Üç fazın kapasitesi ne kadar büyük olursagüç trafosuTeknik ve ekonomik göstergeleri ne kadar yüksek olursa, ancak bu büyük transformatörün taşınması sakıncalı olduğundan kullanımı sınırlıdır. Üç adet tek fazlı transformatörden oluşan üç fazlı bir transformatör grubu, aynı kapasitedeki üç fazlı bir transformatöre göre biraz daha pahalı, daha az verimli ve daha büyük yer kaplar. Ancak transformatör grubunu oluşturan her bir tek fazlı transformatör, boyut ve nakliye ağırlığı bakımından tam kapasiteli bir üç fazlı transformatörden daha küçük olduğundan taşıması ve kurulumu kolaydır ve her gruba yedek tek fazlı transformatörler verilir. Yeterlidir ve ekipman maliyeti üç fazlı transformatör kullanımına göre daha düşüktür (yedek kapasite dahil). Yukarıdakilerden farklı durumlara göre farklı seçimlerin yapılması gerektiği görülmektedir. Büyük kapasite durumunda üç adet tek fazlı transformatörden oluşan transformatör grubunun kolay nakliye, uygun kurulum ve küçük yedek kapasite avantajları bulunmaktadır. Orta ve küçük kapasitelerde üç fazlı transformatörlerin kullanılması daha ekonomiktir.
İkincisi, enerji aktarımı sürecinde transformatörün kayıpları nelerdir? Verimliliği nasıl hesaplanır?
Transformatör, elektromanyetik indüksiyon prensibine göre güç aktarımını gerçekleştiren statik elektrikli bir cihaz olduğundan, enerji aktarım işleminde yalnızca elektriksel veya manyetik kayıp olur, mekanik kayıp olmaz. Uyarma akımı primer sargıdan geçtiğinde çekirdekte demir kaybı adı verilen histerezis kaybı ve girdap akımı kaybı oluşur. Yüksüz akım (yani uyarma akımı) ve birincil sargı direnci için nispeten küçüktür, dolayısıyla transformatör yüksüz olduğunda birincil sargı direncindeki kayıp çok küçüktür ve göz ardı edilebilir. Bu nedenle transformatörün demir kaybı temel olarak yüksüz kaybına eşittir. Transformatörün primer ve sekonder sargıları belli bir dirence sahiptir ve bir yük olduğunda bu dirençlerden akım geçtiğinde kayıp yani bakır kaybı meydana gelmesi gerekir.
Bu güçlerin kaybı akımın karesiyle orantılı olduğundan transformatörün bakır kaybı esas olarak yük akımının büyüklüğüne göre belirlenir. Yük akımının boyutu yalnızca yük empedansının boyutuyla değil, aynı zamanda yükün doğasıyla da (yani güç faktörünün boyutuyla) ilgilidir. Bakır kaybının boyutunun aslında yük akımının boyutuna ve güç faktörüne göre belirlendiği görülmektedir. Transformatörün giriş gücü ile çıkış gücü arasındaki fark, demir kaybı ve bakır kaybının toplamı olan transformatörün güç kaybıdır.
Üçüncüsü, transformatörün kısa devre voltajı güç kaynağının kalitesini etkiler mi?
Transformatörün voltaj değişim hızı ve kısa devre voltajı, transformatörün çalışması ve güç kaynağı kalitesi üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olan transformatörün ana performans endeksleridir. Kısa devre voltajının boyutu, transformatörün normal çalışmasında ve kazara çalışmasında önemli bir rol oynar ve güç kaynağının kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Belirli bir nominal akımda, kısa devre voltajı ne kadar küçük olursa, kısa devre empedansı da o kadar küçük olur. Kısa devre voltajı küçüktür, bu da yükün artmasına neden olabilir, transformatörün kaçak empedans voltaj düşüşü küçüktür ve çıkış voltajı stabildir. Bununla birlikte, kısa devre kazalarının meydana gelmesi açısından bakıldığında, kısa devre voltajının daha büyük olması, dolayısıyla kaçak empedansının, kısa devre akımının değerini sınırlamak için daha büyük olabilmesi umulmaktadır.
Bu nedenle transformatörün normal çalışmasını ve kazara çalışmasını sağlamak için kısa devre voltajının uygun bir değere sahip olması gerekir. Ayrıca transformatörün paralel çalışması için kısa devre voltajı da çok önemlidir, iki veya daha fazla transformatör paralel çalışırken bunların kısa devre voltajının eşit olması gerekir. Aksi takdirde, kısa devre gerilimi büyük olan transformatör tam yüklendiğinde, kısa devre gerilimi küçük olan transformatör aşırı yüklenecek ve kısa devre gerilimi küçük olan transformatör tam yüklendiğinde, kısa devre gerilimi büyük olan transformatör -devre voltajı hafif yükte. Bu şekilde transformatörün kapasitesi makul bir şekilde eşleştirilemez ve tam olarak kullanılamaz.
Dördüncüsü, transformatörün çalışması için sıcaklık artışının önemi nedir?
Sıcaklık artışı, transformatörün yalıtım performansını doğrudan etkileyen, transformatörün çalışmasının önemli göstergelerinden biridir. Çok yüksek sıcaklık artışı yalıtımın eskime hızını hızlandıracak ve transformatörün ömrünü kısaltacaktır. Sıcaklık artışı çok düşükse transformatör tam olarak kullanılmaz. Genellikle yalıtımın uzun süre dayanabileceği sıcaklık 90~95 derece C'yi aşmaz, izin verilen sıcaklığın aşılması durumunda yalıtımın kullanım ömrü her 8 derece C'lik artışta yarı yarıya azalır. Yönetmeliklerde belirtildiği gibi Transformatör yüksüz kayıp ve 75 derece C'ye eşdeğer kısa devre kaybı ile sürekli çalıştığında, transformatörün her bir parçasının sıcaklık artışının, belirli bir değeri aşmaması gereken çevredeki havanın sıcaklığından daha yüksek olması (örneğin, sargıda 65 derece C'lik izin verilen sıcaklık artışı ve demir çekirdekte izin verilen 70 derece C'lik sıcaklık artışı) ve çevredeki soğutma havasının sıcaklığı, maksimum 40 derece C'lik bir değerle doğal olarak değişir.







