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電気システムにおいて、DTRは一般的に配電用変圧器(Distribution Transformer)を指します。. 配電用変圧器は、配電網とエンドユーザーまたは地域の低圧機器に供給される電圧との間で、最終的な電圧変換を行います。.
一般的なインドのネットワークでは、DTRは11 kVのフィーダーを415/240 V、50 Hzの利用システムに降圧します。これは一般的な例であり、普遍的な定格ではありません。配電電圧、相構成、変圧器容量、および適用される規格は、電力会社やプロジェクトによって異なります。.
電力システムにおけるDTRの意味とは?
DTRは、独立した変圧器の動作原理というよりは、業界の略称です。この機器は依然として電磁誘導を介して動作し、周波数を変えることなく電圧と電流のレベルを変化させながら、巻線間でAC電力を伝送します。.
そのシステム上の位置付けが、決定的な特徴です。
発電および送電システム
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変電所 / 配電フィーダー
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配電用変圧器 (DTR)
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低圧配電盤
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住宅、建物、店舗、または地域の産業用負荷

インド規格局(BIS)は、配電用変圧器を、配電回路内、あるいはその回路からエンドユーザーやアプリケーションに至るまでの最終的な電圧変換を行う変圧器であると定義しています。.
基本的な動作原理については、以下をご覧ください。 変圧器はどのように機能するのか?.
配電用変圧器(配電用トランス)の役割とは?
配電用変圧器(DTR)は、電気システムにおいて以下の複数の機能を同時に実行する必要があります。
- フィーダー電圧を必要な利用電圧に変換すること。;
- 必要な相および中性線の構成を提供すること。;
- 一日を通して変化する負荷に対応すること。;
- インピーダンスおよび調整特性の範囲内で電圧降下を制限すること。;
- 通常の熱的、誘電的、および機械的ストレスに耐えること。;
- 上流および下流の保護システムおよび接地システムと整合させること。.
変圧器の銘板定格は、設備全体が正しく保護されていることを保証するものではありません。ヒューズまたは回路遮断器の選定、サージ保護、接地、導体サイズの決定、故障電流レベル、突入電流、および電力会社との調整は、引き続きシステム設計上のタスクとなります。.
配電用変圧器(DTR)と電力用変圧器の比較
配電用変圧器と電力用変圧器は、同じ電磁気学の基本原理を使用しています。最も有用な区別は、その システム上の役割, であり、任意の容量による境界線ではありません。.
| 比較ポイント | 配電用変圧器 | 電力用変圧器 |
|---|---|---|
| メインシステムの役割 | エンドユーザーまたはローカル負荷付近での最終的な電圧変成 | 発電、送電、および主要変電所間におけるバルク転送 |
| 一般的な負荷パターン | 日々の負荷変動が大きい状態で連続通電 | 多くの場合、バルクシステムの負荷およびネットワークの需給調整に基づいて計画される |
| 設計上の重点 | 終日効率、無負荷損、電圧調整、設置環境条件 | 高電力伝送、電気システムの信頼性、ネットワーク制御、および主要変電所の任務 |
| 標準的な設置 | ポールマウント型、パッドマウント型、地上設置型、屋内または屋外の変電所 | 送電網、発電所、送電用または大規模産業用変電所 |
| 定格だけでカテゴリが決まるのか? | No | No |
これらの用語は境界で重複する可能性がある。プロジェクト仕様、電力会社の慣行、および適用される規格が分類を決定する。kVAやMVAのみに基づいて変圧器を分類してはならない。.
一般的なDTRのタイプ
相配列による分類
- 単相DTR: 電力会社の運用方針に応じて、より小さな局所的負荷に電力を供給するか、バンクの一部を構成することがよくあります。.
- 三相配電用変圧器(DTR): 三相低電圧ネットワーク、および各相に分散された単相負荷に電力を供給します。.
絶縁媒体および冷却媒体別
- 油入変圧器: 絶縁および熱伝達のために、鉱油またはその他の指定された絶縁液体を使用します。.
- 乾式変圧器: 固体絶縁材と空気、またはその他の規定された冷却方式を使用し、屋内での火災、環境、または保守上の配慮が優先される場合に選定されることが多いです。.
設置場所別
- 柱上設置型、;
- パッド設置型または地上設置型、;
- キオスクまたはコンパクト変電所設置型、;
- 屋内変圧器室設置型。.
各形式には、エンクロージャー、アクセス、換気、火災、環境、ケーブル終端、および保護に関する要件が異なります。VIOXの比較では、 乾式変圧器と油入変圧器 その個別の選定判断について説明しています。.
DTRの定格と電流計算式
配電用変圧器の定格は通常kVAで表されます。これは、巻線および鉄心の負荷が電圧と電流に依存し、接続される負荷が力率を決定するためです。.
平衡三相変圧器の場合:
I = kVA × 1,000 / (sqrt(3) × V_L-L)
単相変圧器の場合:
I = kVA × 1,000 / V
計算例:100 kVA、11 kV/415 V 三相配電用変圧器(DTR)
高圧側巻線の概算電流:
I_HV = 100,000 / (sqrt(3) × 11,000)
I_HV ≈ 5.25 A
低圧巻線の概算電流:
I_LV = 100,000 / (sqrt(3) × 415)
I_LV ≈ 139 A

これらは定格に基づく全負荷線電流の計算値であり、保護設定値ではありません。変圧器の突入電流、許容負荷、周囲環境条件、冷却、インピーダンス、高調波、導体規定、および協調要件についても評価する必要があります。.
変圧器が皮相電力定格を使用する理由の詳細については、以下を参照してください。 変圧器のkVA定格について.
DTR銘板の読み方
少なくとも以下の項目を確認してください:
| 銘板項目 | 重要な理由 |
|---|---|
| kVA単位の定格出力 | 規定条件下における巻線の皮相電力容量を確立する |
| 高圧および低圧の定格電圧 | システム適合性および定格電流を決定する |
| 相および周波数 | ネットワークと一致させる必要がある |
| ベクトル結線 | 巻線の接続および位相変位を定義する |
| パーセントインピーダンス | 電圧調整および想定短絡電流に影響を及ぼす |
| タップ範囲 | 利用可能な電圧比調整を示す |
| 冷却方式 | 宣言された除熱方法を識別する |
| 絶縁レベル | 電気システムとの絶縁協調をサポートする |
| 温度上昇限度 | 負荷と熱設計および使用条件との関連付け |
| 無負荷損および負荷損 | 全日のエネルギー性能および調達評価に影響する |
| 適用規格 | 宣言された設計および試験の枠組みを定義する |
同じkVA定格の別の変圧器から欠落データを推測してはならない。電圧、インピーダンス、損失、結線方式(ベクトルグループ)、絶縁レベル、および使用条件は大幅に異なる可能性がある。.
DTRで一般的に参照される規格
適用される規格は、市場、変圧器の構造、および調達仕様によって異なる。.
- について IEC 60076シリーズ 電力用変圧器および関連要件に関する国際的な枠組みを提供します。.
- インドでは、 IS 1180 シリーズが 配電用変圧器を規定しており、BISのガイダンスでは、第1部が鉱物油入配電用変圧器、第2部が天然/合成エステル液入設計の変圧器を対象としています。.
- 電力会社の仕様書では、損失の資本化、効率、付属品、保護、寸法、計量、および検査要件が追加される場合があります。.
「IEC 60076」または「IS 1180」への参照は、該当するパート、版、改正、変圧器のタイプ、および購入者の仕様書と照らし合わせて確認する必要があります。規格番号のみに基づいて適合性を主張してはなりません。.
DTR仕様書に含めるべき項目
実用的な見積依頼書には、以下を記載する必要があります:
- 定格kVA;
- 一次および二次電圧とシステム最高電圧;
- 相数、周波数、結線群、および中性線要件;
- パーセントインピーダンスおよびタップ範囲;
- 油入式または乾式構造および冷却方式;
- 屋内/屋外、柱上/パッドマウント/室内設置、周囲温度、および標高;
- 損失、効率、騒音、および温度上昇要件;
- 絶縁レベル、サージ環境、および接地構成;
- アクセサリ、端子、ケーブルボックス、監視および保護インターフェース。;
- 適用規格、試験、文書化、および検査要件。.
よくある質問
DTRは電力用変圧器と同じですか?
DTRは配電機能、特にエンドユーザーに近い最終的な電圧変換に使用される変圧器です。「電力用変圧器」はより広義であり、多くの場合、大電力の送電に関連付けられます。その境界は容量だけでなく、用途と仕様に基づいています。.
DTRの出力は何ですか?
出力はネットワークに依存します。インドでは、11 kV配電用変圧器からの415/240 V出力が一般的な低電圧ですが、世界的には他の比率も使用されています。.
なぜDTRはkVAで定格されるのですか?
その鉄心と巻線は、接続される負荷の力率とは無関係に、電圧と電流に耐える必要があるためです。したがって、皮相電力を示すkVAが適切な定格基準となります。.
最終定義
DTRとは配電用変圧器(Distribution Transformer)を指します。 これは電力配電用語におけるものです。配電フィーダーから末端の利用ネットワークへの最終的な電圧変換を行います。正しく選定するにはkVAだけでなく、電圧比、相数およびベクトル群、インピーダンス、タップ、損失、冷却方式、絶縁、設置環境、保護インターフェース、および適用規格を確認する必要があります。.
