ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน CSA และ IEEE สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งบนแผ่นสามเฟส

Jun 30, 2025

ฝากข้อความ

 

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน CSA และ IEEE สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งบนแผ่นสามเฟส

 

padmount

การแนะนำ

 

PAD - หม้อแปลงที่ติดตั้งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบการกระจายไฟฟ้าให้การแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายใต้ดิน ทั้งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) และสมาคมมาตรฐานแคนาดา (CSA) ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมการออกแบบการทดสอบและประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สำคัญมีอยู่ระหว่างมาตรฐาน IEEE (IEEE C57.12.34 - 2022) และมาตรฐาน CSA (CSA C227.4-21) ในแง่ของความจุที่กำหนดข้อกำหนดความต้านทานและการก่อสร้างหม้อแปลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการระบบไฟฟ้าในภูมิภาคการพิจารณาความปลอดภัยและการปฏิบัติในการปฏิบัติงาน การสนทนานี้สำรวจความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน IEEE และ CSA สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งบนแผ่นรองโดยมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดทางเทคนิคและผลกระทบการออกแบบโครงสร้าง

I.ความแตกต่างความจุ

CSA standards transformer

มาตรฐาน CSA: 3000 KVA, 34.5 kV และต่ำกว่า

IEEE standards transformer

มาตรฐาน IEEE: 10,000 KVA, แรงดันสูง 34.5 kV, แรงดันไฟฟ้าต่ำ 15 kV และต่ำกว่า

Ⅱ. ความแตกต่างของความต้านทาน

ตารางที่ 1: CSA มาตรฐานความต้านทานหม้อแปลงขั้นต่ำมาตรฐาน

ขนาดหม้อแปลง KVA

ความต้านทานหม้อแปลงขั้นต่ำ %

0-150

1.8

225-300

2.0

500

3.0

750-1000

4.0

>1000

5.0

 

ตารางที่ 2: แรงดันอิมพีแดนซ์มาตรฐาน IEEE

การให้คะแนน

(KVA)

สำหรับระดับต่ำ - การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 600 V และต่ำกว่า

สำหรับการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าต่ำ-

2400 Δ

ผ่าน

4800 Δ

สำหรับการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าต่ำ-

6900 Δ

ผ่าน

13800 grdy/7970 หรือ

13800 Δ

45

2.70–5.75 a

2.70–5.75 a

2.70–5.75 a

75

2.70–5.75 a

2.70–5.75 a

2.70–5.75 a

112.5

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

150

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

225

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

300

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

3.10–5.75 a

500

4.35–5.75 a

4.35–5.75 a

4.35–5.75 a

750

5.75

5.75

5.75

1000

5.75

5.75

5.75

1500

5.75

5.75

5.75

2000

5.75

5.75

5.75

2500

5.75

5.75

5.75

3750

5.75

5.75

6.00

5000

 

6.00

6.50

7500

 

6.00

6.50

10000

 

6.00

6.50

aค่าอิมพีแดนซ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 7.1.4.1 และ 7.1.4.2 ของ IEEE STD C57.12.00 - 2021 ซึ่งกำหนดสูงสุดต่อ - หน่วยลัดวงจร หม้อแปลงการกระจายได้รับการออกแบบเป็นหม้อแปลงหมวดหมู่ I และหม้อแปลงหมวดหมู่ II แม้ว่าการจัดอันดับ KVA จะสูงกว่าที่ระบุไว้ในประโยคเหล่านี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ประเมินข้อกำหนดอื่น ๆ เช่นการควบคุมแรงดันไฟฟ้าความต้านทานของระบบหรือกระแสความผิดปกติที่มีอยู่เมื่อใช้ค่าเหล่านี้

 

Ⅲ. โครงสร้างโดยรวม

มาตรฐาน CSA:

1. มิติ

หม้อแปลงที่มี 125 kV bil และด้านล่างจะมีมิติที่แสดงในตารางที่ 3- หม้อแปลงที่มี 150 kV bil จะได้พบกับ IEEE C57.12.34 มิติขั้นต่ำและเลย์เอาต์บุชด้วยไม่จำเป็นต้องมีข้อยกเว้นที่เป็นอุปสรรคระหว่างช่อง HV และ LVเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ซื้อ

ตารางที่ 3: ขนาดกายภาพของหม้อแปลง

       

ความจุ KVA จัดอันดับ

ประเภทของฟีด

หม้อแปลงสูงสุด bil, kv

ความกว้าง MM

75,150

รัศมี

95

1280*

75,150,225,300

วง

95

1480

75,150,225,300,500

รัศมี

125

1480

75,150,225,300,500

วง

125

1480

750,1000,1500,2000,2500,3000

รัศมี

125

1730

750,1000,1500,2000,2500,3000

วง

125

1730

*ForradialfeedTransformersratedat75,150kva, awidthof1480mmshouldbealllowedifagreedbythe ผู้ซื้อ

 

หมายเหตุ: มาตรฐาน IEEE ไม่ได้กำหนดข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับขนาดโดยรวม

 

2. ความสมบูรณ์ของหม้อแปลงและบทบัญญัติการล็อค

มาตรฐาน CSA:

ความสมบูรณ์ของหม้อแปลงและช่องทางเข้าสายเคเบิลจะต้องเป็นไปตาม IEEE C57.12.28 ยกเว้นนั้น

A) ประตูควรมีขนาดเท่ากันประมาณ

b) จะไม่มีอุปสรรคระหว่างช่อง HV และ LV เว้นแต่ผู้ซื้อจะระบุ;

c) ประตูจะต้องยึดที่สามสถานที่ (บนกลางกลางและล่าง) และสถานที่หนึ่งจะต้องมีบทบัญญัติสำหรับกุญแจ (ไม่จำเป็นต้องใช้ล็อคจุดสาม-);

d) ไม่จำเป็นต้องยึดประตู HV แยกต่างหาก

e) Pentahead เต็มรูปแบบ - bolt สุนัขทำจากสแตนเลสหรือบรอนซ์ซิลิกอนโดยมีถ้วยคงที่จะจัดเตรียมไว้ตามที่แสดงในรูปที่ 1- โบลต์ Pentahead จะถูกจับเป็นเชลยเพื่อป้องกันการกำจัดและความเสียหายจากด้ายระหว่างการทำงานของประตูรวมถึงการปิดที่มีพลัง; และ

f) สลักเกลียวสแตนเลสในเต้ารับเกลียวสแตนเลสสตีลจะไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะเคลือบด้วยน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันศักยภาพในการน้ำดี

pentahead bolt

รูปที่ 1A: การจัดเรียงโบลต์ pentahead แบบเชลยทั่วไป - cross - ส่วนของถ้วย nonrotating แบบปิดภาคเรียน

transformer diagram with parts

รูปที่ 1B: การจัดเรียงโบลต์ pentahead แบบเชลยทั่วไป - cross - ส่วนของถ้วยฉายคงที่

 

มาตรฐาน IEEE:

padmounts

การกำหนดค่าช่อง

 

PAD - ติดตั้งหม้อแปลงประเภท - จะประกอบด้วยถังที่มีแรงดันสูง - สูงและต่ำ - สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าสิ้นสุด ช่องจะต้องคั่นด้วยสิ่งกีดขวางโลหะหรือวัสดุแข็งอื่น ๆ แรงดันไฟฟ้าสูง - และต่ำ - ช่องแรงดันไฟฟ้าจะต้องอยู่ด้านข้าง - โดย - ด้านหนึ่งของถังหม้อแปลง เมื่อดูจากด้านหน้าช่องแรงดันไฟฟ้า - ล่างจะอยู่ทางด้านขวา

เข้าถึง

 

แต่ละช่องจะต้องมีประตูที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า - ได้เฉพาะหลังจากที่ประตูไปด้านล่าง - ช่องแรงดันไฟฟ้าเปิดขึ้นแล้ว จะต้องมีอุปกรณ์ยึดเชลยเพิ่มเติมหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นซึ่งจะต้องถูกปลดก่อนที่จะเปิดประตูแรงดันไฟฟ้า - ที่สูงขึ้น หากช่องแรงดันไฟฟ้าส่วนล่างได้เปิดชิ้นส่วนสดที่มีมากกว่า 600 V จะต้องวางสิ่งกีดขวางการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ใช่ - เพื่อให้สามารถถอดออกหรือเปิดได้ก่อนที่จะเข้าถึงช่องแรงดันที่ต่ำกว่า - ในกรณีที่ประตูช่องแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า - เป็นของการออกแบบแผงแบนประตูจะมีสาม - จุดล็อคด้วยที่จับสำหรับอุปกรณ์ล็อค ประตูช่องจะมีขนาดเพียงพอที่จะให้พื้นที่ทำงานและทำงานที่เพียงพอเมื่อถูกลบหรือเปิด ประตูจะต้องติดตั้งสำหรับการล็อคในตำแหน่งเปิดหรือออกแบบมาสำหรับการกำจัดด้วยตนเอง

 lower-voltage compartment

ⅳ. การต่อสายดิน

มาตรฐาน CSA:

Grounding spade terminals

 

1. เทอร์มินัลจอบดิน

เทอร์มินัลจอบที่มีการติดตั้งบนแนวตั้งสองอันจะต้องเชื่อมกับผนังถังที่ความสูงต่ำสุด 150 มม. และที่หรือสูงกว่าระดับของธรณีประตู (ธรณีประตูใต้ประตูจะต้องถอดออกได้ หนึ่งจะอยู่บนด้านแรงดันไฟฟ้าสูง - และอีกด้านหนึ่งอยู่ด้านล่าง - ด้านแรงดันไฟฟ้า สำหรับหม้อแปลง GRDY เทอร์มินัลทางด้านแรงดันสูงจะถูกกำหนดและทำเครื่องหมาย H0 เทอร์มินัลทั้งสองจะไม่ได้ทาสีประดิษฐ์จากสแตนเลสโดยมีความกว้างขั้นต่ำ 40 มม. และความหนาขั้นต่ำ 6 มม. และให้หลุม 14 มม. (9/16 นิ้ว) สองระยะห่างกัน 44.5 มม.

2. การประกอบสายดิน

ชุดประกอบสายดินจะประกอบด้วยบัสทองแดงแข็งยึดติดกับและเข้าร่วมเทอร์มินัลจอบกราวด์ทั้งสองดังแสดงในรูปที่ 1 จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหลุมต่อสูง - แรงดันไฟฟ้าบูชตั้งอยู่ใต้บูชแต่ละอันและ 45 มม. รูทั้งหมดจะต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. (9/16 นิ้ว)

ตัวยึดสายดินดังแสดงในรูปที่ 2 จะต้องติดกับบัสภาคพื้นดินเพื่ออำนวยความสะดวกในการยึดติดกับที่ยึดพื้นดิน

3. เทอร์มินัล

เทอร์มินัลที่เป็นกลาง x0 จะต้องเชื่อมต่อกับบัสภาคพื้นดินโดยตัวนำความสามารถที่เหมาะสม

diagram for transformer

รูปที่ 2a: การติดตั้งบัสกราวด์ - ฟีดลูป

pad mounted transformer diagram

รูปที่ 2B: การติดตั้งบัสกราวด์ - ฟีดเรเดียลเรเดียล

Grounding bracket

รูปที่ 2C: การติดตั้งบัสกราวด์ - ตัวยึดสายดิน

ground copper bar

บาร์ทองแดง

 

มาตรฐาน IEEE:

 

Grounding provisions

ข้อกำหนดการต่อสายดิน

1. 500 kva และด้านล่างแผ่นเหล็กสองแผ่นแต่ละอันมีรู 1/2-in 13 UNC เคาะและความลึกของด้ายขั้นต่ำ 11 มม. (0.44 นิ้ว)

2. สูงกว่า 500 kva สองที่ไม่ได้ทาสีทองแดง - แผ่นเหล็กหรือสแตนเลส -} แผ่นเหล็ก 51 × 89 มม. (2.0 × 3.5 นิ้ว) แต่ละรูมีสองรูที่อยู่ที่ 44 มม. (1.75 ใน) ความหนาขั้นต่ำของทองแดงที่หันหน้าไปทางต้องเป็น 0.5 มม. (0.02 นิ้ว) ความลึกของด้ายขั้นต่ำของรูจะต้องเป็น 13 มม. (0.5 นิ้ว)

3. ตำแหน่งแผ่นพื้นดินจะต้องเชื่อมบนหรือใกล้กับฐานหม้อแปลงหนึ่งในช่องแรงดันไฟฟ้าสูง - และอีกอันหนึ่งอยู่ในช่องแรงดันไฟฟ้าต่ำ - ในกรณีที่ถังหม้อแปลงและช่องแยกต่างหากแผ่นเหล่านี้จะถูกผูกมัดด้วยไฟฟ้า

ความสนใจ: บทความนี้หมายถึงมาตรฐาน CSA C227.4-21 และ IEEE C57.12.34-2022

ส่งคำถาม