• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


11 kV áramfordító egyvonalas diagramja

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

A transzformátorház energia-t szolgáltat a helyi területre, ahol az áramvonalak találhatók. Főbb feladata, hogy összegyűjti a generáló állomásból érkező magasfeszültségű energiát, majd lecsökkenti a feszültséget a helyi elosztáshoz alkalmas szintre. Ezen felül kapacitást biztosít a kapcsoló műveletekhez.

Két fő típusú transzformátorház létezik. Az egyik a egyszerű kapcsoló típusú, amely felelős a különböző kapcsolatok létrehozásáért a továbbító vonalak között. A másik a konvertáló típusú. Ez a típus képes váltani az alternatív áramot (AC) egyenes árrá (DC) és fordítva, valamint beállíthatja a frekvenciát, akár magasabb értékről alacsonyabbra, vagy alacsonyabb értékről magasabbra.

0.jpg

Egy 11kV-os transzformátorház főbb elemei

Az 11kV-os transzformátorházban használt elektrikus berendezések összetett működéséről részletesen itt olvashatunk.

  • Elkülönítő:Az elkülönítő nagyon fontos szerepet játszik az 11kV-os transzformátorházban, lehetővé téve a bejövő áramkör csatlakoztatását vagy leválasztását, de csak akkor, ha a tápellátást már megszakították. Ez a komponens létfontosságú a továbbító vonal töltési áramának megszakításához is. A kapcsoló eszköz ellátó oldalán helyezkedik el, így jelentős biztonsági szerepet játszik. Effektíven elkülöníti a kapcsolót a műszaki karbantartás során a villamos rendszer élő részeitől, így megvédi a műszaki személyzetet.

  • Villámvédelmi eszköz:A villámvédelmi eszköz egy nélkülözhetetlen védelmi berendezés a transzformátorházban, amely védje az egész villamos rendszert a villám ütés potenciálisan pusztító hatásai elől. Két terminális ponttal rendelkezik, az egyik magas feszültségen, a másik pedig a földre van csatlakoztatva, és ezáltal védi a villamos robbanásokkal szemben. A magas feszültségű terminális csatlakozik a továbbító vonalhoz, míg a földes terminális hatékonyan elvezeti a magas feszültségű robbanásokat a földre, így megakadályozza, hogy az érzékeny villamos berendezéseket a transzformátorházban sérüljenek.

  • Áramerő-mérése:Az áramerőmérethez használt áramerőmérők (CT-k) pontosan mérjék és rögzítsék az áramkörön áthaladó áramot. Ha a másodlagos terminálisaik megfelelően csatlakoznak a mérési berendezés panelehez, ezek a CT-k létfontosságú adatokat nyújtanak a figyelés és a számlázás céljaira, garantálva, hogy a transzformátorházban és annak összekapcsolt területein a villamos energiaszükséglet pontosan mérhető és számon tartható legyen.

  • Lejáratú transzformátor:A lejáratú transzformátor kulcsfontosságú elem a transzformátorház működésében, amelynek alapvető feladata, hogy a magas feszültségű villamos áramot alacsonyabb feszültségű áramra alakítsa, ami alkalmas a helyi fogyasztók számára. Ez a transzformációs folyamat létfontosságú ahhoz, hogy a villamos energia biztonságosan és hatékonyan szállítható legyen a lakosság, a vállalkozások és más végfelhasználók felé a transzformátorház által szolgáltatott területen belül.

  • Kondenzátorbank:Az 11kV-os transzformátorház kondenzátorbankja általában sorban vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorokból áll. Főbb feladata, hogy javítsa az elektromos vonal teljesítménytényezőjét. A kondenzátorbank vezető áramot húz, így hatékonyan csökkenti az áramkör reaktív összetevőjét, ezzel javítva az elektromos rendszer teljes hatékonyságát, és minimalizálva a továbbítási során bekövetkező energiaveszteségeket.

  • Átkapcsoló:Az átkapcsoló alapvető és létfontosságú elem a transzformátorház villamos infrastruktúrájában. Arra tervezték, hogy megszakítsa a hibás vagy anomális áramok áramlását az áramvonalon. Speciális elektrikus kapcsolóként, az átkapcsoló automatikusan megnyitja vagy bezárja a kapcsolatait, ha a rendszerben hibát észlel, gyorsan elkülönítve a hibás szakaszt, és megelőzi a további károkat a villamos berendezésekben, valamint a személyzet számára jelentkező veszélyeket.

  • Kimenő tápegység:A kimenő tápegység a transzformátorház és a végfelhasználók közötti életfontosságú kapcsolat, amely biztosítja a szükséges bemeneti energiát a fogyasztók elektromos igényeinek kielégítéséhez. Biztosítja, hogy az elektromos energia, miután a transzformátorházban megfelelően átalakított és szabályozott, hatékonyan és megbízhatóan eljusson a különböző terhelésekig, lehetővé téve, hogy ezek megfelelően működjenek, és létfontosságú elektromos szolgáltatásokat nyújtsanak a közösségnak.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
01/29/2026
Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
Napelemi (PV) termelő rendszerek felépítése és működési elveA napelemi (PV) termelő rendszer főleg napelemelekből, vezérlőből, inverterből, akkumulátorokból és egyéb hozzá tartozókból áll. A nyilvános hálózatra való támaszkodás alapján a PV-rendszereket off-grid és grid-connected típusokra osztják. Az off-grid rendszerek függetlenül működnek, anélkül, hogy a hálózatra támaszkodnának. Energia-tároló akkumulátorokkal látják el, hogy stabil energiaellátást biztosítsanak, és éjszaka vagy hosszú időr
10/09/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését