چگونه ترانسفورماتور صنعتی مناسب را برای پروژه خود انتخاب کنیم؟ (راهنمای کامل)
آیا میدانستید طبق آمار شرکت توزیع برق، معمولاً فقط از ۷۵٪ تا ۸۰٪ ظرفیت ترانسفورماتور صنعتی استفاده میشود؟
ترانسفورماتور دستگاهی الکتریکی است که برای تبدیل ولتاژ متناوب از یک سطح به سطح دیگر استفاده میشود. بدون آنها، امکان انتقال کارآمد برق از نیروگاهها به مصرفکنندگان نهایی وجود نخواهد داشت. انتخاب ترانسفورماتور برق صنعتی مناسب نه تنها بر هزینههای اولیه تأثیر میگذارد، بلکه در عملکرد، ایمنی و بهرهوری دراز مدت پروژه شما نیز نقش اساسی دارد.
مشخصات ترانسفورماتور تنها شامل پارامترهای الکتریکی نیست، بلکه شامل تکنولوژی ساخت و شرایط بهرهبرداری آنها نیز میباشد. برای انتخاب بهترین ظرفیت ترانسفورماتور توزیع، میتوانید یکی از روشهایی که در ادامه به شما معرفی خواهیم کرد را به کار گیرید.
اگر جریان بارگیری بهینه از حداکثر جریان مورد نیاز شما کمتر بود، این ترانس مناسب شما نیست؛ اما اگر جریان نامی ثانویه بهینه بیشتر از حداکثر جریان مورد نیاز شما بود، این ترانس را به شما پیشنهاد میکنیم. در این مقاله، به شما کمک میکنیم تا با شناخت نیازهای پروژه، محاسبه صحیح ظرفیت، انتخاب نوع مناسب و اجتناب از اشتباهات رایج، بهترین ترانسفورماتور صنعتی را برای پروژه خود انتخاب کنید.
شناخت نیاز پروژه و بار مصرفی
اولین گام در انتخاب ترانسفورماتور صنعتی مناسب، شناخت دقیق نیازهای پروژه و تعیین میزان بار مصرفی است. بدون این شناخت، ممکن است ترانسفورماتوری با ظرفیت نامناسب انتخاب کنید که منجر به هزینههای اضافی یا مشکلات عملکردی خواهد شد.
بررسی نوع مصرفکننده (صنعتی، تجاری، مسکونی)
نوع مصرفکننده، نقش تعیینکنندهای در انتخاب ترانسفورماتور دارد. هر نوع مصرفکننده، الگوی مصرف و نیازهای خاصی دارد که باید در محاسبات در نظر گرفته شود :
مصرفکنندگان صنعتی: معمولاً دارای بارهای موتوری زیاد و تجهیزات سنگین هستند که باعث میشود ضریب توان آنها متفاوت باشد. این مصرفکنندگان اغلب به ترانسفورماتورهای با ظرفیت بالا نیاز دارند.
مصرفکنندگان تجاری: شامل ساختمانهای اداری، فروشگاهها و مراکز خرید میشوند که ترکیبی از بارهای روشنایی، تهویه مطبوع و تجهیزات اداری دارند.
مصرفکنندگان مسکونی: معمولاً دارای بارهای خانگی مانند لوازم برقی، روشنایی و سیستمهای گرمایش/سرمایش هستند.
در هنگام بررسی نوع مصرفکننده، باید شرایط محیطی مانند دما، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا و شرایط جوی را نیز در نظر بگیرید. این شرایط تأثیر مستقیمی بر عملکرد ترانسفورماتور دارند.
محاسبه دیماند واقعی پروژه
دیماند، مقدار مصرف مجاز برق در یک فاصله زمانی مشخص است که در ایران، معمولاً هر ماه اندازهگیری میشود. محاسبه دقیق دیماند، مهمترین عامل در تعیین ظرفیت ترانسفورماتور است.
برای محاسبه دیماند واقعی، باید مراحل زیر را دنبال کنید:
تهیه لیست کامل مصرفکنندگان برق: تمام تجهیزات و دستگاههایی که به برق نیاز دارند را با ذکر توان مصرفی هر کدام فهرست کنید.
تعیین نوع بار از نظر اهمیت: بارها را به سه دسته نرمال، ضروری و حیاتی تقسیمبندی کنید.
مشخص کردن مدت کارکرد هر بار: بارها را از نظر زمان کارکرد به سه دسته دائمکار (100%)، متناوبکار (0% تا 100%) و حاضر به کار (0% تا 20%) تقسیم کنید.
محاسبه توان جذبی مکانیکی (BHP): این توان بر اساس پارامترهای فرآیندی مانند ارتفاع، دبی و حرارت محاسبه میشود.
باید توجه داشت که در محاسبه ظرفیت ترانسفورماتورها، معمولاً تنها حداکثر بار مصرفی در نظر گرفته میشود که این باعث میشود ترانسفورماتورها با ظرفیت بالاتر از نیاز واقعی انتخاب شوند. این مسئله میتواند به افزایش تلفات انرژی و هزینهها منجر شود.
میتوانید به این شکل تصور کنید: “ترانسفورماتور یک وسیله الکتریکی است که از القای الکترومغناطیسی برای انتقال انرژی یا سیگنال جریان متناوب بین مدارهای الکتریکی بر اساس یک اصل خاص استفاده میکند.”
تعیین ضریب همزمانی و ضریب توان
ضریب همزمانی (Demand Factor): این ضریب نشان میدهد که چه نسبتی از کل بارهای نصب شده به صورت همزمان کار میکنند. در عمل، هرگز تمام بارهای نصب شده در یک تأسیسات مشخص به صورت همزمان کار نمیکنند.
ضریب همزمانی بر اساس مقررات شرکت توزیع برق هر استان و شرایط محلی متفاوت است. به عنوان مثال، در شهرستانهای گرمسیری، ضریب همزمانی نسبت به شهرستانهای سرد و معتدل بیشتر است. برای یک بلوک آپارتمان، ضریب همزمانی بر اساس استاندارد NFC14-100 فرانسه تعیین میشود.
ضریب توان (Power Factor): این ضریب نسبت توان حقیقی (کیلووات) به توان ظاهری (کیلوولتآمپر) است که در صنایع مختلف و برای بارهای گوناگون، متفاوت است. ضریب توان در محاسبه ظرفیت استاندارد ترانسفورماتور بسیار مهم است، به خصوص اگر بار سیستم از نوع غیرفعال (بارهای مقاومتی) باشد.
برای محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور با در نظر گرفتن ضریب همزمانی و ضریب توان، میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید:
ST = (PTotal × α) / (cosҩ × β)
که در آن:
ST: ظرفیت ترانسفورماتور (کیلوولتآمپر)
PTotal: توان کل مصرفی (کیلووات)
α: ضریب همزمانی
cosҩ: ضریب توان
β: ضریب بهرهبرداری ترانسفورماتور که به طور متوسط و استاندارد، مقدار آن ۰.۸۵ در نظر گرفته میشود.
به طور میانگین، ضریب توان برای کلیه بارها بین 0.75 تا 0.8 در نظر گرفته میشود. همچنین، ضریب بهرهبرداری یا میزان بار (ku) برای موتورهای نصب شده در تأسیسات صنعتی معمولاً به صورت متوسط 0.75 است، اما در بارهای روشنایی با لامپهای رشتهای همیشه برابر با 1 است.
محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور صنعتی
پس از شناخت دقیق نیازهای پروژه، گام بعدی محاسبه ظرفیت مناسب ترانسفورماتور صنعتی است. این مرحله اهمیت ویژهای دارد زیرا انتخاب ظرفیت نادرست میتواند منجر به عملکرد ضعیف یا هزینههای اضافی شود.
فرمول محاسبه برای ترانسفورماتور سهفاز
ظرفیت ترانسفورماتور سهفاز همیشه بر حسب کیلوولتآمپر (kVA) بیان میشود و از فرمول زیر محاسبه میگردد:
ظرفیت ترانسفورماتور سهفاز: P = √3 × V × I
که در آن:
V: ولتاژ اولیه یا ثانویه (بر حسب ولت)
I: جریان اولیه یا ثانویه (بر حسب آمپر)
√3: معادل عدد 1.732
P: توان ترانسفورماتور در VA (ولت آمپر)
برای تبدیل به کیلوولتآمپر، نتیجه را بر 1000 تقسیم میکنیم:
kVA = (√3 × V × I) ÷ 1000
فرمول محاسبه برای ترانسفورماتور تکفاز
در مورد ترانسفورماتورهای تکفاز، فرمول محاسبه ظرفیت سادهتر است:
ظرفیت ترانسفورماتور تکفاز: P = V × I
که در آن:
V: ولتاژ اولیه یا ثانویه
I: جریان اولیه یا ثانویه
P: توان ترانسفورماتور در VA
برای تبدیل به کیلوولتآمپر:
kVA = (V × I) ÷ 1000
به عنوان نکته مهم، هم ولتاژ و هم جریان باید از یک طرف ترانسفورماتور (اولیه یا ثانویه) در نظر گرفته شوند. یعنی یا (ولتاژ اولیه × جریان اولیه) یا (ولتاژ ثانویه × جریان ثانویه).
محاسبه بر اساس جریان یا توان دستگاهها
بسته به اطلاعات در دسترس، میتوانید ظرفیت ترانسفورماتور را به دو روش محاسبه کنید:
با داشتن حداکثر جریان بار مورد نیاز:
برای ترانسفورماتور تکفاز: kVA = (V × I حداکثر) ÷ 1000
برای ترانسفورماتور سهفاز: kVA = (√3 × V × I حداکثر) ÷ 1000
با داشتن توان حقیقی (کیلووات) مورد نیاز:
ظرفیت = (توان کل × ضریب همزمانی) ÷ (ضریب توان × ضریب بهرهبرداری)
باید توجه داشت که ضریب بهرهبرداری ترانسفورماتور به طور استاندارد حدود 0.85 در نظر گرفته میشود. همچنین، در محاسبه توان کل باید ضریب API برای موتورها و راندمان آنها نیز لحاظ شود.
مثالهای عددی برای پروژههای واقعی
مثال 1 (ترانسفورماتور تکفاز): فرض کنید ترانسفورماتوری با ولتاژ ثانویه 240 ولت و جریان 62.5 آمپر دارید:
ظرفیت = 240V × 62.5A = 15,000 VA = 15 kVA
مثال 2 (ترانسفورماتور سهفاز): برای ترانسفورماتوری با ولتاژ اولیه 7200 ولت و جریان 4 آمپر:
ظرفیت = 1.732 × 7200V × 4A = 49,881 VA ≈ 50 kVA
مثال 3 (از روی پلاک ترانسفورماتور): برای ترانسفورماتور 100 kVA با ولتاژ اولیه 11kV (11,000V) و جریان اولیه 5.25A:
محاسبه با فرمول سهفاز: 1.732 × 11,000V × 5.25A = 100,025 VA ≈ 100 kVA
پس از محاسبه ظرفیت مورد نیاز، باید به جدول ظرفیتهای استاندارد ترانسفورماتور مراجعه کرده و نزدیکترین ظرفیت استاندارد بالاتر را انتخاب کنید.
انتخاب نوع ترانسفورماتور مناسب
پس از تعیین ظرفیت مناسب ترانسفورماتور، انتخاب نوع ترانسفورماتور گام حیاتی بعدی است. دو نوع اصلی ترانسفورماتور صنعتی در بازار وجود دارد: روغنی و خشک، که هر کدام ویژگیهای منحصر به فردی دارند.
مقایسه ترانسفورماتور روغنی و خشک
ترانسفورماتور روغنی: در این نوع ترانسفورماتور، از روغن معدنی یا روغنهای سنتزی به عنوان عایق و خنککننده استفاده میشود. سیمپیچها و هسته در داخل مخزن پر از روغن قرار میگیرند [6]. روغن علاوه بر عایق بودن، به خنکسازی ترانسفورماتور نیز کمک میکند.
ترانسفورماتور خشک: در این نوع، از هوا یا رزین اپوکسی به عنوان عایق استفاده میشود [6]. سیمپیچها معمولاً از مس یا آلومینیوم ساخته شده و در داخل یک محفظه قرار میگیرند. خنکسازی به دو صورت طبیعی (با جریان هوا) یا اجباری (با فن) انجام میشود.
بررسی مزایا و معایب هر نوع:
مزایای ترانسفورماتور روغنی:
بازده بالاتر به دلیل خاصیت خنککنندگی روغن
تولید نویز کمتر
قیمت اولیه پایینتر نسبت به نوع خشک
قابلیت تعمیر و بازسازی در صورت آسیب
معایب ترانسفورماتور روغنی:
نیاز به نگهداری و تعمیرات دورهای مانند تعویض و تصفیه روغن
خطرات زیستمحیطی ناشی از نشت روغن
احتمال آتشسوزی و انفجار
وزن و حجم بیشتر به دلیل نیاز به مخزن روغن
مزایای ترانسفورماتور خشک:
معایب ترانسفورماتور خشک:
تولید نویز بیشتر
حساسیت به دمای محیط
محدودیت در ظرفیتهای بالا
در نظر گرفتن توسعه آینده و بهرهبرداری
انتخاب ترانسفورماتور صنعتی با نگاه به آینده، تضمینکننده عملکرد پایدار و اقتصادی در طول عمر پروژه است. برنامهریزی برای توسعه و شرایط بهرهبرداری، از تصمیمات حیاتی در مرحله انتخاب ترانسفورماتور به شمار میآید.
پیشبینی افزایش بار در سالهای آینده
هنگام انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور صنعتی، علاوه بر نیازهای فعلی، باید احتمال افزایش بار در آینده را نیز در نظر بگیرید. برای این منظور ضروری است:
تحلیل روند توسعه: بررسی برنامههای توسعه صنعتی و تأسیساتی پروژه در سالهای آینده
ارزیابی چرخههای بارگیری: مشخص کردن چرخههای بارهای نصب شده با توجه به مدت زمان بار نرمال و اضافه بار [11]
طراحی سیستم جبرانسازی توان راکتیو: این کار باعث کاهش جریمههای افزایش KVA دیماند میشود [11]
پیشبینی افزایش بار در سالهای آینده
این نوع ترانسفورماتور که به نام ترانسفورماتور پر از روغن نیز شناخته میشود، نوعی دستگاه تبدیل ولتاژ است که از روش خنککاری با روغن برای کاهش دمای ترانسفورماتور استفاده میکند.
ترانسفورماتور غوطهور در روغن یکی از اولین ترانسفورماتورهایی بود که مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از این ترانسفورماتور هسته داخلی سیم را خنک میکند و در عین حال عمر و رسانایی الکتریکی آن را افزایش میدهد. این نوع ترانسفورماتور یکی از اولین انتخابها برای ایجاد شبکه پایدار است.
ترانسفورماتور غوطهور در روغن یکی از اجزای حیاتی سیستمهای الکتریکی است و از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. به ازای هر کیلووات ظرفیت منبع تغذیه در سیستمهای الکتریکی جهان، باید حدود 5 تا 6 کیلو ولت آمپر ظرفیت ترانسفورماتور وجود داشته باشد. این اصل نشان میدهد که تلفات توان ترانسفورماتورها تقریباً 30 درصد از کل تلفات الکتریکی در شبکهها را تشکیل میدهد.
ترانسفورماتور یکی از مهمترین تجهیزات الکتریکی مورد استفاده است. علاوه بر این مزایای قابل توجه، ترانسفورماتورهای غوطهور در روغن نیز دارای محدودیتهایی هستند.
اهمیت انتخاب ظرفیت بالاتر از نیاز فعلی
اغلب خریداران ترانسفورماتور صنعتی فقط حداکثر بار مصرفی زمان خرید را در نظر میگیرند و ظرفیتی بالاتر از نیاز فعلی انتخاب میکنند. این رویکرد دارای مزایا و معایبی است:
مزایا:
امکان توسعه تأسیسات بدون نیاز به تعویض ترانسفورماتور
کاهش تلفات بار کامل
- معایب:
هزینه اولیه بیشتر برای خرید ترانسفورماتور با توان بزرگتر
تلفات بیباری بالاتر و افزایش مصرف انرژی
نکات مربوط به مالکیت ترانسفورماتور در برق اولیه و ثانویه
رعایت نکات مالکیتی بهویژه برای خریداران ترانسفورماتورهای زیر ۴۰۰ کیلوولتآمپر بسیار مهم است. زیرا:
برق ثانویه: طبق قوانین و مقررات شرکت توزیع برق، ترانسفورماتورهای زیر ۴۰۰ کیلوولتآمپر معمولاً متعلق به شرکت توزیع برق هستند و در صورت افزایش مصرف در آینده و نیاز به جایگزینی، شما قادر به فروش ترانسفورماتور قبلی و حتی تجهیزات آن نخواهید بود.
برق اولیه: شرکت توزیع برق به دیماندهای بالای ۲۵۰ کیلووات برق اولیه ارائه میکند. در این حالت، ترانسفورماتور و تمام تجهیزات متعلق به خریدار است و مالکیت شرکت توزیع برق تنها تا تابلو برق یا نقطه تحویل میباشد.
بنابراین پیشبینی درست نیاز آینده و انتخاب هوشمندانه ظرفیت ترانسفورماتور صنعتی، علاوه بر تأمین نیازهای فنی، از نظر اقتصادی نیز برای پروژه شما سودمند خواهد بود.
اشتباهات رایج در انتخاب ترانسفورماتور
در صنعت برق، انتخاب نادرست ترانسفورماتور صنعتی میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. بررسی و شناخت اشتباهات رایج، شما را در انتخاب تجهیزی مناسب یاری میکند.
انتخاب ظرفیت کمتر از نیاز واقعی
انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت کمتر از نیاز واقعی، شایعترین خطا در پروژههای صنعتی است. این مشکل باعث افزایش دمای سیمپیچ میشود که به مرور زمان، پیری و ترک خوردگی عایق را به دنبال دارد. کارکرد طولانی مدت تحت بار بیش از ظرفیت نامی، میتواند به خرابی عایق و نقص اتصال کوتاه منجر شود. در موارد حاد، حتی امکان انفجار پوسته ترانسفورماتور وجود دارد.
عدم توجه به ضریب بهرهبرداری
بسیاری از مهندسان، ضریب بهرهبرداری استاندارد ترانسفورماتور را در محاسبات خود لحاظ نمیکنند. این ضریب به طور متوسط ۰.۸۵ در نظر گرفته میشود و به این معناست که نباید بیش از ۸۵٪ ظرفیت ترانسفورماتور را مورد استفاده قرار داد. همچنین، برای موتورهای کوچکتر از ۲۲.۵ کیلووات، این ضریب ۱.۲۵ و برای موتورهای بزرگتر یا مساوی ۵۵ کیلووات، برابر ۱.۱ محاسبه میشود.
نادیده گرفتن شرایط نصب و تهویه
بیتوجهی به شرایط محیطی نصب ترانسفورماتور، مشکلات عملکردی جدی ایجاد میکند. در تعیین موقعیت ترانسفورماتور، باید قابلیت دسترسی، تهویه مناسب هوا و سهولت بازدید مدنظر قرار گیرد. محل نصب فن ترانسفورماتور باید تا حد امکان نزدیک به دستگاه باشد و در مکانی عاری از رطوبت، گرد و غبار و گازهای آتشزا قرار گیرد. بیتوجهی به تهویه مناسب میتواند باعث افزایش دما و در نتیجه کاهش عمر مفید ترانسفورماتور شود.
نتیجهگیری
انتخاب ترانسفورماتور صنعتی مناسب، تصمیمی حیاتی برای موفقیت هر پروژه صنعتی محسوب میشود. همانطور که در این مقاله بررسی کردیم، این فرآیند نیازمند دقت و محاسبات دقیق است. بنابراین شناخت دقیق نیازهای پروژه، محاسبه صحیح ظرفیت، انتخاب نوع مناسب و پیشبینی توسعه آینده، عوامل تعیینکننده هستند.
محاسبه دیماند واقعی و در نظر گرفتن ضرایب همزمانی و توان، اساس انتخاب ظرفیت مناسب ترانسفورماتور است. علاوه بر این، تفاوتهای اساسی بین ترانسفورماتورهای روغنی و خشک را باید با توجه به شرایط محیطی و نیازهای خاص پروژه ارزیابی کنید.
اجتناب از اشتباهات رایج مانند انتخاب ظرفیت کمتر از نیاز واقعی یا نادیده گرفتن شرایط نصب، ضامن طول عمر و کارایی ترانسفورماتور خواهد بود. همچنین پیشبینی توسعه آتی پروژه و انتخاب ظرفیتی متناسب با آن، از هزینههای جایگزینی زودهنگام جلوگیری میکند.
درنهایت، انتخاب ترانسفورماتور صنعتی فقط یک خرید ساده نیست، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای پروژه شما محسوب میشود. با رعایت اصول فنی و محاسباتی که در این راهنما ارائه شد، قادر خواهید بود ترانسفورماتوری انتخاب کنید که علاوه بر تأمین نیازهای فعلی، پاسخگوی نیازهای آینده نیز باشد و هزینههای عملیاتی و نگهداری را به حداقل برساند.
نکات کلیدی
انتخاب ترانسفورماتور صنعتی مناسب نیازمند محاسبات دقیق و در نظر گیری عوامل متعددی است که بر عملکرد و هزینههای بلندمدت تأثیر میگذارد.
• محاسبه دقیق دیماند واقعی با در نظر گیری ضریب همزمانی و ضریب توان، اساس انتخاب ظرفیت مناسب است
• انتخاب بین ترانسفورماتور روغنی و خشک باید بر اساس شرایط محیطی، ایمنی و نیازهای خاص پروژه انجام شود
• پیشبینی توسعه آینده و انتخاب ظرفیت ۱۵-۲۰٪ بالاتر از نیاز فعلی، از هزینههای جایگزینی زودهنگام جلوگیری میکند
• اجتناب از اشتباهات رایج مانند نادیده گرفتن ضریب بهرهبرداری ۰.۸۵ و شرایط تهویه، عمر ترانسفورماتور را افزایش میدهد
• استفاده از فرمولهای استاندارد محاسبه (P = √3 × V × I برای سهفاز) تضمینکننده انتخاب صحیح ظرفیت است
انتخاب درست ترانسفورماتور صنعتی، سرمایهگذاری بلندمدتی است که با رعایت اصول فنی و محاسباتی، هزینههای عملیاتی را کاهش داده و پایداری سیستم برق را تضمین میکند.
سوالات متداول
Q1. چرا انتخاب ظرفیت مناسب ترانسفورماتور صنعتی مهم است؟ انتخاب ظرفیت مناسب ترانسفورماتور صنعتی برای عملکرد بهینه و طول عمر آن ضروری است. ظرفیت کمتر از حد نیاز باعث افزایش دما و آسیب به عایق میشود، در حالی که ظرفیت بیش از حد نیاز هزینههای اضافی و تلفات بیباری را به همراه دارد.
Q2. تفاوت اصلی بین ترانسفورماتورهای روغنی و خشک چیست؟ ترانسفورماتورهای روغنی از روغن برای عایقبندی و خنکسازی استفاده میکنند و برای ظرفیتهای بالا مناسبترند. ترانسفورماتورهای خشک از هوا یا رزین اپوکسی استفاده میکنند و برای محیطهای داخلی و حساس به آتشسوزی مناسبترند.
Q3. چگونه میتوان ظرفیت مورد نیاز ترانسفورماتور را محاسبه کرد؟ برای محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور، باید دیماند واقعی پروژه، ضریب همزمانی و ضریب توان را در نظر گرفت. فرمول کلی برای ترانسفورماتور سهفاز P = √3 × V × I است که در آن P توان، V ولتاژ و I جریان است.
Q4. چرا باید توسعه آینده را در انتخاب ترانسفورماتور در نظر گرفت؟ در نظر گرفتن توسعه آینده و انتخاب ظرفیتی حدود 15-20% بیشتر از نیاز فعلی، از هزینههای تعویض زودهنگام ترانسفورماتور جلوگیری میکند و امکان گسترش تأسیسات را بدون نیاز به تغییر ترانسفورماتور فراهم میکند.
Q5. اشتباهات رایج در انتخاب ترانسفورماتور صنعتی کدامند؟ اشتباهات رایج شامل انتخاب ظرفیت کمتر از نیاز واقعی، عدم توجه به ضریب بهرهبرداری (معمولاً 0.85)، و نادیده گرفتن شرایط نصب و تهویه مناسب است. این اشتباهات میتوانند عمر مفید ترانسفورماتور را کاهش داده و هزینههای عملیاتی را افزایش دهند.






واشر لاستیکی توپی
واشر لاستیکی تخت فشار ضعیف
واشر شیر تخلیه روغن
واشر لاستیکی طنابی
درجه روغن نما
ترمومتر
جرقه گیر
درپوش منبع انبساط
بادامک آلومینیومی
شیر تخلیه روغن
چرخ دنده و بدنه تپ چنجر
بلسن برنجی (میل فاز برنجی)
کفشک برنجی
واشر برنجی (E/G)
کلاهک برنجی
مهره برنجی