QDTB® Трансформатор
🏷️

Табличка трансформатора: как прочитать каждое поле — пояснение kVA, напряжения, импеданса, векторной группы и класса охлаждения

Табличка трансформатора сжимает каждое инженерное решение в дюжину полей. Это руководство разбирает каждое из них — кВА, напряжение ВН/НН, напряжение короткого замыкания (Uk%), группа соединений (Dyn11/Yyn0), класс охлаждения (ONAN/ONAF), уровень изоляции и превышение температуры — чтобы вы могли убедиться, что агрегат соответствует вашему заказу, прочитать спецификацию конкурента или правильно выполнить ввод в эксплуатацию.

By QDTB Engineering Team·Updated 2026-09-25
Шильдик трансформатораНоминальная мощностьПолное напряжение короткого замыканияГруппа соединенийКласс охлажденияУровень изоляции

Сначала ответ: табличка — это инженерное удостоверение личности вашего агрегата, читайте её в таком порядке

Каждое поле на табличке распределительного трансформатора отвечает на один вопрос по вводу в эксплуатацию или заказу, и наиболее важные из них — номинальная мощность (кВА), номинальное напряжение, напряжение короткого замыкания (Uk%), группа соединений, класс охлаждения, уровень изоляции и превышение температуры. За тридцать секунд вы можете убедиться, что агрегат на площадке соответствует вашему заказу на поставку: значения кВА и напряжений ВН/НН должны быть точными, группа соединений (обычно Dyn11) и сопротивление короткого замыкания (около 4–6% для распределительных агрегатов) должны соответствовать вашему системному расчёту, а класс превышения температуры должен подходить вашему климату. Пропустите любое из этих значений — и вы либо занизите мощность трансформатора в эксплуатации, либо получите остановку на предотгрузочной инспекции — именно поэтому табличка, а не брошюра, является документом, который выигрывает споры.

Ключевые выводы

  • кВА — это тепловой номинал, а не гарантия нагрузки — это длительная полная мощность при номинальном напряжении и указанном превышении температуры с поправкой на высоту над уровнем моря, температуру окружающей среды и гармоники.
  • Напряжение короткого замыкания (Uk%) определяет как регулирование напряжения, так и максимальный ток короткого замыкания; для распределительных агрегатов обычно составляют 4%, 4,5% или 6%.
  • Группа соединений (Dyn11 против Yyn0) определяет сдвиг фаз, работу с нейтралью и поведение при гармониках — ошибётесь, и параллельная работа или защита откажет.
  • Класс охлаждения (ONAN/ONAF/KNAN) и превышение температуры (например, 60 K масла / 65 K обмотки) определяют, насколько горячим будет агрегат и какую нагрузку он фактически сможет нести.
  • Уровень изоляции (LI/BIL) говорит вам, какой импульс он может выдержать — агрегату с BIL 75 кВ в системе 11 кВ требуется надлежащая защита от импульсных перенапряжений.

Почему табличка всегда побеждает брошюру

Брошюра говорит вам, что завод может построить; табличка говорит вам, чем является именно этот серийный номер. Это проверяемая запись, которую производитель принимает на себя по IEC 60076 / IEEE C57.12 / GB 1094, и именно её прочитает страховщик, инспектор энергоснабжающей организации или ваш инженер по вводу в эксплуатацию. Если поле на табличке расходится с вашим заказом, именно табличка является документом, имеющим вес в претензии — поэтому читайте её до приёмки поставки, а не после.

Поле за полем: что означает каждая строка

Номинальная мощность (кВА / МВА) — и что она не означает

Номинальная мощность — это длительная полная мощность, которую трансформатор может отдавать при номинальном напряжении, номинальной частоте и указанном превышении температуры на указанной высоте над уровнем моря. Это не максимум, который вы можете снять, и она не переносится на другие условия: агрегат на 1 000 кВА при температуре окружающей среды 40 °C или на высоте более 1 000 м имеет заниженную мощность, а агрегат, питающий нелинейную нагрузку, должен выбираться с коэффициентом снижения мощности. Сравните реальную стоимость за кВА по разным номиналам в нашем руководстве по структуре цен.

Номинальные напряжения (ВН / НН) и регулирование

На табличке указаны обмотки высокого и низкого напряжения, например 11/0,4 кВ (или 6,6/0,4, 20/0,4, 33/0,4 в зависимости от сети), а также диапазон регулирования — обычно ±2×2,5% для переключателя ответвлений без возбуждения и ±10% для переключателя под нагрузкой. Убедитесь, что коэффициент трансформации холостого хода соответствует классу напряжения вашей сети, прежде чем подавать напряжение; несоответствие — один из самых быстрых способов повредить новый агрегат.

Напряжение короткого замыкания (Uk%) — число, ограничивающее ток КЗ

Напряжение короткого замыкания — это процент от номинального напряжения, который создаёт номинальный ток при замкнутой обмотке НН. Распределительные трансформаторы обычно имеют 4% (меньшие номиналы), 4,5% или 6% (большие номиналы) согласно GB/T 6451 (отраслевая практика по состоянию на 2026 год). Это важно дважды: более высокий Uk% означает лучшее ограничение тока КЗ, но худшее регулирование напряжения, и он является исходным параметром для любого расчёта короткого замыкания.

Группа соединений (Dyn11 против Yyn0) — символ, управляющий сдвигом фаз

Обозначение группы соединений указывает схемы соединения обмоток и сдвиг фаз. Dyn11 (треугольник ВН, звезда НН с нейтралью, опережение 30°) — современный стандарт для распределительных трансформаторов в Китае и Европе; Yyn0 (звезда/звезда) — более старая альтернатива с иной работой нейтрали и гармоник. Параллельная работа двух агрегатов с разными группами или подключение группы, на которую не настроена ваша защита, — классический отказ при вводе в эксплуатацию; полная расшифровка — в нашем руководстве по группам соединений.

Класс охлаждения (ONAN / ONAF / KNAN) — как отводится тепло

Код охлаждения указывает среду и циркуляцию: ONAN — масло-естественное, воздух-естественное (стандарт для малых распределительных агрегатов); ONAF добавляет вентиляторы для более высокого номинала; KNAN использует негорючую немineralную жидкость. Агрегат с двойными номиналами (ONAN/ONAF) имеет базовый номинал с естественным охлаждением и более высокий номинал с вентиляторным охлаждением — табличка несёт оба. Смотрите полный разбор в нашем руководстве по методам охлаждения.

Уровень изоляции (LI / AC / BIL) — импульс, который он может выдержать

Это поле указывает грозовой импульс и выдерживаемое напряжение промышленной частоты, например LI 75 кВ / AC 28 кВ для агрегата класса 11 кВ (типовые значения по IEC 60076-3). Буква класса изоляции (A/B/F/H) на той же табличке фиксирует предел температуры наиболее нагретой точки, что определяет срок службы изоляции. Выбирайте уровень изоляции в соответствии с воздействиями в вашей системе, затем защищайте его согласованными разрядниками.

Превышение температуры, частота и остальные поля

Пределы превышения температуры (обычно 60 K масла / 65 K обмотки для агрегатов с минеральным маслом по IEC 60076-2) определяют тепловой режим; номинальная частота (50 или 60 Гц) должна соответствовать сети; а масса масла, общая масса, серийный номер и год изготовления завершают идентификацию для целей транспортировки, подъёма и гарантии. Тип масла (минеральное, эфирное или силиконовое) указывается отдельно и важен для пожарной безопасности — сравните их в нашем руководстве по типам масел.

Как использовать табличку для проверки вашего заказа

Прежде чем подписывать приёмочные документы, пройдите по табличке строка за строкой против вашего заказа на поставку и технической спецификации: кВА, напряжения, группа соединений, сопротивление КЗ, класс охлаждения, уровень изоляции, превышение температуры и частота — всё должно совпадать. Сфотографируйте табличку и приложите к записям предотгрузочной инспекции — это ваше самое сильное доказательство, если что-то не так. Не уверены, какой агрегат нужен вашей нагрузке? Сначала просчитайте цифры в нашем калькуляторе инженерного инструментария, затем осознанно задайте поля таблички.

Sources / 资料来源

  • Source: IEC 60076-1 — Power transformers — Part 1: General (rating and nameplate requirements).
  • Source: IEC 60076-2 — Power transformers — Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers.
  • Source: IEC 60076-3 — Power transformers — Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air.
  • Source: IEEE C57.12.00 — IEEE Standard for General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.
  • Source: GB 1094 series — Power transformers (Chinese national equivalent of IEC 60076).
  • Source: GB/T 6451 — Oil-immersed power transformers technical parameters and requirements (typical short-circuit impedance values).
  • Source: Industry experience — typical Uk% (4/4.5/6%), 60 K/65 K temperature-rise limits and 75 kV BIL for the 11 kV class (QDTB engineering, as of 2026).

Related Articles

🏢

Трансформатор для центра обработки данных: как подобрать его под плотность мощности эпохи ИИ, почему резервирование 2N меняет кВА и как гармоники ИТ-оборудования определяют спецификацию

Трансформаторы для центров обработки данных подбираются по расчётной нагрузке после применения коэффициента несовпадения максимумов, затем умножаются на коэффициент резервирования (N+1, 2N). Узнайте, как плотность стоек с ИИ-нагрузкой, гармоники ИТ-оборудования и класс потерь определяют спецификацию.

🔋

Трансформатор повышающий для BESS: как подобрать мощность (0,4/0,69 кВ → 33 кВ), почему гармоники PCS и циклический режим работы определяют спецификацию, и что меняется для накопителей с формированием сети

Электростанция накопления энергии повышает напряжение в одну или две ступени: сначала трансформатор блока PCS, выбираемый по полной мощности преобразователя и гармонической нагрузке, затем сетевой трансформатор, выбираемый по совпадающей выходной мощности станции. В этом руководстве представлен четырёхэтапный метод выбора типоразмера, архитектура 0,4/0,69 кВ → 33 кВ → 110/220 кВ, правила снижения номинальных параметров по K-фактору и IEEE C57.110, требуемые ШИМ-преобразователями, экономика циклических потерь, определяющая класс потерь, а также выбор устройства регулирования напряжения под нагрузкой, охлаждения и противопожарной защиты, навязываемый системами накопления с формированием сети.

🌬️

Трансформатор повышающий для ветропарка: как рассчитать мощность (0,69 кВ → 33 кВ), почему гармоники турбины определяют спецификацию и что меняется в береговом и морском исполнении

Ветровая электростанция повышает напряжение в два этапа: сначала трансформатор ветроэнергетической установки (WTG), выбираемый по полной мощности генератора и гармонической нагрузке, затем трансформатор подстанции электростанции, выбираемый по суммарной совпадающей выходной мощности. В данном руководстве представлена трёхэтапная методика расчёта мощности для обоих типов трансформаторов, архитектура напряжений 0,69 кВ → 33 кВ → 110/220 кВ, правила снижения номинальных параметров с учётом K-фактора и IEEE C57.110, которые требуют турбины с преобразователями, а также различия в спецификациях для наземного и морского исполнения, определяющие, прослужит ли агрегат 20 лет.

Комплексная поставка оборудования для традиционной и солнечной энергетики

От проектирования систем распределения электроэнергии до солнечной энергии — трансформаторы, распределительные устройства, подстанции и солнечное оборудование, размеры и цены в одном месте. Воспользуйтесь нашими калькуляторами, чтобы получить полную спецификацию материалов и цену FOB.