Чим більше потужність трифазногосиловий трансформатор, тим вище його техніко-економічні показники, але транспортування цього великогабаритного трансформатора незручне, тому його використання обмежене. Трифазна трансформаторна група, що складається з трьох однофазних трансформаторів, трохи дорожча, менш ефективна і займає більшу площу, ніж трифазний трансформатор такої ж потужності. Однак кожен однофазний трансформатор, що входить до групи трансформаторів, менший, ніж трифазний трансформатор повної потужності з точки зору розміру та ваги при транспортуванні, тому його легко транспортувати та встановлювати, а кожна група запасних однофазних трансформаторів достатньо, а вартість обладнання нижча, ніж використання трифазних трансформаторів (включаючи резервну потужність). Зі сказаного вище видно, що в різних ситуаціях слід робити різні вибори. У випадку великої потужності трансформаторна група, що складається з трьох однофазних трансформаторів, має переваги легкого транспортування, зручного монтажу та невеликої резервної ємності. У разі середньої та малої потужності економніше використання трифазних трансформаторів.
По-друге, які втрати трансформатора в процесі передачі енергії? Як розрахувати його ефективність?
Оскільки трансформатор є статичним електричним пристроєм, який здійснює передачу енергії за принципом електромагнітної індукції, він має лише електричні або магнітні втрати в процесі передачі енергії, і немає механічних втрат. Коли струм збудження проходить через первинну обмотку, у сердечнику утворюються втрати на гістерезис і втрати на вихрові струми, які називаються втратами в залізі. Він відносно малий для струму холостого ходу (тобто струму збудження) і опору первинної обмотки, тому втрати на опорі первинної обмотки, коли трансформатор не навантажується, дуже малі і ними можна знехтувати. Таким чином, втрати в залізі трансформатора в основному дорівнюють його втратам холостого ходу. Первинна та вторинна обмотки трансформатора мають певний опір, і коли є навантаження, струм протікає через ці резистори, необхідно виробляти втрати, які є втратами міді.
Втрати цих потужностей пропорційні квадрату струму, тому втрати міді трансформатора в основному визначаються величиною струму навантаження. Величина струму навантаження пов'язана не тільки з величиною опору навантаження, а й з характером навантаження (тобто розміром коефіцієнта потужності). Можна побачити, що величина втрат міді фактично визначається величиною струму навантаження та коефіцієнтом потужності. Різниця між вхідною потужністю та вихідною потужністю трансформатора є втратою потужності трансформатора, яка є сумою втрат у залізі та втрат у міді.
По-третє, чи впливає на якість електропостачання напруга короткого замикання трансформатора?
Швидкість зміни напруги та напруга короткого замикання трансформатора є основними показниками ефективності трансформатора, які мають дуже важливий вплив на роботу та якість електропостачання трансформатора. Величина напруги короткого замикання відіграє важливу роль у нормальній і аварійній роботі трансформатора, а також має великий вплив на якість електропостачання. При певному номінальному струмі чим менша напруга короткого замикання, тим менший опір короткого замикання. Напруга короткого замикання невелика, що може збільшити навантаження, падіння напруги опору витоку трансформатора невелике, а вихідна напруга стабільна. Однак, з точки зору виникнення аварій короткого замикання, можна сподіватися, що напруга короткого замикання є більшою, так що опір витоку може бути більшим, щоб обмежити значення струму короткого замикання.
Тому напруга короткого замикання повинна мати відповідне значення для забезпечення нормальної роботи та аварійної роботи трансформатора. Крім того, напруга короткого замикання для паралельної роботи трансформатора також дуже важлива, коли два або кілька трансформаторів працюють паралельно, їх напруга короткого замикання повинна бути рівною. В іншому випадку при повному навантаженні трансформатора з великою напругою КЗ буде перевантажений трансформатор з малою напругою КЗ, а при повному навантаженні трансформатора з малою напругою КЗ - трансформатор з великою КЗ. -напруга в ланцюзі при невеликому навантаженні. Таким чином, потужність трансформатора не може бути розумно узгоджена та не може бути повністю використана.
По-четверте, яке значення має підвищення температури для роботи трансформатора?
Підвищення температури є одним з важливих показників роботи трансформатора, який безпосередньо впливає на показники ізоляції трансформатора. Занадто висока температура прискорить швидкість старіння ізоляції та скоротить термін служби трансформатора. Якщо підвищення температури занадто низьке, трансформатор не використовується повністю. Як правило, температура, яку ізоляція може витримувати протягом тривалого часу, не перевищує 90~95 градусів C, якщо вона перевищує допустиму температуру, термін служби ізоляції скорочується вдвічі при кожному підвищенні на 8 градусів C. Норми вказують що коли трансформатор працює безперервно з втратами холостого ходу та втратами при короткому замиканні, еквівалентними 75 градусам C, підвищення температури кожної частини трансформатора є вищим, ніж температура навколишнього повітря, яке не повинно перевищувати певного значення (наприклад, допустиме підвищення температури на 65 градусів C в обмотці та допустиме підвищення температури на 70 градусів C у залізному сердечнику), а температура навколишнього охолоджуючого повітря природним чином змінюється з максимальним значенням 40 градусів C.







