При выборе трансформаторов следует опираться на выбранную схему электроснабжения и выводы о категории электроприёмников в отношении надёжности электроснабжения.
В данном разделе принимается решение о количестве трансформаторов для питания нагрузок цеха, способе их включения (на параллельную работу или с возможностью резервирования), о способе включения резерва.
При выборе типа и исполнения трансформаторов необходимо учитывать условия установки и охлаждения трансформаторов, температуру и состояние окружающей среды.
Для наружной установки обычно применяются масляные трансформаторы, как наиболее экономичные и надёжные. Для внутренней установки также преимущественно применяются масляные трансформаторы, в частности при установке в камерах с дверями, выходящими наружу, или в цехах с производствами категории Г и Д.
Сухие трансформаторы имеют ограниченную область применения, целесообразны при небольшой мощности, при установке в помещениях, опасных в пожарном отношении, и в других случаях, где недопустима установка масляных трансформаторов. Необходимо также учитывать более высокую стоимость сухих трансформаторов и создаваемый ими повышенный уровень шума.
Ориентировано выбираю 2 трансформатора ТД-16000/35, его технические данные приведены в таблице 2.3.1
Таблица 2.3.1 – Технические данные трансформатора ТД
| Тип | Мощность, кВА | Напряжение обмоток, кВ | Потери в трансформаторе, кВт | Ток х.х, % | Напряжение к.з, % | ||
| ВН | НН | Рхх, кВт | Рк.з, кВт | ||||
| ТД-16000/35 | 16000 | 38,5 | 6,3 | 21 | 90 | 0,6 | 8 |
Проверяю нагрузки выбранного трансформатора, β 1, %
(2.3.1)
где Sрас – расчетная мощность нагрузок, кВА;
n – число трансформаторов;
Sн – номинальная мощность трансформаторов, кВА.

По коэффициенту загрузки выбранные трансформаторы сходятся
, при расчетах отклонения разрешаются. Далее производим проверку выбранных трансформаторов по коэффициенту нагрузки в аварийном режиме, β 2, %
(2.3.2)

Далее рассчитываю потери в трансформаторе для разных вариантов активной мощности, ΔP т, кВт
(2.3.3)
где DPк.з. – потери мощности короткого замыкания, кВт;
DPxx – потери мощности холостого хода, кВт;
S т – фактическая нагрузка трансформатора, кВ∙А;
Потери в трансформаторе при реактивной мощности, ΔQ т, кВар
(2.3.4)
Для начала найдем потери реактивной мощности рассеяния, ∆Qн, кВар
(2.3.5)
(кВар)
И потери холостого хода, ∆Qxx, кВар
(2.3.6)
(кВар)
По формулам (4.3) и (4.4) находим потери мощности, ΔP т и ΔQ т
,6(кВт)
(кВт)
Определяем расчетную мощность трансформатора с учетом активных и реактивных потерь, S РАС. Т, кВ·А
(2.3.7)
(кВ
А)
Окончательно к установке принимаю 2 трансформатора, марки ТД-16000/35 технические данные приводятся в таблице 2.3.1






