
Если брать наш опыт на объектах с ООО ?Чэнду Чэньси Электрик? — многие до сих пор путают, когда действительно нужен однофазный сухой трансформатор, а когда можно обойтись трёхфазным с перекосом нагрузки. Вроде бы простой аппарат, но подводных камней хватает.
В последние три года особенно заметен тренд на объектах малой распределительной сети — например, в тех же умных подстанциях, которые поставляет ООО ?Чэнду Чэньси Электрик?. Там, где требуется питание цепей управления, освещения или низковольтного оборудования, часто ставят именно однофазный сухой трансформатор. Почему? Потому что габариты меньше, проще монтировать в уже собранный шкаф, да и по нагреву меньше проблем.
Один случай вспомнился — на подстанции 10/0,4 кВ в Новосибирске заказчик сначала поставил трёхфазный трансформатор для питания цепей АСУ ТП, а потом полгола мучился с перегревом из-за неравномерной нагрузки. Переделали на три однофазных — и температура упала на 15 градусов. Конечно, это не панацея, но для определённых задач — оптимально.
Кстати, у ?Чэнду Чэньси Электрик? в каталоге есть модели как раз для таких сценариев — с классом изоляции F, причём без принудительного охлаждения. Мы тестировали на стенде — при 40°C окружающей среды перегрева не было, хотя по паспорту критично 95°C.
Казалось бы, что сложного — поставил, подключил, запустил. Но нет. Часто забывают про зазоры для вентиляции, особенно когда трансформатор встраивается в КРУ. Я сам видел, как на одном из объектов в Екатеринбурге монтажники упёрли аппарат в стенку шкафа — через месяц изоляция начала трещать.
Ещё момент — крепление. Если трансформатор мощностью выше 25 кВА, лучше использовать виброизолирующие прокладки. Особенно в промышленных зданиях, где есть работающие механизмы. ООО ?Чэнду Чэньси Электрик? в своих рекомендациях пишет об этом, но не все читают.
И да, заземление. Нередко видю, что заземляют на болт крепления, а не на специальную шину. Это критично для безопасности, особенно при пробое изоляции. Проверял как-то старый объект — там из-за плохого контакта на корпусе было 90 В относительно земли. Хорошо, что вовремя заметили.
Многие думают, что раз трансформатор сухой, то ему всё равно. На самом деле пыль — главный враг. Особенно металлическая пыль на производстве. Она оседает на обмотках, создаёт мостики, снижает сопротивление изоляции. Раз в полгода нужно продувать сжатым воздухом, но без фанатизма — чтобы не повредить лак.
Температурные циклы — тоже важный момент. Если трансформатор стоит на улице (в КТП, например), то зимой-летом он расширяется-сужается. Со временем это может ослабить контакты. Мы в таких случаях рекомендуем дополнительную проверку подтяжки болтов раз в год.
Кстати, о перегрузках. Сухие трансформаторы держат кратковременные перегрузки лучше масляных, но не бесконечно. По нашим наблюдениям, если больше 150% номинала дольше 2 часов — начинается необратимое старение изоляции. Особенно это касается старых моделей с классом В.
Был случай на хлебозаводе — там стоял однофазный сухой трансформатор для питания печи. Через два года начал гудеть сильнее обычного. Разобрали — оказалось, ослаб сердечник из-за вибрации от работы тестомесов. Пришлось ставить дополнительное демпфирование.
Ещё запомнился объект с высокогорной ГЭС — там на высоте 2000 метров обычный трансформатор начал перегреваться. Потому что воздух разреженный, охлаждение хуже. ООО ?Чэнду Чэньси Электрик? тогда оперативно сделали модель с увеличенными радиаторами — проблема ушла.
А вот с гармониками интересная история. На заводе пластмасс поставили шесть однофазных трансформаторов для питания частотников. Через полгода — пробой изоляции. Причина — высшие гармоники от преобразователей. Пришлось ставить дополнительные фильтры. Теперь всегда смотрим осциллограмму напряжения перед подключением.
Первое — уровень шума. Для жилых зон лучше брать не больше 50 дБ, для промышленности — до 65 дБ. Но имейте в виду — со временем шум может увеличиться на 5-10% из-за старения магнитопровода.
Второе — степень защиты. IP20 для чистых помещений, IP44 для цехов с пылью. Но если есть прямое попадание воды — лучше рассмотреть другие варианты. Хотя сухие трансформаторы и не боятся влаги так, как масляные, но постоянная сырость тоже вредна.
И третье — возможность ремонта. Некоторые модели сейчас делают с заливкой компаундом — их практически не починишь. А с литыми обмотками ещё есть шанс отремонтировать при повреждении. Мы обычно советуем клиентам ?Чэнду Чэньси Электрик? уточнять этот момент заранее.
Сейчас многие переходят на трансформаторы с аморфным сердечником — потери холостого хода ниже на 60-70%. Но цена выше, и механическая прочность меньше. Для ответственных объектов, где экономия электроэнергии важнее — вариант хороший.
Ещё заметил тенденцию к интеграции с системами мониторинга. В новых КТП от ?Чэнду Чэньси Электрик? уже ставят датчики температуры прямо на обмотки — данные идут в SCADA. Это удобно для прогнозирования ремонта.
И да, постепенно появляются модели с полностью экранированными обмотками — для объектов с высокими требованиями по ЭМС. Мы тестировали такие в лаборатории — уровень помех действительно ниже. Думаю, через пару лет это станет стандартом для медицинских учреждений и научных центров.