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


11 kV áramfordító egyvonalas diagramja

Edwiin
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
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
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
Encyclopedia
10/09/2025
Hogyan fenntartható egy napelempark? A State Grid 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre ad választ (2)
Hogyan fenntartható egy napelempark? A State Grid 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre ad választ (2)
1. Forró napsütéses napon, szükséges-e azonnal cserélni a sérült érzékeny alkatrészeket?Az azonnali cserét nem ajánljuk. Ha cserére van szükség, javasolt reggel korán vagy este tenni. Kapcsolatba kell lépni a telep üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzetével, és szakembernek kell elérkeznie a helyszínre a cseréhez.2. A fotovoltaikus (PV) modulok védelmének érdekében, lehet-e dróthálós védelmi képernyőket telepíteni a PV tömbök körül?A dróthálós védelmi képernyők telepítése nem ajánlot
Encyclopedia
09/06/2025
Hogyan tartozzunk fel egy napelemparkot? State Grid válaszol 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre (1)
Hogyan tartozzunk fel egy napelemparkot? State Grid válaszol 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre (1)
1. Milyen gyakori hibák jelenhetnek meg a terjesztett napelektávképes (PV) energia termelő rendszerekben? Milyen tipikus problémák fordulhatnak elő a rendszer különböző komponenseiben?A gyakori hibák közé tartozik, hogy az inverterek nem indulnak el vagy működnek, mert a feszültség nem éri el az indítási beállított értéket, valamint alacsony energia-termelés a napelempanelekkel vagy inverterekkel kapcsolatos problémák miatt. A rendszerkomponensekben előforduló tipikus problémák között szerepelne
Leon
09/06/2025
Rövidzárt vs. Túlterhelés: A Különbségek Értelmezése és a Villamos Rendszer Védetté Tétele
Rövidzárt vs. Túlterhelés: A Különbségek Értelmezése és a Villamos Rendszer Védetté Tétele
A rövidzárt és a túlterhelés közötti főbb különbség az, hogy a rövidzár hibák miatt alakul ki vezetékek között (fázis-fázis) vagy egy vezeték és a föld között (fázis-föld), míg a túlterhelés azt jelenti, amikor az eszköz több áramot használ fel, mint amit a tervezett kapacitása engedélyez.Az e két állapot közötti második legfontosabb különbségeket az alábbi összehasonlító táblázatban találja.A "túlterhelés" kifejezés általában egy áramkörben vagy csatlakoztatott eszközben előforduló állapotra ut
Edwiin
08/28/2025
Kérés
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