Jaotusrafod mängivad jõuvõrgus üliolulist rolli. Need mitte ainult ei paku vajalikku ja usaldusväärset elektrit iga majapidamise ja ettevõtte igapäevaseks toiminguks, vaid säilitavad ka elektrisüsteemi ohutuse ja stabiilsuse. Tõhus elektrisüsteem on alati jaotustrafodest lahutamatu.
Oletame, et olete kontaktis jaotustrafodega või proovite aru saada või soovite kasutada jaotustrafosid oma elektrivõrgu tõhususe ja usaldusväärsuse parandamiseks. Sel juhul saate hoolikalt lugeda järgmist juhendit. See võib laiendada teie arusaamist levitamisrafodest.
1. Mis on jaotuse trafo?
2. Millised on jaotuse trafo rakendused?
3. Kuidas jaotuse trafo töötab?
4. Miks on jaotustrafod olulised?
5. Millised on jaotuse trafo eelised?
6. Millised on jaotuse trafo funktsioonid ja kasutusalad?
7. Millised on jaotuse trafo tüübid?
8. Millised on jaotustrafo osad?
9. Millised tegurid võivad mõjutada trafo tootlikkust?
10. Millised on ennetavad meetmed trafo kahjustuste ärahoidmiseks?
11. Milliseid tootja tootmise teste võib trafodel teha?
12. Milline on jaotuse trafo installimine?
13. Millised on jaotustrafode hooldus?
14. Millised on trafo kaotused?
15. Mis on jõutrafo?
16. Millised on erinevused jaotuse trafode ja võimsusfondide vahel?

Mis on jaotustrafo-päritolu: Šoti-elektriline
Jaotusrafo on elektritrafo tüüp, mida kasutatakse spetsiaalselt energiajaotussüsteemides. Selle peamine funktsioon on muuta ruudustikust kõrgepinge elektrienergia madala pingega elektrienergiaks, mis sobib koduks ja äriliseks kasutamiseks.
Seda trafo on palju tüüpi, sealhulgas ühefaasiline, kolmefaasiline, kasti tüüpi ja pooluse tüüpi jaotustrafod. Lisaks sellele, et suudab ruudustikust astuda või suurendada, et see vastaks kodude, ettevõtete ja ärihoonete energiatarbimistasemele, pakub see ka mitmesuguseid suurusi, isoleerivaid õlisid ja tõhusust, et täita teie projekti eelarve ja nõudeid.
Jaotustrafodel on palju kasutusvõimalusi, sealhulgas::
Pinge alla astumine

Astudes pingeallikast: Sstaatiline
Üks peamisi kasutusvõimalusijaotusrafodon astuda ülekandepinge (tavaliselt 69–500 kV) madalamale pingele, mis sobib kodudele ja ettevõtetele, pakkudes samal ajal ka teie elektriseadmetele täpset jõudu.
Elektrijaotus

Elektrijaotuse alltoodud: mõistlikkus
Jaotusrafod on tehniline vahend elektrivõrkust erinevatesse kodudesse, ettevõtetesse, tehastesse jne.
Pinge reguleerimine

Pingeregulatsiooni päritolu: kübertuumasüsteemid
Lisaks allalaadimisele ja jaotamisele võivad jaotustrafod reguleerida ka pikamaa jõuülekande põhjustatud pingelangust. See saab pinget reguleerida ja muuta vastavalt erinevatele koormusnõuetele.
Taastuvenergia integreerimine

Taastuvenergia integreerimise allikas: Modelon
Paljusid taastuvaid energiaallikaid, näiteks päikesepatareisid, tuuleturbiinid ja muud taastuvad energiaallikad, saab jaotusrafode kaudu energiasüsteemi integreerida, hõlbustades elektrienergia transporti ja kasutamist.
Tööstuslikud kasutusalad
Jaotustrafod võivad pakkuda energiat erinevatele masinatele ja seadmetele tööstuskeskkonnas.
Jaotusrafode tööpõhimõte on tuletatud elektromagnetilisest induktsioonist. Selle tööpõhimõte on:
Kuidas toimib jaotustrafohall:
- Mähis. Jaotusrafo koosneb primaarsest mähisest ja sekundaarsest mähisest. Esmane mähis on ühendatud elektrivõrgust pärit kõrgepinge elektriga, sekundaarne mähis aga kodudesse ja ettevõtetesse tarnitud madala pingega elektriga.
- Tuum ja mähised. Jaotusrafo südamik koosneb peamiselt kõrge magnetilise ja läbilaskevõimega ränirasest. See võib juhendada magnetvälja.
- Praegune induktsioon. Kui vahelduv vool läbib primaarmähise, genereerib voolu muutus magnetvälja. See võib pinget vähendada ilma energiat kaotamata.
- Pinge muundamine. Kuna primaarse mähise ja sekundaarmähise vahel on pöörde suhe. Kui sekundaarmäel on vähem pöördeid kui primaarsel mähisel, suureneb vool ja pinge väheneb. Kui sekundaarmäel on rohkem pöördeid kui primaarsel mähisel, väheneb vool ja pinge suureneb.

Miks on jaotustrafod olulised lähtekoodiga: SunelectricalSonline
Jaotusrafod on energiajaotussüsteemi jaoks üliolulised. Nad saavad elektrit levitada ja edastada elektrit kodudele ja ettevõtetele ohutult ja sujuvalt ning saavad ka tagada, et jaotussüsteem on maapinnast eraldatud, kaitstes kogu süsteemi elektriliste tõrgete eest ning säilitades kogu süsteemi ohutuse ja stabiilsuse.
Jaotustrafodel on palju eeliseid, sealhulgas::
Kõrge efektiivsus

Suure efektiivsusega päritolu: LAARS
Jaotusrafosid on hoolikalt kaalutud ja korduvalt testitud alates teadusuuringute ja arendamise, kavandamise, optimeerimise, testimise varajasest etapist kuni tooraine valimise, tootmise ja kasutamise hilisema etapi juurde. Seetõttu suudab see kasutamise ajal tagada energiaülekande ajal äärmiselt madalad kaotused ja äärmiselt kõrge efektiivsus, kuni umbes 97%.
Usaldusväärsus

Usaldusväärsusega pärinev: automatiseerimine
Pärast korduvaid katseid ja teste võib see tagada teile suure töökindluse, see tähendab pideva töö enam kui 25 aastat.
Tugev ülekoormusvõime
Jaotusrafod saavad hakkama tipptasemel energiatarve ja toetada lühiajalist ülekoormust, mis ületab nimivõimsust.
Kaitsefunktsioon

Kaitsefunktsiooni päritolu: FUDA
Kaitseseadmete seadistamisega saab see kaitsta jaotustrafosid ülekuumenemise, pingete naelu, lühiste ja muude probleemide eest.
Madala hoolduskulu
Jaotustrafod on tavaliselt varustatud suletud õlimahutite ja isoleerõliga, mis mitte ainult ei suurenda seadmete kasutusaega, vaid vähendab ka seadmete hoolduse vajadust.
Väike jalajälg

Väike jalajäljega pärit
Võrreldes toitetrafodega on jaotustrafod tavaliselt väiksemad, hõivavad vähem ruumi ja neid saab hästi integreerida teistesse süsteemidesse.
Keskkonnasõbralikum

Keskkonnasõbralikum päring: SITEF
Jaotusrafod kasutavad mineraalõli asemel tavaliselt mittetoksilisi biolagunevat taimeõli, mis on keskkonnasõbralikum.
Jaotusrafode peamised funktsioonid hõlmavad järgmist:
Pinge muundamine

Pinge muundamise lähtekoodiga: ALLABOUTICLICUITS
Jaotusrafod saavad ohutult ja stabiilselt muuta kõrgepinge elektrit (näiteks 24,94 kV, 34,5 kV) madala pingega elektrienergiaks (näiteks 480 V, 220V), mis sobib koduks või äriliseks kasutamiseks.
Elektrijaotus

Energiajaotuse päritolu: Hoptele
Jaotusrafod saavad tõhusalt ja stabiilselt elektrit tarnida elamu-, äri- ja tööstussektorit. Seetõttu paigaldatakse need sageli kommunaalpostidesse ja alajaamadesse.
Koormusjuhtimine
Elektrienergia stabiilse ja ühtlase pakkumise tagamiseks saavad jaotustrafod tasakaalus ja jaotada jaotusjoonele ühtlaselt.
Pingeregulatsioon

Pingeregulatsiooni päritolu: Geeksforgeks
Jaotustrafod saavad pidevalt reguleerida ja stabiliseerida elektrivõrgu ja elektrisüsteemi pingetaset, kaitsta vooluringi erinevaid elektri- ja seadmeid jne.
Võrguühendus

Võrguühenduse päritolu: Gridx
Erinevaid taastuvaid energiaallikaid, näiteks tuuleenergia ja päikeseenergia, saab sujuvalt ühendada ja kasutada jaotustrafode kaudu elektrivõrku.
Parandada energiatõhusust

Parandage energiatõhususe sooditud: krüptitud
Jaotusrafod saavad paindlikult taluda ja kohaneda toitesüsteemi ülekoormustele ja riketele, vähendades samal ajal energiakadu, saavad nad parandada ka süsteemi energiatõhusust.
Jaotusrafosid on mitut tüüpi. Nende hulgas on trafo jahutusmeetodi kohaselt jaotustrafode tüübid:
Kuiva tüüpi trafo

Kuivatüüpi trafo päritolu: LTEC
Erinevalt naftatranspordi trafodest kasutavad kuiva tüüpi trafod peamiselt õhku jahutus- ja isolatsioonimeediumina ning paigaldatakse sageli sise-, maa-alustesse rajatistesse või elamurajoonidesse, kus on kõrge tulekaitsevajadus. Sellel on madalam ülekoormuse maht, kuid kulud on kõrgemad.
Naftaga trafo

Õliga kaubitsetud trafo-päritolu: PPI
Võrreldes kuiva tüüpi trafodega, kasutavad õlipiimaga trafod tavaliselt isolaatorina ja jahutusvedelikuna õli. Sellel trafo kujundusel on parem isolatsiooni jõudlus ja jahutusmõju, väiksem suurus ja madalamad kulud. Kuid kasutamise ajal on sellel potentsiaalne õlileke ja tuleoht ning see ei sobi tundlikes keskkondades kasutamiseks.
Installatsioonikeskkonna klassifikatsiooni kohaselt hõlmavad jaotusfondid:
Poolakale kinnitatud trafo

Poolakale kinnitatud trafo päritolu: ermco-eci
Postile kinnitatud trafod on nimetatud, kuna need on installitud kommunaalteenustele. Puudutamise vältimiseks paigaldatakse need kõrgele kommunaalteenustele. Ja neid ei piira ruum. Kahjustamise vältimiseks kasutatakse neid sageli madala asustustihedusega piirkondades.
Kasti tüüpi trafo

Box-tüüpi trafo päritolu: tsty
Box-tüüpi trafod paigaldatakse tavaliselt betoonpõhjale ja asetatakse taltsutamiskindlasse metallkappi. See sobib kasutamiseks linnapiirkondades, mis on esteetiliselt meeldiv ja mida saab varjata avaliku vaate eest. Seda tüüpi trafo on tavaliselt kolmefaasiline trafo, mis vastab suure koormuse vajadustele.
Sukeldatav trafo

Sukeldatav trafo päritolu: Vantran
Sukeldatavad trafod on loodud spetsiaalselt üleujutustele kalduvate piirkondade jaoks. Nad on vee all töötamiseks vastupidavad ja täielikult suletud ning niiskust ega vett ei mõjuta neid.
Faasi konfiguratsiooni põhjal sisaldavad jaotusfondid:
Ühefaasiline trafo

Ühefaasiline trafo päritolu: ELPROCUS
Ühefaasilised trafod on disaini poolest lihtsamad, kuid kulutõhusamad. Nad suudavad rahuldada elamu- ja ärikeskkonna vajadusi, millel on suhteliselt väike nõudlus ja lai jaotusvahemik, näiteks poolakatele kinnitatud trafod.
Kolmefaasiline trafo

Kolmefaasiline trafo päritolu: belfuse
Kolmefaasilisi trafosid saab kasutada keerukamas tööstuskeskkonnas. See võib energiat sujuvamalt ja tõhusamalt jaotada. See suudab tasakaalus ja hallata suure võimsusega nõudmisi, pakkudes samal ajal energiat.
Jaotusrafode võtmeosad hõlmavad järgmist:
Mähised

Mähised pärinevad: maddox
Jaotusrafod hõlmavad primaarseid ja sekundaarseid mähiseid. Need mähised on tavaliselt valmistatud vasest või alumiiniumist. Vask on juhtivam ja tõhusam, kuid kallim kui alumiiniumist. Need mähised moodustavad trafo juhtivad mähised. Trafo induktsiooniprotsessi edendamiseks on nad tihedalt südamiku ümber haavatud.
Tuum

Südamiku päritolu: corefficiesrl
Trafo südamik on tavaliselt valmistatud mitmest kihist räni terasest lehed. See võib vähendada pöörisvoolusid ja minimeerida hüstereesi kaotusi.
Isolaatorid

Isolaatorid pärinevad: cnruisen
Erinevad jaotustrafod kasutavad erinevaid isolatoreid. Trafo isolaatori materjalid hõlmavad õliimpregeeritud paberit ja vaigu. Nendel kahel materjalil on head dielektrilised omadused ja vastupidavus ning need taluvad termilisi, elektrilisi ja mehaanilisi pingeid.
Kraanivahendaja

Kraani vahetaja-päritolu: maddox
Kraanivahetaja saab reguleerida pinge suhet esimese ja teise mähise vahel, et reguleerida väljundpinget, et kohaneda koormuse või sisendpinge muutustega. TAP -vahetaja on hädavajalik elektrivõrgu süsteemi pingetaseme säilitamiseks ning mehaaniline kulumine ja elektriline korrosioon kasutamise ajal põhjustab kraanide vahetajale kadusid, seega tuleb kraanide vahetuslülitid hilisemates etappides pidevalt säilitada.
Konservaatori tank

Konservaatori tank päritolu: Elprocus
Konservaatori paak pakub trafo sisemiste komponentide jaoks suurepärast füüsilist kaitset ja tihendamist, kontrollides sellega siserõhku. Tavaliselt on see maandatud elektriliste ohtude vältimiseks ja värvitud keskkonnamõjudele, nagu rooste ja UV -ultraviolettkiirguse halvenemine.
Puks
Trafo puks on tavaliselt valmistatud keraamikast või komposiitmaterjalidest, et kontrollida elektriväljade jaotust. See talub kõrgeid pingeid ja keerulisi väliskeskkondi. Kuna pukspuudulikkus võib põhjustada katastroofilisi kahjustusi, peate seda hilisema kasutamise ajal testima ja hooldama vastavalt rangetele standarditele.
Hingamisseade
Hingamisseade suudab hea isolatsiooni säilitamiseks säilitada trafoõlis niiskuse tasakaalu. Trafo kuumutamisel ja jahtumisel suudab hingamisseade õhku kuivana hoida.
Naftakonservaator
Naftakonservaator kaitseb õlitaseme stabiilsust peapaagis, säilitades seeläbi trafo parima isolatsiooni jõudluse. Tänapäeval kasutatakse üldiselt põieõli konservaatorite, mis võivad välisõhku täielikult isoleerida.
Jahutusradiaator või radiaator

Jahutusradiaatori või radiaatori päritolu: cncStamping
Jahutusradiaator suurendab õlimahuti pinda, suurendades seeläbi trafo soojuse hajumise mõju.
Jaotusrafode jõudlust võivad mõjutada erinevad tingimused ja tegurid ning te peaksite püüdma vältida:
Ülekoormus

Ülekoormatud: ZX-EE
Pidev ülekoormus paneb jaotuse trafole liigse stressi, mis lühendab seadmete eluiga.
Keskkonnategurid
Liigne keskkonnategurid, nagu tugev tuul, tulekahjud või tugev vihm, vähendavad trafo jõudlust ja tõhusust.
Hoolduse puudumine

Hooldusharjutusega puudumine: seton
Trafo tõrke peamine tegur on tähelepanuta jäetud hooldus. Peate trafo regulaarselt hooldama.
Trafo kahjustuste ärahoidmiseks on palju viise, sealhulgas::
Nõuetekohane paigaldamine

Nõuetekohane paigaldusharidus: Daelim-elektriline
Pärast trafo hankimist peate selle installima rangelt vastavalt juhistele. Vajadusel peate konsulteerima professionaalse inseneriga.
Paigaldage kaitseseadmed

Paigaldage kaitseseadmed päritolu: CircuitDigest
Lisaks jaotusfondile peate installima kaitseseadmed, näiteks pritsikaitsjad või kaitselülitid. See seade võib takistada trafo elektrilist ülekoormust.
Regulaarne hooldus

Regulaarne hooldusharjutus: Hi-TechCarcare
Hooldage ja kontrollige regulaarselt jaotustrafo ning proovige ja testige õli.
Regulaarne seire ja asendamine
Igal jaotusrafol on konkreetne eluiga. Ohutu ja usaldusväärse töö tagamiseks peate seda regulaarselt jälgima ja asendama.
Jaotusrafo testimisstandardeid testitakse rutiinselt vastavalt IEEE standardikomiteele. Testid on rutiinsed ja projekteerimistestid. Rutiinsed testid on testid, mida tehakse kõigil trafoüksustel. Kujundustestid on testid, mida tehakse ainult uute disainilahenduste või prototüüpide korral.
Rutiinsed testid hõlmavad:
Suhe, polaarsus ja faasisuhte testid

Suhe, polaarsus ja faasisuhte testid pärinevad: elektri 4U
Suhe, polaarsus ja faasisuhte testimine on äärmiselt oluline, et kontrollida, kas trafo on õige ja madala pinge pöörde suhe. See kontrollib, kas seadmel on avatud vooluringid, lühised (pöörduge pöörde poole) ning korrigeerige polaarsust ja faasisuhteid.
Vastupidavustestid

Vastupidavuskatsete päritolu: Carelabz
Vastupidavuse testide abil saate kontrollida, kas mähise takistus ja traadi läbimõõt on kujundusväärtustega võrreldes ootuspäraselt, saades sellega mähisekaotuse jaoks õige takistuse väärtuse.
Isolatsioonivõimsuse testid

Isolatsioonivõimsuse testide testid: Vertiv
Isolatsioonivõimefaktori test määrab isolatsioonis hajutatud võimsuse suhte efektiivse pinge ja voolu korrutiseks.
Kvaliteedikontrolli (QC) impulsi testid
See kontrollib üksuse isolatsiooni terviklikkust ja BIL -i reitingut.
Põhikaotus (koormuseta kaotus) ja protsentuaalse ergastamise praegune test

Põhikaotus (koormuseta kaotus) ja ergastamise protsenti praegune test päritolu: PowerSystemSDesign
Selle testi eesmärk on kontrollida disaini arvutuste, töötluse ja materjalide täpsust. Tegelikke mõõtmisi kogutakse klientide kasutamiseks ja koguomandi arvutamiseks.
Induktsioonipotentsiaal (OX) test

Induktsioonipotentsiaal (OX) testitud: MDPI
Kõik seadmed peavad läbima induktsioonipotentsiaali (OX) testi. See kontrollib nii pöörde- kui ka kihi kihtide isolatsiooni. See test viiakse läbi enne mähise kaotuse ja impedantsi teste.
Valikulised testid hõlmavad:
IEEE impulsi test (summutatud laine, kaks korda hakitud laine, täislaine)

IEEE impulsi test (summutatud laine, kaks korda hakitud laine, täislaine)-algas: GoogleSercontent
IEEE impulsi test (summutatud laine, kaks korda hakitud laine, täislaine) on loodud simuleerima tugevaid tõusu, millega trafo võib kogu oma tööea jooksul kokku puutuda.
Heli taseme test
Heli taseme test on loodud selleks, et tuvastada kuuldava müra hulga, mida trafo kasutamise ajal toodab. Heli taset mõõdetakse regulaarsete intervallidega seadme ümber ja loetakse keskmist väärtust.
Termilise temperatuuri test
Termilise temperatuuri test on mõeldud peamiselt trafo termiliste omaduste hindamiseks, eriti selle võime töö ajal jahedaks jääda.
Jaotusrafode paigaldamisetappe tuleb rangelt järgida. Nende hulka kuulub:
Saidi valik

Saidi valikualkitud: Reinhausen
Enne trafo installimist peate valima keskkonna ja asukoha, mis sobib trafo jaoks. Jaotusrafo tuleks paigaldada koormusele võimalikult lähedale, et vähendada jaotusjoone energiakadu ja hõlbustada hooldust.
Vundament ja paigaldus
Jaotustrafosid saab paigaldada poolakatele või betoonist padjadele. Postidele paigaldamine võib vähendada võltsimise riski. Alusesse paigaldamine suudab säilitada trafo stabiilsuse.
Ühendus ja kasutuselevõtmine

Ühendus ja kasutuselevõtt: Zenithar
Pärast jaotustrafode paigaldamist peate tagama, et need on elektriliste ohtude vältimiseks korralikult maandatud. Kasutuselevõtt ja testimine saab kontrollida, kas faasi ja pinge toodang on õiged ning kas need vastavad ohutuseeskirjadele.
Ohutus ja vastavus
Kasutamise ajal peate järgima kohalikke elektriohutuseeskirju ja standardeid. Nende hulka kuulub: hoonest sobiva kauguse säilitamine ja kaitseseadmete, näiteks vooluahela näidikute ja pingekaitsjate paigaldamise tagamine.
Jaotusrafode säilitamine on samuti väga oluline. Saate seda rakendada, järgides allolevaid samme:
Regulaarsed ülevaatused

Regulaarne kontroll-päritolu: Reinhausen
Saate insenerid määrata regulaarselt kontrollimise, õlilekke (õli-kummutatavad trafod) ja väliste komponentide, näiteks pukside ja korpuste jaoks. Puhastage ja eemaldage regulaarselt seadme pinnalt mustus ja praht.
Õlihaldus (õliga kaubitsetud trafod)

Naftahaldus (õli nihutatud trafod)-algas: ResearchGate
Kui kasutate naftatransitud trafosid, peate regulaarselt katsetama trafoõli dielektrilist tugevust ja saastumist. Proovige ja proovige õli regulaarselt, et tagada seadme isolatsiooni jõudlus ja soojusülekande efektiivsus.
Termiline pildistamine

Termiline pildistamisega pärinev: ResearchGate
Kasutage termilist pildistamist, et tuvastada ja tuvastada trafo sees olevaid ülekuumenenud komponente, kontrollige sisemisi rikkeid, ülekoormusi või isolatsiooni tõrkeid.
Elektrilistest testimine

Elektrilistest testidest lähtuv: Elecsafety
Elektriline testimine hõlmab isolatsioonitakistust, pöörde suhte testimist ja võimsustegurite testimist. See võib tagada, et trafo sisemised komponendid töötavad normaalselt.
Koormuse jälgimine ja analüüs
Tegelikes töötingimustes saate teha koormuse jälgimist ja analüüsi, et testida seadme tegelikku töötulemusi ja tõhusust.
Ennetav hooldus
Seadmete tegeliku töö põhjal saate ennetava hoolduskava sõnastada seadme tõrgete käitlemise hõlbustamiseks.
Transformeri kadu on põhjustatud südamiku vahelduvast magnetväljast. Need esinevad kogu sisselülitamisprotsessi ajal. Need kaotused hõlmavad:
Koormuseta kahjud

Koormuskadudeta lähteta: elektrilise ja mootoriga-portaalne
Koormata kadusid nimetatakse ka tuumakaoks või rauakadudeks. Neid põhjustavad peamiselt kaod tuumaterase, pöörisvoolude, hüstereesi, hulkuvate pöörisvoolude ja dielektriliste kaotustega.
Koormuskaod

Koormuskaod pärlitud: polütechnichub
Koormakadusid nimetatakse ka vasekadudeks. Need on peamiselt põhjustatud mähisekaotusest. Trafo primaarsed ja sekundaarsed mähised tekitavad soojuskadusid, mis põhjustavad koormuse kadu.

Mis on jõutrafo-päritolu: iqSDirectory
Erinevalt jaotustrafodest on toitetrafod trafod, mis asuvad spetsiaalselt alajaamades. Neid hinnatakse enam kui 1000 kVa ja neid kasutatakse tavaliselt suurte tööstuslike või kommertslike koormuste korral. Need paigaldatakse sageli koormuse lähedale.
Toitetrafod ja jaotusrafod on mõlemad trafod, kuid need erinevad oma rakenduse ulatuse, stsenaariumide ja muude mugavuste poolest. Nende erinevused hõlmavad järgmist:
|
Jaotusfond
|
Toitetrafo
|
|
| Nimivõimsus | Madalam; | Tavaliselt kõrgem, üle 3150 kVa; |
| Hindatud pingevahemik | Vahemikus 11kV, 6,6kV, 3,3kV, 440 V kuni 230 V; | Vahemikus 400kV, 200 kV, 66 kV kuni 33 kV; |
| Suurus | Väiksem, madalam vool; | Suurem suurus, suurem vool; |
| Paigaldusasutus | Peamiselt paigaldatud jaotusjaamadesse; | Elektrijaamad ja ülekandeaimed; |
| Eesmärk | Tarnida elektrit tööstusele või leibkondadele; | Tarnida elektrit suurtesse tööstusharudesse või kaubandusesse; |
| Isolatsioonitase | Madal; | Kõrge; |
| Rauakao ja vase kaotus | Ilma põhiosadeta on rauakaotus väiksem kui toitetrafodel; | Pöörisvoolukaod teraselehtedes ja hüstereesi kadu põhimaterjalides kaotab energiat soojuse kujul; |
| Efektiivsus | Suurem efektiivsus kui toitetrafod, võib tõhusus ulatuda umbes 80–90%-ni. | Toitetrafode tõhusus on tavaliselt madalam kui jaotusrafode oma; Tõhusus võib ulatuda umbes 75%-ni. |
Jaotustrafod mängivad olulist rolli kõigis energiajaotussüsteemides. Kodudele ja ettevõtetele ohutu ja tõhusa toiteallika saavutamiseks arendatakse ja toodetakse rohkem turustusrafosid. Tulevikus jätkavad tootjaid ja ettevõtteid kõvasti tööd jaotusfondide kõrgepinge võimsuse reguleerimise taseme parandamiseks, seadmete parima jõudluse säilitamiseks ja seadmete kasutusaja pikendamiseks. Kui olete mures sobiva jaotuse trafo valimise pärast, võtke meiega kohe ühendust, et saada parim valiklahendus.






