Diferenças entre os padrões CSA e IEEE para transformadores montados na almofada trifásica

Jun 30, 2025

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Diferenças entre os padrões CSA e IEEE para transformadores montados na almofada trifásica

 

padmount

introdução

 

PAD - Transformadores montados são componentes críticos em sistemas de distribuição elétrica, fornecendo transformação de tensão segura e eficiente para redes subterrâneas. Tanto o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) quanto a Associação de Padrões Canadenses (CSA) estabeleceram padrões para governar seu design, teste e desempenho. No entanto, existem diferenças importantes entre os padrões IEEE (IEEE C57.12.34 - 2022) e os padrões CSA (CSA C227.4-21) em termos de capacidade nominal, requisitos de impedância e construção de transformadores. Essas variações refletem demandas regionais do sistema elétrico, considerações de segurança e práticas operacionais. Esta discussão explora as distinções entre os padrões do IEEE e da CSA para transformadores montados no PAD, concentrando-se em suas especificações técnicas e implicações de projeto estrutural.

I.Diferença de capacidade

CSA standards transformer

Padrões CSA: 3000 KVA, 34,5 kV e abaixo.

IEEE standards transformer

Padrões IEEE: 10000 kVa, alta tensão 34,5 kV, baixa tensão 15 kV e abaixo.

Ⅱ. Diferença de impedância

Tabela 1: Padrões CSA impedância mínima do transformador

Tamanho do transformador, KVA

Impedância mínima do transformador, %

0-150

1.8

225-300

2.0

500

3.0

750-1000

4.0

>1000

5.0

 

Tabela 2: Tensão de impedância dos padrões IEEE

Avaliação

(KVA)

Para baixa - Classificação de tensão 600 V e abaixo

Para baixa - Classificação de tensão

2400 Δ

através

4800 Δ

Para baixa - Classificação de tensão

6900 Δ

através

13800 grddy/7970 ou

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

aEsses valores de impedância foram projetados para atender à cláusula 7.1.4.1 e 7.1.4.2 do IEEE STD C57.12.00 - 2021, que define o máximo por -} unidade de resistência ao circuito de curto-circuito. Os transformadores de distribuição são projetados como transformadores de categoria I e categoria II, embora a classificação KVA seja maior do que o especificado nessas cláusulas. Recomenda -se que o usuário final avalie outros requisitos, como regulação de tensão, impedância do sistema ou corrente de falha disponível ao usar esses valores.

 

. Estrutura geral

Padrões CSA:

1. Dimensões

Transformadores com bil de 125 kV e abaixo devem ter as dimensões mostradas emTabela 3. Transformadores com 150 kV bil devem atender às dimensões mínimas e layouts de bucha IEEE C57.12.34a exceção de que uma barreira entre os compartimentos de HV e LV não é necessáriaa menos que especificado de outra forma pelo comprador.

Tabela 3: Tamanhos físicos de transformadores

       

Capacidade KVA classificada

Tipos de alimentação

Transformador Maximum Bil, KV

Largura, mm

75,150

Radial

95

1280*

75,150,225,300

Laço

95

1480

75,150,225,300,500

Radial

125

1480

75,150,225,300,500

Laço

125

1480

750,1000,1500,2000,2500,3000

Radial

125

1730

750,1000,1500,2000,2500,3000

Laço

125

1730

*ForradialFeedTransformersRatedAT75.150KVA, AWIDTHOF1480MM MOLHULHOULDBEALLOWEDIDEDEDED O COMPRADOR.

 

Nota: O padrão IEEE não impõe requisitos no tamanho geral.

 

2. Disposições de integridade e travamento do transformador

Padrões CSA:

A integridade do transformador e seu compartimento de entrada a cabo devem estar de acordo com o IEEE C57.12.28, exceto que

a) As portas devem ter aproximadamente o mesmo tamanho;

b) Não haverá barreira entre os compartimentos de HV e LV, a menos que especificado pelo comprador;

c) as portas devem ser presas em três locais (superior, médio e inferior), e um local deve ter provisão para um cadeado (a três - trava de ponto não é necessária);

d) não é necessária uma fixação separada da porta HV;

e) um parafuso de cachorro em cativeiro -}, feito de aço inoxidável ou bronze de silício, com copo fixo (s) deve ser fornecido como mostrado emFigura 1. O parafuso pentahead deve ser mantido em cativeiro para evitar danos à remoção e na linha durante a operação da porta, incluindo fechamento forte; e

f) Parafusos de aço inoxidável em receptáculos rosqueados de aço inoxidável não devem ser permitidos, a menos que seja revestido com um lubrificante adequado para impedir o potencial de galão.

pentahead bolt

Figura 1A: Arranjos típicos do parafuso de pentahead em cativeiro - cruz - seção do copo não rotativo embutido

transformer diagram with parts

Figura1b: Arranjos típicos do parafuso de pentahead em cativeiro - cruz - seção da copa fixa de projeção

 

Padrões IEEE:

padmounts

Configuração do compartimento

 

Um transformador de Tipo Montado, montado, -, deve consistir em um tanque com alta tensão - e baixa - Compartamentos de encerramento do cabo de tensão, conforme mostrado neste padrão. O compartimento deve ser separado por uma barreira de metal ou outro material rígido. A tensão alta - e os compartimentos de tensão -- devem estar localizados no lado - por - lado em um lado do tanque do transformador. Quando visualizado de frente, o compartimento inferior -} deve estar à direita.

Acesso

 

Cada compartimento deve ter uma porta assim construída para fornecer acesso ao compartimento de tensão - mais alto somente após a porta do compartimento de tensão -- foi aberto. Deve haver um ou mais dispositivos de fixação em cativeiro adicionais que devem ser desengatados antes que a porta de tensão - mais alta possa ser aberta. Se o compartimento de tensão mais baixa tiver exposto peças vivas com mais de 600 V, uma barreira higroscópica não - deve ser colocada para exigir que sua remoção ou abertura antes do acesso ao compartimento inferior -} possa ser atingido. Onde a porta do compartimento de tensão - inferior é de um design de painel plano, a porta deve ter três -} trava com uma alça fornecida para um dispositivo de travamento. As portas do compartimento devem ter tamanho suficiente para fornecer espaço operacional e de trabalho adequado quando removido ou aberto. As portas devem estar equipadas para travar na posição aberta ou projetadas para remoção manual.

 lower-voltage compartment

Ⅳ. aterramento

Padrões CSA:

Grounding spade terminals

 

1. Terminais de pá de arenito

Dois terminais de pá de aterramento montados verticalmente devem ser soldados na parede do tanque a uma altura mínima de 150 mm e no nível ou acima do nível do peitoril (o peitoril sob as portas deve ser removível. A diferença mínima de altura entre o solo e a linha central da mão mais baixa. Um deve estar no lado alto - de tensão e um no lado de tensão - baixo. Para transformadores grddy, o terminal no lado de alta tensão deve ser designado e marcado H0. Ambos os terminais devem ser pintados, fabricados a partir de aço inoxidável, com uma largura mínima de 40 mm e uma espessura mínima de 6 mm, e fornecidos com dois orifícios de 14 mm (9/16 in), espaçados 44,5 mm de distância.

2. Conjunto de aterramento

A montagem de aterramento deve consistir em um barramento rígido de cobre aparafusado e juntando -se ao terminal de duas pá de aterrissagem, como mostrado na Figura 1. Deve haver pelo menos um orifício por alto bucho -, localizado abaixo de cada bucha e 45 mm da colchão de aterramento e quatro cores em {45 mm. Todos os orifícios devem ter 14 mm (9/16 pol.) De diâmetro.

Um suporte de aterramento, como mostrado na Figura 2, deve ser aparafusado ao barramento do solo para facilitar a fixação dos grampos do solo de trabalho.

3. Terminal neutro

O terminal neutro X0 deve ser conectado ao barramento de terra por um condutor de ampacidade adequada.

diagram for transformer

Figura 2a: instalação do barramento de terra - feed de loop

pad mounted transformer diagram

Figura 2b: instalação do barramento de terra - feed radial

Grounding bracket

Figura 2C: Instalação do barramento de terra - suporte de aterramento

ground copper bar

Barra de cobre no solo

 

Padrões IEEE:

 

Grounding provisions

Provisões de aterramento

1. 500 KVA e abaixo de duas almofadas de aço, cada uma com um orifício bateu de 1/2-in 13 e uma profundidade mínima de rosca de 11 mm (0,44 pol) deve ser fornecida.

2. Acima de 500 kVa, dois não pintados, cobre - aço voltado para aço ou inoxidável - almofadas de aço, 51 × 89 mm (2,0 × 3,5 pol.) Cada um com dois orifícios espaçados em 44 mm (1,75 in) centros e tocados para 1/2 13 13 A espessura mínima do volume de cobre deve ser de 0,5 mm (0,02 pol). A profundidade mínima da rosca dos orifícios deve ser de 13 mm (0,5 pol).

3. Localização As almofadas terrestres devem ser soldadas na base do transformador ou perto da base do transformador, uma no compartimento de tensão - alto e outro no compartimento de tensão - baixo. Nos casos em que o tanque e os compartimentos do transformador são separados, essas almofadas devem ser ligadas eletricamente.

ATENÇÃO: Este artigo refere-se aos padrões CSA C227.4-21 e IEEE C57.12.34-2022.

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