Čím väčšia je kapacita trojfázovéhovýkonový transformátor, tým má vyššie technické a ekonomické ukazovatele, ale preprava tohto veľkého transformátora je nepohodlná, takže jeho použitie je obmedzené. Trojfázová transformátorová skupina zložená z troch jednofázových transformátorov je o niečo drahšia, menej účinná a zaberá väčšiu plochu ako trojfázový transformátor rovnakej kapacity. Každý jednofázový transformátor, ktorý tvorí skupinu transformátorov, je však menší ako plnokapacitný trojfázový transformátor z hľadiska veľkosti a prepravnej hmotnosti, takže sa ľahko prepravuje a inštaluje a každá skupina náhradných jednofázových transformátorov je dosť a náklady na zariadenie sú nižšie ako pri použití trojfázových transformátorov (vrátane rezervnej kapacity). Z vyššie uvedeného je zrejmé, že podľa rôznych situácií by sa mali robiť rôzne voľby. V prípade veľkej kapacity má transformátorová skupina zložená z troch jednofázových transformátorov výhody ľahkej prepravy, pohodlnej inštalácie a malej voľnej kapacity. V prípade strednej a malej kapacity je použitie trojfázových transformátorov ekonomickejšie.
Po druhé, aké sú straty transformátora v procese prenosu energie? Ako vypočítať jeho účinnosť?
Pretože transformátor je statické elektrické zariadenie, ktoré realizuje prenos energie podľa princípu elektromagnetickej indukcie, má iba elektrickú alebo magnetickú stratu v procese prenosu energie a nedochádza k žiadnym mechanickým stratám. Keď budiaci prúd prechádza cez primárne vinutie, v jadre sa generuje strata hysterézy a strata vírivého prúdu, čo sa nazýva strata železa. Je relatívne malý pre prúd naprázdno (to znamená budiaci prúd) a odpor primárneho vinutia, takže strata na odpore primárneho vinutia, keď je transformátor naprázdno, je veľmi malá a možno ju ignorovať. Preto sa strata železa transformátora v podstate rovná jeho strate naprázdno. Primárne a sekundárne vinutie transformátora má určitý odpor a pri záťaži prúdi cez tieto odpory, je potrebné vytvárať stratu, čo je strata medi.
Strata týchto výkonov je úmerná štvorcu prúdu, takže strata medi transformátora je určená hlavne veľkosťou záťažového prúdu. Veľkosť záťažového prúdu nesúvisí len s veľkosťou záťažovej impedancie, ale aj s charakterom záťaže (teda s veľkosťou účinníka). Je vidieť, že veľkosť straty medi je v skutočnosti určená veľkosťou záťažového prúdu a účinníka. Rozdiel medzi vstupným výkonom a výstupným výkonom transformátora je strata výkonu transformátora, ktorá je súčtom straty železa a straty medi.
Po tretie, ovplyvňuje skratové napätie transformátora kvalitu napájania?
Rýchlosť zmeny napätia a skratové napätie transformátora sú hlavné výkonové ukazovatele transformátora, ktoré majú veľmi dôležitý vplyv na prevádzku a kvalitu napájania transformátora. Veľkosť skratového napätia zohráva dôležitú úlohu pri normálnej prevádzke a havarijnej prevádzke transformátora a má veľký vplyv na kvalitu napájania. Pri určitom menovitom prúde platí, že čím menšie je skratové napätie, tým menšia je skratová impedancia. Skratové napätie je malé, čo môže spôsobiť zvýšenie zaťaženia, pokles napätia zvodovej impedancie transformátora je malý a výstupné napätie je stabilné. Z hľadiska výskytu skratových nehôd je však nádej, že skratové napätie je väčšie, takže zvodová impedancia môže byť väčšia, aby sa obmedzila hodnota skratového prúdu.
Preto musí mať skratové napätie primeranú hodnotu na zabezpečenie normálnej prevádzky a havarijnej prevádzky transformátora. Okrem toho je veľmi dôležité aj napätie nakrátko pre paralelnú prevádzku transformátora, keď pri paralelnej prevádzke dvoch alebo viacerých transformátorov musí byť ich napätie nakrátko rovnaké. V opačnom prípade pri plnom zaťažení transformátora s veľkým skratovým napätím dôjde k preťaženiu transformátora s malým skratovým napätím a pri plnom zaťažení transformátora s malým skratovým napätím dôjde k preťaženiu transformátora s veľkým skratom. -napätie obvodu je pri nízkej záťaži. Týmto spôsobom sa kapacita transformátora nedá rozumne prispôsobiť a nedá sa plne využiť.
Po štvrté, aký význam má zvýšenie teploty pre prevádzku transformátora?
Nárast teploty je jedným z dôležitých ukazovateľov prevádzky transformátora, ktorý priamo ovplyvňuje izolačný výkon transformátora. Príliš vysoký nárast teploty urýchli rýchlosť starnutia izolácie a skráti životnosť transformátora. Ak je nárast teploty príliš nízky, transformátor nie je plne využitý. Všeobecne platí, že teplota, ktorú izolácia dlhodobo znesie nepresahuje 90~95 stupňov C, ak prekročí povolenú teplotu, životnosť izolácie sa zníži na polovicu pri každom zvýšení o 8 stupňov C. Predpisy udávajú že keď transformátor beží nepretržite so stratou naprázdno a stratou skratu ekvivalentnou 75 °C, nárast teploty každej časti transformátora je vyšší ako nárast teploty okolitého vzduchu, ktorý nesmie prekročiť určitú hodnotu (ako napr. prípustné zvýšenie teploty o 65 stupňov C vo vinutí a prípustné zvýšenie teploty o 70 stupňov C v železnom jadre) a teplota okolitého chladiaceho vzduchu sa prirodzene mení s maximálnou hodnotou 40 stupňov C.







