Na suchý trafo 400 kVA bude připojený maximální soudobý odběr 300 kW. Trvale bude nižší, ale čas od času to může být tato hodnota. Jedním z odběrů je i chladicí jednotka, která má záběrový proud 580 A. Proud, který uvádíte, je menší než jmenovitý proud transformátoru. Není uvedený typ trafa a způsob zapojení vinutí. Ideální je znát poměrné napětí nakrátko Uk. Vše je nyní ve stadiu dokumentace pro výběr zhotovitele a typy zařízení se mohou měnit jak se bude líbit cena investorovi.
Někdy se uvádí i konkrétní parametry: Chladící jednotka YORK-YLAA-HE 515, s možným příslušenstvím softstart 447 A. Trafo 400 kVA, zapojení Dyn1, Uk%=6 %. Chladicí jednotka je napojena kabelem CYKY-J 3x240+120 s jističem NSX400, délka 60 m. Nebo je vhodné nasměrovat na vzorečky a literaturu pro výpočet a dopracování se výsledku. Jako první nasměrování lze poradit kontaktovat výrobce trafa. Úvahy z praxe uvádí, že rázové proudy cca 580 A mohou na trafu 400 kVA vyvolat poklesy napětí jen v jednotkách voltů (5-10 V).
Když k tomuto odběru připočítáme i další spotřebiče, celkový pokles napětí nebude kritický. Nominní proud trafa bývá 580 A; tímto proudem může být trafo zatíženo trvale. Občasné krátkodobé prúdové rázy by mu však neměly uškodit. Důležité je zajistit, aby chladiaca jednotka byla zapojena samostatným kabílem přímo z trafostanice, protože poklesy napětí na svorkách chladiace jednotky budou větší a budou úměrné délce a průřezu vodičů. Úbytky napětí na vodičích lze spočítat podle tabulkových hodnot impedancí kabelů a velikosti proudů a prúdových rázu.
Edit: Neudali jste presný typ trafa. Propojil jsem tedy výpočty na podobný typ trafa - typ aTSE 752/22. Při uvažovaném primeraném skratovém výkonu na vn straně vychází skratový výkon na sekundárních svorkách TR Sk3 = 5,9 MVA. Na konci kabelu 3x240+120 AYKY o délce 60 m bude Sk3 = 4,75 MVA. Přiložený příklad v příloze odpovídá tématu, nicméně přesnost zůstává otázkou.
Na suchý trafo 400 kVA bude připojený max. soudobý odběr 300 kW. Trvale bude nižší, ale čas od času to může být tato hodnota. Jedním z odběrů je chladící jednotka, která má záběrový proud 580 A. Chápu to tak, že maximum 300 kW je včetně chlazení a řešíte pouze jeho rozběhy. U trafa 22/0,4 kV platí zjednodušená poučka, že výkon trafa × 1,44 = maximální proud v A. 400 × 1,44 = 576 A. Pokud jsou vaše údaje správné, trafo nebude přetěžováno.
Krátkodobý pokles napětí souvisí též s tvrdostí sítě VN, kde jste připojeni. To je dotaz spíše na distributora. Pokud ale záběr bude tak, jak uvádíte, trafo bude zatíženo krátkodobě na jmenovitou hodnotu. Může být, ale téměř stejné problémy budete mít i s případným trafom 630 kVA. Rozhodující jsou parametry trafa. Při úvahách o úbytcích napětí pro podobné trafo vychází pro proud 580 A pokles napětí cca 7,8 V; na konci nn kabelu 60 m je úbytek min. 9,7 V. Srovnání s praxí: svařovací zařízení o max. 2 kA na sekundár vyrábějí krátkodobé špičky a VN síť tehdy, když je měkká, může dojít k dalším vedením VN 22 kV paralelně. Proto pro takové zátěže je důležité dimenzování vedení a rozvodů.
Pro přibližné dimenzování je potřeba znát skutečné parametry chladiče YORK-YLAA-HE 515: dva systémy, každý se 3 kompresory ve 3 okruzích, celkem 6 kompresorů; nejvíce se může zapnout 1 kompresor ze 6. Modul pro kaskádní starty lze doplnit pro paralelní nasazení více jednotek. U dvojice jednotek postupné naběhnutí 12 kompresorů, skok 1/6 příkonu při 5/6 zatížení. Chladič lze napojit jedním nebo dvěma nezávislými kabely. Nominální proud při plné zátěži je 373 A; doporučené jištění 400 A. Každý kompresor má nominální proud 54,5 A; zabražený kompresor si vezme 310 A. Zbytek proudů tvoří ventilátory a řízení. Proto je potřeba znovu spočítat podle konkrétní konfigurace.
Na jmenovitý výkon trafa tj. cca 580 A se dostanu při maximálním souběhu všech zařízení včetně chladicí jednotky. Chladicí jednotka má však jmenovitý proud 300 A a při rozběhu 580 A (se softstartem 450 A) znamená zatížení trafa cca 860 A (se softstartem 730 A). Z těchto 860 A (730 A) při rozběhu mám obavy - a to zejména v souvislosti s AV technikou. A.S.A. LDS Kolín, EASY POWER, CTP Invest a další subjekty v textu ukazují rozmanité zkušenosti z praxe a ukazují, že je nutné detailně provést výpočty a ověřit je s dokumentací chladiče a kabeláže.
V závěru je důležité provést konzultaci s výrobcem trafa a s distributorem sítě VN, ověřit skutečné impedanční charakteristiky kabeláže a vyhodnotit vliv tvrdosti sítě VN na krátkodobé výpadky. Pro rozběh chladicí jednotky a AV techniky je vhodné zvolit samostatné kabelové zapojení a případně modul pro kaskádní starty, aby nedošlo k nadměrnému poklesu napětí na svorkách hlavního transformátoru a k přetížení kabeláže.
Ekonomické hledisko ukazuje, že parametry se mohou měnit podle ceny investora, a tak je nutné přijmout flexibilní přístup k výpočtům a navázat spolupráci s výrobci zařízení a dodavateli kabeláže, aby bylo možné dosáhnout optimálního řešení jak z hlediska výkonu, tak spolehlivosti provozu.

Understanding the Mechanics of Transformer Radiators | #electricaltransformer
Tabulka odhadů zatížení a napěťových poklesů (orientační):
| Položka | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Max. souběh výkonu | 300 kW | včetně chlazení |
| Jmenovitý proud trafostanice | ≈580 A | přesné podle typu trafa |
| Chladič | 300 A nominálně, 580 A při rozběhu | softstart až 450 A |
| Odhad napěťových ztrát na konci kabelu 60 m | ≈9,7 V | AYKY 3x240+120 |
V případě potřeby detailního výpočtu je vhodné zavolat se na výrobce trafa a vyžádat si technický list s konkrétními parametry zapojení a vypočtených hodnot. Dále je doporučeno posoudit vliv VN sítě z pohledu distributora a provést praktické zkoušky rozběhu s reálnými proudovými špičkami.
tags: #betonova #trisloupa #trafostanice #400 #kva