75 kVA Pad Mount Transformer-22.86/0.208 kV|အမေရိကန် 2024
စွမ်းရည်- 75kVA
ဗို့အား: 22.86/0.208kV
ထူးခြားချက်- IFD နှင့်

တည်ငြိမ်သော ပါဝါ၊ စမတ်ကျသော ရွေးချယ်မှု – Three{0}}Phase Pad-Mounted Transformer သည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေသည်။
၀၁ ဗိုလ်ချုပ်
1.1 ပရောဂျက်နောက်ခံ
75 kVA တပ်ဆင်ထားသော ထရန်စဖော်မာကို 2024 ခုနှစ်တွင် အမေရိကသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ထရန်စဖော်မာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါသည် 75 kVA တွင် ONAN အအေးပေးစနစ်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ မူလဗို့အား 22.86GRDY/13.2kV နှင့် ±2*2.5% tapping range (NLTC)၊ ဒုတိယဗို့အားမှာ 0.48y/0.208kV ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် YNyn0 ၏ vector group တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် loop feed နှင့် dead front transformer ဖြစ်သည်။ SCOTECH မှထုတ်လုပ်သော Three phase pad mounted transformer ၏သေတ္တာကိုယ်ထည်သည် အဓိကအားဖြင့် base၊ side panels၊ partitions၊ doors နှင့် top covers တို့ဖြစ်သည်။ ဘောက်စ်ကို ဖိအားမြင့်အခန်း၊ ထရန်စဖော်မာခန်းနှင့် ဖိအားနိမ့်ခန်းဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။ မြင့်မားသောဗို့အားအခန်းသည် ပြီးပြည့်စုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သော ဒီဇိုင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆန့်ကျင်သည့်-မှားယွင်းသောလည်ပတ်မှုကွင်းဆက်လုပ်ဆောင်ချက်၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူမှု၊ မြင့်မားသောဗို့အားခလုတ်ဂီယာကို terminal load switch၊ ring network switchgear စသည်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထရန်စဖော်မာအခန်းကို ဆီ-နှစ်မြှုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာ သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သော ထရန်စဖော်မာဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး အထီးကျန်အကာအကွယ်ပိုက်ကွန်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ထရန်စဖော်မာအခန်းသည် အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၊ အခန်းတွင်းအပူချိန် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည့် ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ချက်အရ ထရန်စဖော်မာအခန်းကို သဘာဝအတိုင်း လေ၀င်လေထွက်ကောင်းစေသည့် သို့မဟုတ် အတင်းအဓမ္မ လေဝင်လေထွက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အနိမ့်-ဗို့အားအခန်းတွင် ဖြန့်ဖြူးမှု၊ မီတာတိုင်းတာခြင်း၊ ဓာတ်ပြုပါဝါလျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့် အခြားစံအစီအစဉ်များဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး ဒုတိယထိန်းချုပ်မှုကွင်းနှင့် ဝိုင်ယာအရေအတွက်တို့ကို လိုအပ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
1.2 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
75 kVA ထရန်စဖော်မာ သတ်မှတ်ချက် အမျိုးအစားနှင့် ဒေတာစာရွက်
|
သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
အမေရိက
|
|
တစ်နှစ်
2024
|
|
ရိုက်ပါ။
Pad တပ်ဆင်ထားသော Transformer
|
|
ကျွေးပါ။
ဒကာ
|
|
ရှေ့
သေပြီ။
|
|
စံ
IEEE C57.12.34
|
|
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ
75kVA
|
|
အကြိမ်ရေ
60HZ
|
|
အဆင့်
3
|
|
အအေးခံအမျိုးအစား
ONAN
|
|
Primary Voltage
22.86GRDY/13.2 kV
|
|
Secondary Voltage
0.48y/0.208 kV
|
|
အကွေ့အကောက်များသောပစ္စည်း
အလူမီနီယံ
|
|
Angular displacement
YNyn0
|
|
Impedance
2.7% ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်
|
|
Changer ကိုနှိပ်ပါ။
NLTC
|
|
နှိပ်သည့်အပိုင်း
±2*2.5%
|
|
Load Loss မရှိပါ။
0.28KW
|
|
ဂရန် Load Loss
1.07KW
|
|
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Standard Configuration
|
1.3 ပုံများ
75 kVA pad တပ်ဆင်ထားသော transformer diagram ပုံဆွဲခြင်းနှင့် အရွယ်အစား။
![]() |
![]() |
02 ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
2.1 Core
-အဆင့်ငါး-ကော်လံ core သုံးခုတွင် ကော်လံတည်ဆောက်ပုံငါးခုပါ၀င်သည်၊ အများအားဖြင့် ကော်လံသုံးခုကို -အဆင့်အကွေ့အကောက်များ (အဆင့် A၊ B, C) သုံးခုကို သယ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုကြပြီး အခြားကော်လံနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုတည်ဆောက်ပုံအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ကော်လံတစ်ခုစီ၏ သံလိုက်ဆားကစ်ဒီဇိုင်းကို -အဆင့်လျှပ်စီးကြောင်းသုံးဆင့်၏ တွဲဖက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည်-အဆင့်သုံးဆင့်ကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြန့်ဝေထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အဆင့်များကြားတွင် အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ကော်လံငါးခု၏ အစီအစဉ်သည် သံလိုက်အတက်အကျ၏ ဖြစ်နိုင်ချေ ယိုစိမ့်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် အူတိုင်၏ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ သံအူတိုင်များကို သံလိုက်စက်ကွင်းများ တစ်ပြေးညီ ဖြန့်ကျက်ရရှိရန် စိတ်ထဲတွင် အချိုးညီညီဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်လေ့ရှိသည်။ သံအူတိုင်၏ အချိုးကျသော ဒီဇိုင်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်း မညီမျှမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး စက်၏ အလုပ်လုပ်ပုံ တည်ငြိမ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ -အဆင့်အကွေ့အကောက်သုံးခုကို အပြန်အလှန်မှီခိုနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းသုံးခုကို ဖွဲ့စည်းရန် ကော်လံသုံးခုတွင် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ ဤအပြင်အဆင်သည် ကောင်းမွန်သော flux ချိတ်ဆက်မှုကို သေချာစေပြီး စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။

2.2 အကွေ့အကောက်

မြင့်မားသော-လျှပ်ကူးနိုင်သော အလူမီနီယံကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကွေ့အကောက်များ၏ ခံနိုင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး လိုင်းဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ထရန်စဖော်မာ၏ အလုံးစုံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ လျှပ်ကာပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အကွေ့အကောက်များကြားတွင် ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီး ယိုစိမ့်မှုကို ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီး Transformer ၏လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ အကွေ့အကောက်များသောနည်းပညာသည် အကွေ့အကောက်များ၏ အလှည့်အပြောင်းအရေအတွက်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အညီအမျှ ဖြန့်ဝေကြောင်း သေချာစေကာ၊ ၎င်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ဖြန့်ကျက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး Transformer ၏ coupling ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အကွေ့အကောက်များသော ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဒီဇိုင်းဖြင့်၊ အကွေ့အကောက်များတွင် လက်ရှိအညီအမျှ ဖြန့်ဝေနိုင်ပြီး ဒေသတွင်း ပူသောနေရာများကို လျှော့ချကာ အပူများကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အကွေ့အကောက်များ၏ အလှည့်အပြောင်း အရေအတွက်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၊ Transformer ၏ ဗို့အားအချိုးကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး မတူညီသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအောက်တွင် လိုက်လျောညီထွေ အသုံးချနိုင်စေရန်။ ဝါယာကြိုးအနာနည်းပညာ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတော်လေးရင့်ကျက်ပြီး၊ ထုတ်လုပ်မှုသံသရာနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရှုပ်ထွေးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သောကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုလျှော့ချနိုင်သည်။
2.3 Tank
အရည်အသွေးမြင့်-အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိကို ဆီတိုင်ကီ၏ ဖိအားခံနိုင်ရည်နှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် ဆီတိုင်ကီပစ္စည်းအဖြစ် ရွေးချယ်ထားသည်။ သံမဏိပြားအား ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များ၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုများအရ တိကျစွာ ဖြတ်တောက်ထားသည်။ ဖြတ်ထားသော သံမဏိပြားသည် ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီး သံချေးတက်ခြင်း-ဂဟေအရည်အသွေးနှင့် နောက်ဆက်တွဲအလွှာ၏ ကပ်ငြိမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် သက်သေပြပါသည်။ ဖြတ်တောက်ထားသော သံမဏိပြားကို ပဏာမဂဟေဆော်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အရ ခေါက်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားပါသည်၊ အများအားဖြင့် အာဂွန် arc ဂဟေဆော်ခြင်း၊ CO₂ အကာအရံ ဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေမြုပ် arc ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် အခြားသော ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြုသည်။ ဂဟေဆော်မှုပြီးစီးပြီးနောက်၊ ဂဟေဆက်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ultrasonic စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်၊ ဂဟေဆော်ခြင်းကိုစစ်ဆေးသည်။ ဆီတိုင်ကီ၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန် ဆီတိုင်ကီ၏အဆစ်များနှင့် အဆစ်များတွင် အရည်အသွေးမြင့်-အလုံပိတ်ပစ္စည်းများ (ရော်ဘာဂတ်စ်နှင့် အလုံပိတ်ပစ္စည်းများ) ကို အသုံးပြုပါ။ အောက်ခြေအလွှာကို အသုံးပြု၍ အောက်ခြေအလွှာကို အသုံးပြုကာ သန့်စင်သော-သံချေးတက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် ကုသမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ထိပ်ဆေးမှုတ်ခြင်း-တိုက်စားမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းရန်။

2.4 နောက်ဆုံးစည်းဝေးပွဲ


03 စမ်းသပ်ခြင်း။
|
မရှိ |
စမ်းသပ်သည့်အရာ |
ယူနစ် |
လက်ခံသည်။ တန်ဖိုးများ |
တိုင်းတာတန်ဖိုးများ |
နိဂုံး |
|
1 |
ခုခံမှုအတိုင်းအတာ |
% |
အမြင့်ဆုံးခုခံမှု မညီမျှမှုနှုန်း 5% အောက် သို့မဟုတ် ညီမျှသည် |
1.16 |
သည်း |
|
2 |
အချိုးအစား စမ်းသပ်မှုများ |
% |
အဓိကအသာပုတ်ခြင်းရှိ ဗို့အားအချိုးသွေဖည်မှု- 0.5% ထက်နည်းသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည် |
-0.04~-0.02 |
သည်း |
|
3 |
အဆင့်-ဆက်စပ်စစ်ဆေးမှုများ |
/ |
YNyn0 |
YNyn0 |
သည်း |
|
4 |
မရှိပါ- ဝန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် လှုံ့ဆော်မှု လက်ရှိ |
/ |
I0 : တိုင်းတာသောတန်ဖိုးကိုပေးသည်။ |
0.33% |
သည်း |
|
P0: တိုင်းတာတန်ဖိုးကို ပေးဆောင်ပါ။ |
0.062kW |
||||
|
ဝန်ဆုံးရှုံးမှုမရှိခြင်းအတွက် သည်းခံနိုင်မှုသည် +10% ဖြစ်သည် |
/ |
||||
|
5 |
Load losses impedance voltage နှင့် efficiency |
/ |
t: 85 ဒီဂရီ impedance အတွက်သည်းခံမှု ± 7.5% စုစုပေါင်း ဝန်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် သည်းခံနိုင်မှုသည် +6% ဖြစ်သည် |
/ |
သည်း |
|
Z%: တိုင်းတာတန်ဖိုး |
3.65% |
||||
|
Pk: တိုင်းတာတန်ဖိုး |
1.168kW |
||||
|
Pt: တိုင်းတာတန်ဖိုး |
1.230kW |
||||
|
ထိရောက်မှု 99.03% ထက်မနည်း၊ |
99.14% |
||||
|
6 |
အသုံးချဗို့အားစမ်းသပ်မှု |
kV |
LV: 10kV 60s |
စမ်းသပ်မှုဗို့အား ပြိုကျခြင်းမရှိပါ။ |
သည်း |
|
7 |
Induced Voltage Withstand Test |
kV |
အသုံးချဗို့အား (kV): 40 |
စမ်းသပ်မှုဗို့အား ပြိုကျခြင်းမရှိပါ။ |
သည်း |
|
ကြာချိန်- ၄၈ |
|||||
|
ကြိမ်နှုန်း (HZ): 150 |
|||||
|
8 |
ယိုစိမ့်စမ်းသပ်မှု |
kPa |
အသုံးချဖိအား- 20kPA ကြာချိန်- 12 နာရီ |
ယိုစိမ့်မှု မရှိပါ။ ပျက်စီးခြင်း။ |
သည်း |
|
9 |
လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်တိုင်းတာခြင်း။ |
GΩ |
LV-HV to Ground |
85.2 |
/ |
|
10 |
ဆီစစ် |
/ |
Dielectric ခွန်အား; |
56.1 kv |
သည်း |
|
အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု |
9.7 mg/kg |
||||
|
Dissipation Factor |
0.00327% |
||||
|
Furan ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ |
0.03 mg/kg |
||||
|
ဓာတ်ငွေ့ Chromatography ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ |
/ |


04 ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း။


05 ဆိုက်နှင့် အကျဉ်းချုပ်
၎င်း၏ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးနှင့် စွယ်စုံသုံးအပလီကေးရှင်းများဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့် 75 kVA pad mount transformer သည် ခေတ်မီဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစင်တာများ၊ စက်မှုပန်းခြံများ သို့မဟုတ် အများသူငှာ အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင်ဖြစ်စေ ဤထုတ်ကုန်သည် အမျိုးမျိုးသော ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များကို ထိရောက်စွာဖြည့်ဆည်းပေးကာ စနစ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် စွမ်းအင်အသုံးချမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် သေချာစေသည်။ အနာဂတ်တွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ခိုင်မာသောပံ့ပိုးမှုပေးစွမ်းနိုင်စေရန် သင်၏ဓာတ်အားစနစ် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရစေရန်အတွက် Three Phase Pad Mounted Transformer ကို ရွေးချယ်ပါ။

hot Tags:: 75 kva pad mount ထရန်စဖော်မာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွင်းသူ၊ ဈေးနှုန်း၊ ကုန်ကျစရိတ်
You Might Also Like
5 MVA Pad Mount Transformers-33/0.48 kV|အမေရိကန် 2025
Transformer 1000kVA-25/0.6 kV|ကနေဒါ ၂၀၂၄
1500 kVA Ansi C57 12.34 Transformer-23/0.44 kV|Salva...
75 kVA Pad Mount-23/0.208 kV|အမေရိကန် 2025
1500 kVA Pad Mount Transformer-13.8/0.46 kV|ဂိုင်ယာန...
3000 kVA Pad Mounted Transformer-25/0.6 kV|ကနေဒါ ၂၀၂၅
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send










