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


Võrgukatsetransformatorite valik LV-võrgudele elektrit tarnimiseks

James
Väli: Elektrilised toimingud
China

Jaoturbiinide iseloomulikud andmed on määratud võrgu nõuetega. Määramatud tõhus voim peab korrutama võimsusfaktoriga cosφ, et saada niminaalne võimsus Srt. Jaotusvõrkudes eelistatakse tavaliselt väärtust uk = 6%.

Jaoturbiinide valik alavoolvõrkudele elektrit tarbida

Turbiinikaotused koosnevad mittekoormusega kaotustest ja lühikute juhtnõgade kaotustest. Mittekoormusega kaotused tulenevad järjepidevalt raudese tuumaga magnetiseerumise pöördumisest ja need jäävad põhimõtteliselt konstantseks, olenemata koormusest. Lühikute juhtnõgade kaotused sisaldavad ohmlikke kaotusi vedetel ja kaotusi, mis tulenevad lekkeväljast, ja need on proportsionaalsed koormustaseme ruuduga.


Turbiinikaotused koosnevad mittekoormusega kaotustest ja lühikute juhtnõgade kaotustest. Mittekoormusega kaotused tekivad järjepideva raudese tuuma magnetiseerumise pöördumisest. Need kaotused on põhimõtteliselt konstantsed ja koormusest sõltumatud.

Lühikute juhtnõgade kaotused, teine poolt, koosnevad ohmlikke kaotusi vedetel ja lekkevälja tekitatud kaotustest. Need on proportsionaalsed koormuse suuruse ruuduga.

Selles tehnilises artiklis arutatakse põhikriteeriume jaoturbiinide valimiseks 50 - 2500 kVA võimsuse ulatuses alavoolvõrkudele elektrit tarbida.

1. Töötoimimise ohutuse nõuded

  • Tavalised testid: Need hõlmavad asju nagu kaotused, lühikute juhtnõgade pingevoo \(u_{k}\) ja pingetestide.

  • Tüübitesid: Need hõlmavad soojenemistestide ja impulsspingetestide.

  • Erilised testid: Need hõlmavad lühikute juhtnõgade tugevuse testide ja müra testide.

2. Elektrilised tingimused

  • Lühikute juhtnõgade pingevoo: Pöörduge tähelepanu selle konkreetsetele väärtustele ja omadustele.

  • Ühendussümbol / Vektorrühm: Teavitage end ühendussümbolite ja vektorrühmade ( [Lisateave](lisage vastav link siia, kui originaaltekstis selline on) ) kohta.

  • Teisendamiskord: Määrake teisendamiskorra parameetrid.

3. Installatsioonitingimused

  • Sisemine ja välismine installatsioon: Kaaluge turbiinide paigutamise stsenaariumeid, kas sisse või väljas.

  • Erilised kohalikud tingimused: Pöörduge tähelepanu eriliste kohalike tingimuste mõjule.

  • Keskkonnakaitse tingimused: Järgige vastavaid keskkonnakaitse nõudeid.

  • Disainid: Valige nafta-immitud või ressi-kastmine kuivturbiin.

4. Töötingimused

  • Koormusvõime: Nafta-immitud või ressi-kastmine kuivturbiinide korral kaaluge nende koormustasuvõimet.

  • Koormuse lõksed: Pöörduge tähelepanu koormuse lõksede olukorrale.

  • Töötamise tunnid: Arvestage turbiinide töötamisaega.

  • Efektiivsus: Koncentreeruge nafta-immitud või ressi-kastmine kuivturbiinide efektiivsusele.

  • Pingeregulatsioon: Pöörduge tähelepanu pingeregulatsiooni võimekusele.

  • Rinnakka turbiinide töö: Teavitage end rinnakka turbiinide töö ( [Lisateave](lisage vastav link siia, kui originaaltekstis selline on) ) kohta.

5. Turbiini iseloomulikud andmed näidetega

  • Niminaalne võimsus:SrT = 1000kVA

  • Niminaalne pinge: UrOS=20 kV

  • Alapoole pinge:  UrUS=0.4 kV

  • Niminaalne ligipääsuimpulssi pingekandlikkus: UrB=125 kV

  • Kaotuste kombinatsioon

    • Mittekoormusega kaotused: P0=1700 W

    • Lühikute juhtnõgade kaotused: Pk=13000 W

  • Akustiline võimsus: LWA=73 dB

  • Lühikute juhtnõgade pinge: uk=6%

  • Teisendamiskord: PV/SV=20 kV/0.4 kV

  • Ühendussümbol: Dyn5

  • Lõppsüsteemid: Näiteks, alapoole ja ülemise poole flanssüsteemid

  • Installatsioonikoht: Kas sisse või väljas

    • a) Vähem kui 1000 litrit likveediat

    • b) Rohkem kui 1000 litrit likveediat

Selgitus

  • a. Kabejoon

  • b. Sinkiga platina reži

  • c. Väljavõte kaitsekorgiga

  • d. Võtmetega kabe pomliga

  • e. Rämmp

  • f. Õhuvedaväli kaitsekorgiga

  • g. Kivikarv või murditud kivid kiht

  • h. Plaani

Turbiinide installatsioon peab olema kaitstud grundvee ja überschwemmungen eest. Jäähmulje süsteem peab olema kaitstud päikese eest. Tulekahju kaitsemeetmeid ja keskkonnasobivust tuleb tagada. Joonis 1 näitab turbiinit, millel on vähem kui 1000 litrit naftat. Sellisel juhul on piisav läbipääsematu põrand.

Üle 1000 litri nafta korral on kohustuslikud nafta kogumisrullid või naftakammrid.

Väljavõtu suurus on näidatud joonis 2-s ilma korgita, toa soojenemiseks 15 K.

PV=P0+k×Pk75 [kW]

Sümbolid:

  • A: Õhu väljavõte ja sissevedaväli

  • P{V: Turbiini võimsuse kaotus

  • k = 1.06 nafta-immitud turbiinide korral

  • k = 1.2 ressi-kastmine kuivturbiinide korral

  • Po: Mittekoormusega kaotused

  • Pk75: Lühikute juhtnõgade kaotused (75^{\circ}\) Celsius, kilowattides

  • h: Kõrguserõhk, meetrites

Turbiini töötamisel tekkinud soojuskaotused (Joonis 4) tuleb lahendada. Kui installatsiooningimustega ei saa kasutada looduslikku ventilatsiooni, on vaja paigutada ventilaator. Turbiini maksimaalne lubatud üldtemperatuur on 40°C.

Turbiiniruumi kogukaotused

Turbiiniruumi kogukaotused arvutatakse järgmiselt: Turbiiniruumi kogukaotused on antud ∑Ploss, kus:

Ploss=P0+1.2×Pk75×(SAF/SAN)2

Kogukaotuste soojuslahendamise tee

Kogukaotused lahendatakse Qv=Qloss1+Qloss2+Qloss3 kaudu

Iga osa soojuslahendamise arvutamine

Luunatu õhu termoventilatsiooni kaudu lahendatud soojus: Qloss1=0.098×A1.2×sqrtHΔuL3

Sunnitava õhu termoventilatsiooni kaudu lahendatud soojus (vt. Joonis 3): Qloss3=VL×CpL×ρ

Seinte ja plafondi kaudu lahendatud soojus (vt. Joonis 4):Qloss2=0.7×AW×KW×ΔuW+AD×KD×ΔuD

Sümbolite selgitus

  • Pv: Turbiini võimsuse kaotus kW-s

  • Qv: Kogu soojuslahendus kW-s

  • QW,D: Seinte ja plafondi kaudu lahendatud soojus kW-s

  • AW,D: Seinte ja plafondi pindala \(m^2\)

  • KW,D: Soojuse edastamise tegur \(kW/m^2K\)

  • SAF: Jäähmustumistüübi AF jaoks võimsus kVA-s

  • SAN: Jäähmustumistüübi AN jaoks võimsus kVA-s

  • VL: Õhuvool \(m^3/s\) või \(m^3/h\)

  • Qv1: Luunatu õhu termoventilatsiooni kaudu lahendatud soojuse osa kW-s

  • Qv2: Seinte ja plafondi kaudu lahendatud soojuse osa kW-s

  • Qv3: Sunnitava õhu termoventilatsiooni kaudu lahendatud soojuse osa kW-s

Joonis 5 näitab erinevate turbiinite müra taseme IEC avalduse 551 järgi. Magneteelne müra tuleneb raudese tuuma nutmise (millel on induktiivsuse sõltuvus) ja sõltub tuuma laminaatide materjalide omadustest.

Akustiline võimsus (Joonis 6) on akustilise allika toodetud müra taseme mõõt.

 

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

IEE Business will not sell or share your personal information.

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