🗊Презентация Выбор числа и мощности трансформаторов

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №1Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №2Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №3Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №4Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №5Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №6Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №7Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №8Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №9Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №10Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №11Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №12Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №13Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №14Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №15Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №16Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №17Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №18Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №19Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №20Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №21Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №22Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №23Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №24Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №25Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №26Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №27Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №28Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №29Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №30Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №31Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №32Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №33Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №34Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №35Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №36Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №37Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №38Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №39Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №40Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №41Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №42Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №43

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Выбор числа и мощности трансформаторов. Доклад-сообщение содержит 43 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Выбор числа и мощности трансформаторов, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Силовой трансформатор - 
это электрический аппарат, который предназначен для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения.
Описание слайда:
СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ Силовой трансформатор - это электрический аппарат, который предназначен для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения.

Слайд 3





СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Различают:
однофазные и трехфазные трансформаторы;
двухобмоточные и трехобмоточные трансформаторы;
автотрансформаторы;
с расщепленной обмоткой;
повышающие;
понижающие.
Описание слайда:
СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ Различают: однофазные и трехфазные трансформаторы; двухобмоточные и трехобмоточные трансформаторы; автотрансформаторы; с расщепленной обмоткой; повышающие; понижающие.

Слайд 4





Буквенно-цифровые обозначения
В типе трансформаторов последовательно указывают:
1. Т - трехфазный;
	    О - однофазный.
2. С - естественное воздушное охлаждение;
		М - естественное масляное охлаждение;
		Д - масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла;
		ДЦ - масляное охлаждение с дутьем и  принудительной циркуляцией масла;
		Ц - масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла.
Описание слайда:
Буквенно-цифровые обозначения В типе трансформаторов последовательно указывают: 1. Т - трехфазный; О - однофазный. 2. С - естественное воздушное охлаждение; М - естественное масляное охлаждение; Д - масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла; ДЦ - масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла; Ц - масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла.

Слайд 5





Буквенно-цифровые обозначения
3. Т - трехобмоточный;
Р - с расщепленной вторичной обмоткой;
Без обозначения - двухобмоточный.
Буква А перед обозначением обозначает автотрансформатор. 
Буква Н после обозначения обозначает наличие устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).
Описание слайда:
Буквенно-цифровые обозначения 3. Т - трехобмоточный; Р - с расщепленной вторичной обмоткой; Без обозначения - двухобмоточный. Буква А перед обозначением обозначает автотрансформатор. Буква Н после обозначения обозначает наличие устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).

Слайд 6





Принцип работы 
основан на законе электромагнитной индукции. 
Если к первичной обмотке 
подключить источник  переменного тока,
 то по виткам этой обмотки будет
 протекать переменный ток, который
 создаст в магнитопроводе 
трансформатора переменный магнитный поток. 
Замкнувшись в магнитопроводе, переменный магнитный поток будет индуктировать электродвижущую силу (ЭДС) в другой обмотке трансформатора. Это объясняется тем, что все обмотки трансформатора намотаны на один магнитопровод, то есть они связаны между собой магнитной связью. Значение индуктируемой ЭДС будет пропорционально количеству витков данной обмотки.
Описание слайда:
Принцип работы основан на законе электромагнитной индукции. Если к первичной обмотке подключить источник переменного тока, то по виткам этой обмотки будет протекать переменный ток, который создаст в магнитопроводе трансформатора переменный магнитный поток. Замкнувшись в магнитопроводе, переменный магнитный поток будет индуктировать электродвижущую силу (ЭДС) в другой обмотке трансформатора. Это объясняется тем, что все обмотки трансформатора намотаны на один магнитопровод, то есть они связаны между собой магнитной связью. Значение индуктируемой ЭДС будет пропорционально количеству витков данной обмотки.

Слайд 7





Номинальные параметры трансформаторов
Описание слайда:
Номинальные параметры трансформаторов

Слайд 8





Номинальной мощностью 
трансформатора называется указанное в паспорте значение полной мощности, на которую трансформатор может быть нагружен непрерывно в номинальных условиях установки и охлаждающей среды при номинальной частоте и напряжении.
За номинальную мощность АТ принимается номинальная мощность сторон, имеющих автотрансформаторную связь. Ее называют "проходной" мощностью.
.
Описание слайда:
Номинальной мощностью трансформатора называется указанное в паспорте значение полной мощности, на которую трансформатор может быть нагружен непрерывно в номинальных условиях установки и охлаждающей среды при номинальной частоте и напряжении. За номинальную мощность АТ принимается номинальная мощность сторон, имеющих автотрансформаторную связь. Ее называют "проходной" мощностью. .

Слайд 9





Номинальная мощность трансформатора - 
это та мощность, на которую он может быть нагружен непрерывно в течение всего срока службы при нормальных условиях окружающей среды

Нормальные условия  среды:
Температура окружающей среды 20 градусов
Превышение температуры масла над температурой окр. среды 36 градусов
Превышение температуры наиболее нагретой точки обмотки над средней температурой обмотки 13 градусов
Отношение потерь кз к потерям хх равно 5 кратному значению
Описание слайда:
Номинальная мощность трансформатора - это та мощность, на которую он может быть нагружен непрерывно в течение всего срока службы при нормальных условиях окружающей среды Нормальные условия среды: Температура окружающей среды 20 градусов Превышение температуры масла над температурой окр. среды 36 градусов Превышение температуры наиболее нагретой точки обмотки над средней температурой обмотки 13 градусов Отношение потерь кз к потерям хх равно 5 кратному значению

Слайд 10





Номинальное напряжение обмоток
это напряжение первичной и вторичных обмоток при холостом ходе (линейные - для 3-хфазных или   -            для однофазных трансформаторов)
Описание слайда:
Номинальное напряжение обмоток это напряжение первичной и вторичных обмоток при холостом ходе (линейные - для 3-хфазных или - для однофазных трансформаторов)

Слайд 11





Номинальным коэффициент трансформации для 2-х обмоточных трансформаторов
Описание слайда:
Номинальным коэффициент трансформации для 2-х обмоточных трансформаторов

Слайд 12





Номинальный ток 
Номинальными токами обмоток трансформатора называют токи, определяемые по их номинальным мощностям и номинальным напряжениям. Под номинальной нагрузкой понимают нагрузку, равную номинальному току.
Описание слайда:
Номинальный ток Номинальными токами обмоток трансформатора называют токи, определяемые по их номинальным мощностям и номинальным напряжениям. Под номинальной нагрузкой понимают нагрузку, равную номинальному току.

Слайд 13





Напряжение короткого замыкания 
 это напряжение в процентах от номинального, при подведении которого к одной из обмоток трансформатора в замкнутой накоротко другой обмотке ток равен номинальному. Характеризует полное сопротивление обмоток трансформатора.
 Для 3-х обмоточных трансформаторов и АТ приводится  для каждой пары обмоток (при разомкнутой третьей).
Описание слайда:
Напряжение короткого замыкания это напряжение в процентах от номинального, при подведении которого к одной из обмоток трансформатора в замкнутой накоротко другой обмотке ток равен номинальному. Характеризует полное сопротивление обмоток трансформатора. Для 3-х обмоточных трансформаторов и АТ приводится для каждой пары обмоток (при разомкнутой третьей).

Слайд 14





Ток холостого хода 
характеризует активные и реактивные потери в стали и выражается в процентах от номинального тока трансформатора.
Описание слайда:
Ток холостого хода характеризует активные и реактивные потери в стали и выражается в процентах от номинального тока трансформатора.

Слайд 15





Потери холостого хода  и короткого замыкания 
определяют экономичность работы трансформатора. 
Характеризуют потери в стали (на вихревые токи и гистерезис) и потери в обмотках при протекании по ним токов нагрузки.
Описание слайда:
Потери холостого хода и короткого замыкания определяют экономичность работы трансформатора. Характеризуют потери в стали (на вихревые токи и гистерезис) и потери в обмотках при протекании по ним токов нагрузки.

Слайд 16





Элементы конструкции трансформатора
- магнитопровод;
- обмотки;
- изоляция;
- выводы;
- бак;
- охлаждающие устройства;
- устройства регулирования напряжения;
- защитные и измерительные устройства;
- тележка (каретка с катками).
Описание слайда:
Элементы конструкции трансформатора - магнитопровод; - обмотки; - изоляция; - выводы; - бак; - охлаждающие устройства; - устройства регулирования напряжения; - защитные и измерительные устройства; - тележка (каретка с катками).

Слайд 17





Устройство силового масляного трансформатора
Описание слайда:
Устройство силового масляного трансформатора

Слайд 18





Устройство силового масляного трансформатора
Описание слайда:
Устройство силового масляного трансформатора

Слайд 19





Элементы конструкции трансформаторов 
Магнитопровод составляет остов трансформатора. Он выполняется из листов электротехнической стали, изолируемых бумагой. или лаком. Стержни магнитопровода стягиваются стеклобандажами а ярма - стальными бандажами.
На остове магнитопровода устанавливают обмотки - концентрические или чередующиеся. Чаще применяются концентрические обмотки, чередующиеся - только в специальных трансформаторах (печных, сухих). Для проводников обмоток используют алюминий (при мощности трансформаторов до 6300кВА) или медь.
Описание слайда:
Элементы конструкции трансформаторов Магнитопровод составляет остов трансформатора. Он выполняется из листов электротехнической стали, изолируемых бумагой. или лаком. Стержни магнитопровода стягиваются стеклобандажами а ярма - стальными бандажами. На остове магнитопровода устанавливают обмотки - концентрические или чередующиеся. Чаще применяются концентрические обмотки, чередующиеся - только в специальных трансформаторах (печных, сухих). Для проводников обмоток используют алюминий (при мощности трансформаторов до 6300кВА) или медь.

Слайд 20





Элементы конструкции трансформаторов 
Для изоляции масляных трансформаторов используются:
- масло и твердые диэлектрики;
- масло и бумага;
- масло и электрокартон;
- масло и гетинакс;
- масло и дерево.
Масло заполняет бак трансформатора, обеспечивая междуфазную изоляцию и изоляцию от заземленного бака.
В сухих трансформаторах применяются изолирующие материалы на основе кремнийорганических соединений.
Описание слайда:
Элементы конструкции трансформаторов Для изоляции масляных трансформаторов используются: - масло и твердые диэлектрики; - масло и бумага; - масло и электрокартон; - масло и гетинакс; - масло и дерево. Масло заполняет бак трансформатора, обеспечивая междуфазную изоляцию и изоляцию от заземленного бака. В сухих трансформаторах применяются изолирующие материалы на основе кремнийорганических соединений.

Слайд 21





Элементы конструкции трансформаторов 
Магнитопровод вместе с обмотками и отводами от них к вводам составляют активную часть.
Активную часть помещают в бак. Крышку бака используют для установки вводов, расширителя, термометров. На стенках бака укрепляют охлаждающие устройства - радиаторы. При ремонтах снимают крышку и поднимают активную часть из бака. Если масса активной части больше 25 тонн, она устанавливается на донную часть бака, а затем накрывается колоколообразной верхней частью бака. При ремонтах не требуется выемки активной части. Баки экранируются пакетами электротехнической стали или немагнитными материалами.
Описание слайда:
Элементы конструкции трансформаторов Магнитопровод вместе с обмотками и отводами от них к вводам составляют активную часть. Активную часть помещают в бак. Крышку бака используют для установки вводов, расширителя, термометров. На стенках бака укрепляют охлаждающие устройства - радиаторы. При ремонтах снимают крышку и поднимают активную часть из бака. Если масса активной части больше 25 тонн, она устанавливается на донную часть бака, а затем накрывается колоколообразной верхней частью бака. При ремонтах не требуется выемки активной части. Баки экранируются пакетами электротехнической стали или немагнитными материалами.

Слайд 22





Элементы конструкции трансформаторов 
Расширитель представляет собой цилиндрический бак, соединенный трубками с баком. В него вытесняется масло при повышении его уровня в баке при нагреве. При понижении уровня масла в расширитель всасывается воздух через силикагелевый фильтр. Фильтр осушает воздух, чтобы влажный воздух не вызывал снижения диэлектрических свойств масла. Так как фильтр полностью не осушает воздух (особенно при резких колебаниях нагрузки), в современной энергетике широкое применение получают герметичные баки с заполнением свободного пространства под крышкой инертным газом.
На крышке бака размещают защитные и измерительные устройства: маслоуказатель, термометры, реле понижения уровня масла.
Описание слайда:
Элементы конструкции трансформаторов Расширитель представляет собой цилиндрический бак, соединенный трубками с баком. В него вытесняется масло при повышении его уровня в баке при нагреве. При понижении уровня масла в расширитель всасывается воздух через силикагелевый фильтр. Фильтр осушает воздух, чтобы влажный воздух не вызывал снижения диэлектрических свойств масла. Так как фильтр полностью не осушает воздух (особенно при резких колебаниях нагрузки), в современной энергетике широкое применение получают герметичные баки с заполнением свободного пространства под крышкой инертным газом. На крышке бака размещают защитные и измерительные устройства: маслоуказатель, термометры, реле понижения уровня масла.

Слайд 23





Выбор числа трансформаторов
Выбор числа трансформаторов определяется требованиями надежности электроснабжения. 
Наилучшим является вариант с установкой двух трансформаторов, обеспечивающий практически бесперебойное  электроснабжение предприятия или цеха.
Описание слайда:
Выбор числа трансформаторов Выбор числа трансформаторов определяется требованиями надежности электроснабжения. Наилучшим является вариант с установкой двух трансформаторов, обеспечивающий практически бесперебойное электроснабжение предприятия или цеха.

Слайд 24





Системы охлаждения силовых трансформаторов

Охлаждение масляных трансформаторов выполняют:
- естественным масляным;
- естественным масляным с искусственным воздушным;
- масловодяным;
- масловоздушным.
Описание слайда:
Системы охлаждения силовых трансформаторов Охлаждение масляных трансформаторов выполняют: - естественным масляным; - естественным масляным с искусственным воздушным; - масловодяным; - масловоздушным.

Слайд 25





Естественное масляное (М) охлаждение 

тепло от обмоток и магнитопровода передается маслу, а от него через стенки и крышку бака - окружающему воздуху. При этом происходит естественная циркуляция масла в баке. Трансформаторы малой мощности имеют гладкие стенки бака, трансформаторы средней мощности - трубчатые или снабженные трубчатыми радиаторами.
Описание слайда:
Естественное масляное (М) охлаждение тепло от обмоток и магнитопровода передается маслу, а от него через стенки и крышку бака - окружающему воздуху. При этом происходит естественная циркуляция масла в баке. Трансформаторы малой мощности имеют гладкие стенки бака, трансформаторы средней мощности - трубчатые или снабженные трубчатыми радиаторами.

Слайд 26





Естественное масляное с принудительным воздушным дутьем (Д) охлаждение 
осуществляется обдувом трубчатых радиаторов от двигателей - вентиляторов, размещенных внутри радиаторов. При этом масло проникает в радиаторы естественным образом. Пуск и остановка всех или части вентиляторов в зависимости от температуры может осуществляться вручную или автоматически.
Описание слайда:
Естественное масляное с принудительным воздушным дутьем (Д) охлаждение осуществляется обдувом трубчатых радиаторов от двигателей - вентиляторов, размещенных внутри радиаторов. При этом масло проникает в радиаторы естественным образом. Пуск и остановка всех или части вентиляторов в зависимости от температуры может осуществляться вручную или автоматически.

Слайд 27





Масловодяное (Ц) охлаждение
Описание слайда:
Масловодяное (Ц) охлаждение

Слайд 28





Масловоздушное (ДЦ, НДЦ) охлаждение 
масло насосами прогоняется через воздушные охладители.
Масловодяное и масловоздушное охлаждение применяются для трансформаторов большой мощности. Маслоохладители могут быть установлены на стенках бака или выносными.
Описание слайда:
Масловоздушное (ДЦ, НДЦ) охлаждение масло насосами прогоняется через воздушные охладители. Масловодяное и масловоздушное охлаждение применяются для трансформаторов большой мощности. Маслоохладители могут быть установлены на стенках бака или выносными.

Слайд 29





Охлаждение сухих трансформаторов
Сухие трансформаторы имеют воздушное охлаждение (С). Применяется для трансформаторов небольшой мощности, если по условиям пожароопасности невозможна установка масляного трансформатора (в производственных помещениях, общественных зданиях).
 Воздушное охлаждение выполняется в разных исполнениях:
- С - открытом;
- СЗ - защищенном;
- СГ - герметизированном;
- СД - с принудительной циркуляцией воздуха.
Описание слайда:
Охлаждение сухих трансформаторов Сухие трансформаторы имеют воздушное охлаждение (С). Применяется для трансформаторов небольшой мощности, если по условиям пожароопасности невозможна установка масляного трансформатора (в производственных помещениях, общественных зданиях). Воздушное охлаждение выполняется в разных исполнениях: - С - открытом; - СЗ - защищенном; - СГ - герметизированном; - СД - с принудительной циркуляцией воздуха.

Слайд 30





Схемы и группы соединения обмоток

Обмотки обычно имеют схемы соединений:  звезда ; звезда с выведенной нейтралью ; треугольник .
Описание слайда:
Схемы и группы соединения обмоток Обмотки обычно имеют схемы соединений: звезда ; звезда с выведенной нейтралью ; треугольник .

Слайд 31





Схемы и группы соединения обмоток

Сдвиг фаз между ЭДС первичной и вторичной обмоток выражают группой соединений. При разных схемах соединений обмоток может быть получено 12 групп соединений.
При схемах Y / Y - группы: 2, 4, 6, 8, 10, 0.
При схемах  /Y или Y/ - группы: 1, 3, 5, 7, 9,11.
Описание слайда:
Схемы и группы соединения обмоток Сдвиг фаз между ЭДС первичной и вторичной обмоток выражают группой соединений. При разных схемах соединений обмоток может быть получено 12 групп соединений. При схемах Y / Y - группы: 2, 4, 6, 8, 10, 0. При схемах  /Y или Y/ - группы: 1, 3, 5, 7, 9,11.

Слайд 32





Схемы и группы соединения обмоток

Обмотку ВН обычно соединяют в Y , что позволяет экономить изоляцию 
Обмотку НН - в , так как при этом ток в фазе будет               , что позволяет снизить расход меди.
Описание слайда:
Схемы и группы соединения обмоток Обмотку ВН обычно соединяют в Y , что позволяет экономить изоляцию Обмотку НН - в , так как при этом ток в фазе будет , что позволяет снизить расход меди.

Слайд 33






Коэффициент трансформации
- это отношение числа витков питаемой от сети обмотки к числу витков другой обмотки или одного напряжения (первичного) к другому (вторичному).
Описание слайда:
Коэффициент трансформации - это отношение числа витков питаемой от сети обмотки к числу витков другой обмотки или одного напряжения (первичного) к другому (вторичному).

Слайд 34





Регулирование напряжения трансформаторов

осуществляется за счет изменения коэффициента трансформации
Описание слайда:
Регулирование напряжения трансформаторов осуществляется за счет изменения коэффициента трансформации

Слайд 35





Регулирование напряжения трансформаторов

Обмотки трансформатора выполняют с отпайками (ответвлениями), это позволяет изменять число витков (коэффициент трансформации) и вторичное напряжение.
Переключение ответвлений может производиться при отключенном от сети состоянии (ПБВ - переключение без возбуждения) или в процессе работы трансформатора автоматически (РПН - регулирование под нагрузкой).
Описание слайда:
Регулирование напряжения трансформаторов Обмотки трансформатора выполняют с отпайками (ответвлениями), это позволяет изменять число витков (коэффициент трансформации) и вторичное напряжение. Переключение ответвлений может производиться при отключенном от сети состоянии (ПБВ - переключение без возбуждения) или в процессе работы трансформатора автоматически (РПН - регулирование под нагрузкой).

Слайд 36





Регулирование напряжения трансформаторов (РПН)
Описание слайда:
Регулирование напряжения трансформаторов (РПН)

Слайд 37





Выбор мощности трансформаторов
Мощность трансформаторов  должна обеспечивать в нормальном режиме питание всех электроприемников.
Мощность трансформаторов определяется  с учетом их перегрузочной способности. 

Различают
а)  Аварийная перегрузка
б)  Систематическая перегрузка
Описание слайда:
Выбор мощности трансформаторов Мощность трансформаторов должна обеспечивать в нормальном режиме питание всех электроприемников. Мощность трансформаторов определяется с учетом их перегрузочной способности. Различают а) Аварийная перегрузка б) Систематическая перегрузка

Слайд 38





Аварийная перегрузка
Трансформатор можно перегружать на срок 5 суток на 40%, когда его загрузка до аварийной перегрузки не превышала 0,93 Sном. 
По продолжительности перегрузка не должна превышать 6 час (подряд или с перерывом)
Описание слайда:
Аварийная перегрузка Трансформатор можно перегружать на срок 5 суток на 40%, когда его загрузка до аварийной перегрузки не превышала 0,93 Sном. По продолжительности перегрузка не должна превышать 6 час (подряд или с перерывом)

Слайд 39





Систематическая перегрузка
Описание слайда:
Систематическая перегрузка

Слайд 40





Определение коэффициента загрузки трансформатора
Загрузка трансформатора в нормальном режиме равна:
Загрузка трансформатора в аварийном  режиме равна:
Описание слайда:
Определение коэффициента загрузки трансформатора Загрузка трансформатора в нормальном режиме равна: Загрузка трансформатора в аварийном режиме равна:

Слайд 41





Системы охлаждения трансформаторов
ТМ – естественное, масляное охлаждение
С  -сухой трансформатор, т.е. с естественным охлаждением,
Д – масляное охлаждение с дутьем, т.е. обдувание бака вентилятором,
Ц – принудительная циркуляция масла через водяной охладители,
ДЦ – принудительная циркуляция масла через охладители, обдуваемые вентилятором
Описание слайда:
Системы охлаждения трансформаторов ТМ – естественное, масляное охлаждение С -сухой трансформатор, т.е. с естественным охлаждением, Д – масляное охлаждение с дутьем, т.е. обдувание бака вентилятором, Ц – принудительная циркуляция масла через водяной охладители, ДЦ – принудительная циркуляция масла через охладители, обдуваемые вентилятором

Слайд 42





Выбор трансформаторов
Осуществляется на основе технико-экономических  сравнений
по значениям приведенных годовых затрат.
Приведенные годовые затраты включают в себя: эксплуатационные расходы и капитальные вложения.
Описание слайда:
Выбор трансформаторов Осуществляется на основе технико-экономических сравнений по значениям приведенных годовых затрат. Приведенные годовые затраты включают в себя: эксплуатационные расходы и капитальные вложения.

Слайд 43





Задание
Устройства РПН 
Автотрансформаторы
Трехобмоточные трансформаторы
Описание слайда:
Задание Устройства РПН Автотрансформаторы Трехобмоточные трансформаторы



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию