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


Jõuleadva ja jaotusleadvate erinevused

Dyson
Väli: Elektrilised standardid
China

Peamised erinevused

Energiateisendajad kasutatakse kõrgepinge edasitulekuvõrkudes sammude tõstmiseks ja alandamiseks (nt 400 kV, 200 kV, 110 kV, 66 kV, 33 kV). Nende nimiajastatud võimsus on tavaliselt üle 200 MVA. Vastupidiselt kasutatakse jaotusteidisendajaid madalapinge jaotusvõrkudes lõppkasutajate ühendamiseks (nt 11 kV, 6,6 kV, 3,3 kV, 440 V, 230 V). Nende nimiajastatud võimsus on tavaliselt alla 200 MVA.

Teisendaja suurus / isolatsioonitaseme

Energiateisendajad kasutatakse raskete koormuste korral kõrgemate kui 33 kV pingete edasitulekuks, nende efektiivsus on 100%. Jaotusteisendajatega võrreldes on need suuremad ja neid kasutatakse elektrijaamades ning edasituleku allikutes, kus on kõrge isolatsioonitaseme.
Jaotusteisendajad kasutatakse elektrienergia jaotamiseks madalates pingeallikes, tööstuslikel rakendustel on need alla 33 kV ning kodumajapidamisteks 440 V - 220 V. Nende efektiivsus on suhteliselt madal, 50-70% vahemikus. Nad on väiksemad, lihtsad paigaldada, omavad madalaid magnetilisi kaotusi ja ei tööta alati täispoe all.

Raudkaotused ja vaskkaotused

Energiateisendajad kasutatakse edasitulekvõrkus ja neid ei ühendata otse tarbijatega, seega on koormuse lülitlused minimaalsed. Nad töötavad 24 tundi päevas täispoe all, nii et vaskkaotused ja raudkaotused toimuvad terve päeva jooksul, ja nende spetsiifiline kaal (st raua kaal/vaski kaal) on väga madal. Keskmine koormus on lähedane või täispoe, ja neid disainitakse maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks täispoe tingimustes. Kuna need on ajast sõltumatud, on piisav efektiivsuse arvutamine ainult võimu põhjal.

Jaotusteisendajad kasutatakse jaotusvõrkus ja neid ühendatakse otse tarbijatega, seega on koormuse lülitlused olulised. Nad ei ole alati täispoe all. Raudkaotused toimuvad 24 tundi päevas, ja vaskkaotused toimuvad koormusküla põhjal. Nende spetsiifiline kaal (st raua kaal/vaski kaal) on suhteliselt kõrge. Keskmine koormus on umbes 75% täispoe, ja neid disainitakse maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks 75% täispoe tingimustes. Kuna need on ajast sõltuvad, defineeritakse tervepäeva efektiivsus efektiivsuse arvutamiseks.

Energiateisendajad funktsioneerivad edasitulekuvõrkus sammude tõstmise seadmetena. See aitab vähendada konkreetse võimsusevooga kaasnevaid I²r kaotusi. Need teisendajad on insenereeritud südame optimeeritud kasutamiseks. Nad töötavad B-H kurvi kännipunkti lähedalt (vähegi üle kännipunkti), mis oluliselt vähendab südamiku massi.Loomulikult vastavad energiateisendajate puhul raudkaotused ja vaskkaotused mahupealt, st siis, kui maksimaalne efektiivsus saavutatakse võrdsete kaotustega.

Jaotusteisendajad aga ei saa sama viisil disainida. Seetõttu on tervepäeva efektiivsus nende disaini puhul oluline tegur. See sõltub tavalisest koormuskülast, mida nad peavad tarnima. Südamiku disain peab arvestama nii mahukoormusega kui ka tervepäeva efektiivsusega, leides nende vahel tasakaalu.Energiateisendajad töötavad tavaliselt täispoe all, seega on nende disain keskendunud vaskkaotuste vähendamisele. Vastupidiselt töötavad jaotusteisendajad pidevalt ja enamasti täispoe all olevatel tingimustel. Seetõttu on nende disain keskendunud südamiku kaotuste vähendamisele.

Energiateisendajad funktsioneerivad edasitulekuvõrkus sammude tõstmise seadmetena, mis aitab vähendada konkreetse võimsusevooga kaasnevaid I²r kaotusi. Need on disainitud südame optimeeritud kasutamiseks ja töötavad B-H kurvi kännipunkti lähedalt (vähegi üle kännipunkti), mis oluliselt vähendab südamiku massi.
Mahupealt näitavad need teisendajad loomulikult tasakaalu raudkaotuste ja vaskkaotuste vahel, mis vastab maksimaalse efektiivsuse punktile, kus mõlemad kaotused on võrdsed.

Jaotusteisendajad aga ei saa sama viisil disainida. Seetõttu on tervepäeva efektiivsus nende disaini puhul oluline tegur. See sõltub tavalisest koormuskülast, mida nad peavad tarnima. Südamiku disain peab arvestama nii mahukoormusega kui ka tervepäeva efektiivsusega, leides nende vahel tasakaalu.
Energiateisendajad töötavad tavaliselt täispoe all, seega on nende disain keskendunud vaskkaotuste vähendamisele. Vastupidiselt töötavad jaotusteisendajad pidevalt ja enamasti täispoe all olevatel tingimustel. Seetõttu on nende disain keskendunud südamiku kaotuste vähendamisele.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Jaamistusseadmete transformaatorite testimine kontrollimine ja hooldus
1. Transformaatori hooldus ja kontroll Lülitage välja hooldatava transformaatori madalpinge (LV) lüliti, eemaldage juhtimisvoolu sulav, ja riputage lülitikäepidemele hoiatussilt „Ära sulge”. Lülitage välja hooldatava transformaatori kõrgepinge (HV) lüliti, sulgege maanduslüliti, laadige transformaator täielikult tühjaks, lukustage kõrgepinge paneel ja riputage lülitikäepidemele hoiatussilt „Ära sulge”. Kuivtüüpi transformaatori hoolduse puhul: puhastage esmalt porcelaanisolatsioonid ja kaitsekar
12/25/2025
Kuidas testimine jaoturi transformaatorite izoleerimispinge
Praktilises töös mõõdetakse jaotustransformaatorite isolatsioonitakistust tavaliselt kaks korda: isolatsioonitakistuskõrgepinge (HV) mähisejamahapoolepinge (LV) mähise pluss transformaatori paagi vahel ning isolatsioonitakistusLV mähisejaHV mähise pluss transformaatori paagi vahel.Kui mõlemad mõõtmised annavad vastuvõetavad tulemused, näitab see, et HV-mähise, LV-mähise ja transformaatori paagi vaheline isoleerimine on sobiv. Kui ükski mõõtmine ebaõnnestub, tuleb kõigi kolme komponendi (HV–LV, H
12/25/2025
Põhivõrgu püsiülejooksvate transformaatorite disainiprincipid
Põhivoolujooneliste jaotustransformatorite disainiprinsipid(1) Asukoha ja paigutuse põhimõttedPõhivoolujoonelise transformatori platvorm tuleb asetada lähedal laadikeskusele või kriitilistele laadidele, järgides "väikese kapatsiteediga, mitmeid asukohti" printsiipi, et lihtsustada seadmete vahetamist ja hooldust. Elamurajooni varustamiseks võib lähedale paigutada kolmefaseilisi transformatoreid, arvestades praegust nõudlust ja tuleviku kasvu prognoose.(2) Kolmefaseiliste põhivoolujooneliste tran
12/25/2025
Jaoturi transformatooriga vahetamise töö riskide tuvastamine ja kontrollimeetmed
1.Elektrilõhna riski ennetamine ja kontrollTavaliste jaotussüsteemi uuendamise projekteerimisstandardide kohaselt on trafo põrkevaljastuse lähedaloleva kõrgepinge lõigu vaheline kaugus 1,5 meetrit. Kui kasutatakse kraanit, siis on sageli võimatu säilitada nõutav vähim ohutuskaugus 2 meetrit kraani käte, tõstmistehnika, -kangid, -lõikedraadid ja 10 kV live osade vahel, mis tekitab tõsise elektrilõhna riski.Kontrollimeetmed:Meetod 1:Lülitage välja 10 kV juhe põrkevaljastusest ülespoole ja paigalda
12/25/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut