (narzędzia, instrukcje, bezpieczniki) są kompletne. Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie rozbieżności producentowi.
2. Przygotowanie strony i fundamentu
Wybór lokalizacji: Wybierz studnię - obszar wolny od podbmowania wodnego (Unikaj niskich - leżących miejsc), aby zapobiec uszkodzeniu wilgoci i zapewnić rozpraszanie ciepła.
Wymagania fundamentalne: Użyj wzmocnionego betonu, który całkowicie wyleczył (co najmniej 72 godziny), aby spełnić standardy łożyska -. Podstawa musi być pozioma, z osadzonymi śrubami kotwiczącymi lub wspornikami określonymi w rysunkach projektowych. Upewnij się, że otwory rezerwowe kabli są zgodne z pozycjami wlotowymi/wylotowymi transformatora.
3. Bezpieczne podnoszenie i umieszczenie
Podnoszenie środków ostrożności: Użyj dźwigu lub wózka widłowego ocenionego dla wagi transformatora. Podłącz zawiesi wyłącznie do wyznaczonych występów podnoszenia (nigdy do obudowy) i upewnij się, że liny mają równą długość, aby zachować równowagę. Spotter musi prowadzić proces, aby uniknąć przechylenia lub zderzeń.
Stabilne pozycjonowanie: Powoli opuść transformator na betonowym fundamencie. Użyj poziomu, aby potwierdzić, że siedzi poziomo; W razie potrzeby dostosuj podkładki. Zabezpiecz urządzenie mocno do fundamentu za pomocą śrub zakotwiczenia, aby zapobiec zmianie.
4. Instalacja kablowa i kanałowa
Układ przewodów: Zainstaluj przewody metalowe lub PVC z transformatora do połączenia użytkowego (np. Swoksaria), aby chronić kable. Nieznajomi kątowe przewody do drenażu i uszczelnienia kończą się tulecami, aby blokować zanieczyszczenia.
Obsługa kablowa: Wsparcie i bezpieczne kable wysokiego/niskiego napięcia w okopach, aby uniknąć naprężenia rozciągającego na wewnętrzne elementy. W przypadku kabli aluminiowych zastosuj leczenie utleniania anty -; Kabel miedziany kończy się na niezawodnych połączeniach.
5. Korozja uziemienia i anty -
Połączenie uziemienia: Przed okablowaniem upewnij się, że obudowa transformatora i neutralna są niezawodnie uziemione. Podłącz neutralny terminal z obudową (Pre - podłączony w fabryce) i połącz obudowę z siatką uziemiającą witryny, weryfikując niski opór (mniejszy lub równy 1Ω) pod kątem przekierowania prądu błędu.
Środki korozji anty -: Natychmiast napraw obrażenia farby w przypadku transportu, aby zapobiec rdzy. Upewnij się, że ramka podstawowa jest w pełni na podstawie (bez zawieszenia), aby zmniejszyć szum operacyjny i uniknąć naprężenia strukturalnego.
6. Kontrole końcowe przed uruchomieniem
- Wyczyść wnętrze przedziałów o wysokim/niskim napięciu, aby usunąć metalowe resztki lub narzędzia, które mogą powodować zwarcia.
- Potwierdź wszystkie drzwi, zamki i uszczelki są nienaruszone; Zamknij i blokuj bezpiecznie, aby zapobiec wnikaniu wody deszczowej.
- Sprawdź, czy połączenia kablowe są ciasne, izolacja nie jest nieuszkowana, a w urządzeniu nie pozostają żadne luźne części.
Wyślij zapytanie

