ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน CSA และ IEEE สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งบนแผ่นสามเฟส
Jun 30, 2025
ฝากข้อความ
ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน CSA และ IEEE สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งบนแผ่นสามเฟส

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

มาตรฐาน CSA: 3000 KVA, 34.5 kV และต่ำกว่า

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

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

รูปที่ 1B: การจัดเรียงโบลต์ pentahead แบบเชลยทั่วไป - cross - ส่วนของถ้วยฉายคงที่
มาตรฐาน IEEE:

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

ⅳ. การต่อสายดิน
มาตรฐาน CSA:

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

รูปที่ 2a: การติดตั้งบัสกราวด์ - ฟีดลูป

รูปที่ 2B: การติดตั้งบัสกราวด์ - ฟีดเรเดียลเรเดียล

รูปที่ 2C: การติดตั้งบัสกราวด์ - ตัวยึดสายดิน

มาตรฐาน IEEE:

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

