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


Valoro kaj Analizo de Ŝarĝaj Karakterizoj de Distribuaj Transformiloj

Echo
Kampo: Transformila Analizo
China

Enprofunda Analizo kaj Klavaj Konsideraĵoj por Eŭaluo de Ŝarĝaj Karakterizaĵoj

Eŭaluo de ŝarĝaj karakterizaĵoj estas fundamento de distribuado-transformiloj dizajno, direktan influon haviganta al kapacitselekto, perdo-distribuo, temperaturo-ĉefiĝo-kontrolo, kaj operacia ekonomio. La eŭaluon devas esti farita tra tri dimensioj: ŝarĝtipo, tempa dinamiko, kaj ĉirkaŭa interligo, kun rafinita modelo starigita bazitan sur efektivaj operaciaj kondiĉoj.

1. Rafinita Analizo de Ŝarĝaj Tipoj

  • Klasifikado kaj Karakterizaĵoj

    • Dometaj Ŝarĝoj: Dominataj de lumigo kaj hejma aparataro, kun taga ŝarĝkurbo montranta duoblan pikan (matenon kaj vespere) kaj malaltan jaran ŝarĝfaktoron (aproximante 30%–40%).

    • Industriaj Ŝarĝoj: Kategorizitaj en kontinua (ekz., akiermueloj), intermita (ekz., maŝinejo), kaj impakta ŝarĝo (ekz., elektra arkofornoj), postulas atenton al harmonioj, voltaj fluktuoj, kaj enfluokurantoj.

    • Komerciaj Ŝarĝoj: Ekzemple, mallongkaj centroj kaj datumcentroj, karakterizitaj per sezona varias (ekz., somera kondicionado) kaj ne-linearaj karakterizaĵoj (ekz., UPS, frekvenco-konvertiloj).

  • Ŝarĝmodelado

    • Uzu ekvivalentajn cirkvit-modelojn aŭ mezuritajn datenojn por kvantigi potencfaktoron (PF), harmonian enhavon (ekz., THDi), kaj ŝarĝratfluktuojn.

2. Dinamika Analizo Tra Tempaj Dimensioj

  • Taga Ŝarĝkurbo

    • Derivita el terena monitorado aŭ normaj kurboj (ekz., IEEE), markanta pikajn kaj malkulman periodojn kaj iliajn daŭrojn.

    • Ekzemplo: Industria parko taga kurbo montras duoblan pikan de 10:00–12:00 kaj 18:00–20:00, kun noktaj ŝarĝratecoj sub 20%.

  • Jara Ŝarĝkurbo

    • Konsideras sezonnajn varias (ekz., somera refreskiĝo, vintera varmigo) kaj predikcio de futura ŝarĝkresko uzante historian datenon.

    • Klavaj Metriksoj: Jara maksimuma ŝarĝutiligo horoj (Tmax), ŝarĝfaktoro (LF), kaj ŝarĝkoeficiento (LF%).

3. Ĉirkaŭa Interligo kaj Korrelacio Asesado

  • Temperatura Efiko

    • Ĉiu 10°C pligrandigo de ĉirkaŭa temperaturo reduktas transformilan specifitan kapaciton proksimume je 5% (bazite sur termicaj veturaj modeloj), necesigante superŝarĝkapabla verifikon.

  • Altituda Efiko

    • Ĉiu 300m pligrandigo de alteco malpligrandigas izoladon fortan proksimume je ~1%, bezonigante izoladan dizajnon adaptadojn aŭ kapacitan deratingon.

  • Pollua Severeco

    • Kategorizita laŭ IEC 60815 (ekz., levi, peza polluo), influanta bushing kaj izolator-selekton kaj rampado-distancan.

4. Eŭaluomethodoj kaj Ilaroj

  • Mesaĝ-bazita Approĉo

    • Kolektas realmondan ŝarĝdaton per smart-meteroj kaj oscilografos, sekve de statistika analizo (ekz., ŝarĝratecodistribuo, harmonia spektro).

  • Simulacio-bazita Approĉo

    • Utiligas programaron kiel ETAP aŭ DIgSILENT por modeli povsistemojn sub diversaj scenaroj.

  • Empiriaj Formuloj

    • Kiel la ŝarĝfaktoro formulo en IEC 60076 por rapida transformila kapacito estimado.

5. Apliko de Eŭaluresultoj

  • Kapacitselekto

    • Determinas transformilan kapaciton bazitan sur ŝarĝrateco (ekz., 80% dizajna margeno) kaj superŝarĝkapablo (ekz., 1.5× specifita kurento por 2 horoj).

  • Perdo-distribuo

    • Feroperdoj (PFe) estas sendependaj de ŝarĝo, dum kuprerperdoj (PCu) skalas kun ŝarĝdua, necesigante ekvilibron inter senŝarĝaj kaj ŝarĝaj perdoj.

  • Temperaturo-ĉefiĝo-Kontrolo

    • Kalkulas vindecendajn varmajn punktojn tempraturon bazitan sur ŝarĝaj karakterizaĵoj por certigi konformon kun izolmateriala termica gradigo (ekz., Klasi A ≤105°C).

Konkludo

Eŭaluo de ŝarĝaj karakterizaĵoj devas integri ŝarĝtipo, tempa dinamiko, kaj ĉirkaŭa interligo uzante mesaĝon, simulacion, kaj empiriajn methodojn por konstrui rafinitan modelon. La rezultoj direktan influon havigas al kapacitselekto, perdo-distribuo, kaj operacia fidindeco, formanta la fundamenton de distribuado-transformiloj dizajno.

  • Ekonomia Analizo

    • Komparas investretornon de diversaj kapacitoj per ciklo-kosto (LCC) asesado.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Distribuaj Aparatoj Transformas Testado Kontrolo kaj Manteno
1. Tranformilo kaj Kontrolo Malfermu la malaltvoltagecan (LV) cirkuitrompilon de la tranformilo sub kontrolo, forigu la kontrolan energian fusilon, kaj pendigu signon “Ne Fermu” sur la ŝaltilo. Malfermu la altvoltagecan (HV) cirkuitrompilon de la tranformilo sub kontrolo, fermu la terigilan ŝalton, plene elŝargu la tranformilon, bloku la HV ŝaltejon, kaj pendigu signon “Ne Fermu” sur la ŝaltilo. Por kontrolado de seka tranformilo: unue netigu la porcelanajn tubetojn kaj la ĉaskon; poste kontroli
12/25/2025
Kiel Testi Izoladonresistancon de Distributransformiloj
En praktika laboro, izolrezistanco de distribuaj transformiloj estas ĝenerale mezurata dufoje: la izolrezistanco inter laalta-premiza (HV) vicokaj lamalforta-premiza (LV) vico plus la transformila ujo, kaj la izolrezistanco inter laLV vicokaj laHV vico plus la transformila ujo.Se ambaŭ mezuroj donas akcepteblajn valorojn, tio indikas ke la izolacio inter la HV vico, LV vico kaj transformila ujo estas taŭga. Se iu el la mezuroj malsukcesas, paraj izolrezistancaj testoj devas esti faritaj inter ĉi
12/25/2025
Konstruaj Principoj por Ŝtaŭp-Montitaj Distribuaj Transformiloj
Projekciaj Principoj por Ŝtelaj Distribuaj Transformiloj(1) Principoj de Loko kaj AranĝoŜtaloj por transformiloj devas esti lokitaj proksime al la centro de lastaĵo aŭ proksime al gravaj lastaĵoj, sekvante la principon de "malgranda kapacito, multaj lokoj" por faciligi anstataŭigon kaj mantenanjon. Por loĝeja elektra provizado, tri-fazaj transformiloj povas esti instalitaj proksime bazite sur nuntempa postulo kaj projektoj pri estonta kresko.(2) Elektado de Kapacito por Tri-Fazaj Ŝtelaj Transfor
12/25/2025
Riskidentigo kaj Kontrolaj Meroj por Anstataŭigo de Distributransformilo
1. Riska de Elektra Ŝoko Preveno kaj KontroloLaŭ la tipaj konstruaj normoj por distribua reto, la distanco inter la transformilo kaj la alta-volta terminalo estas 1,5 metroj. Se krano uzas por anstataŭigo, ofte ne eblas daŭrigi la postulatan minimuman sekurecan distancon de 2 metroj inter la krana brako, leviĝaĵo, ŝnuroj, dratoj kaj la 10 kV vivaj partoj, kio povas kaŭzi gravan riskon de elektra ŝoko.Kontrolaj Meroj:Mero 1:Malŝargu la 10 kV linion supren de la faliga fuzilo kaj instaligu teruraj
12/25/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron

IEE Business will not sell or share your personal information.

Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson