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


Može li učinkovitost ili kapacitet postojećih transformatora električne energije povećati upotrebom uređaja ili tehnika

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Načini povećanja učinkovitosti


Optimizacija osnovnog materijala i strukture


  • Koristi se visokoproduktivni materijal za jezgra:Koriste se novi materijali za jezgra, poput amorfne legure. Amorfna legura ima odlične magnetne osobine, a njeni gubitci histerese i vrtložni gubitci su vrlo niski. U usporedbi s tradicionalnim jezgrom od silicijske čelike, prazno stanje gubitaka transformatora s jezgrom od amorfne legure može se smanjiti za 70-80%. Na primjer, transformator s jezgrom od amorfne legure iste kapacitete značajno može smanjiti odbačivanje električne energije i poboljšati stopu iskorištavanja energije tijekom dugotrajnog rada u usporedbi s transformatorom s jezgrom od silicijske čelike.



  • Poboljšana dizajn strukture jezgra:Optimizirajte slojevitost jezgra, poput slojevite strukture s stepenicama. Ova struktura može smanjiti distorziju magnetskog kruga u jezgru, smanjiti magnetsko otporno, a time i gubitke histerese. Tijekom toga, preciznom kontrolom proizvodnog procesa željeznog jezgra, osiguravanjem čvrstine željeznog jezgra i smanjenjem zrakova, također pomaže u poboljšanju učinkovitosti transformatora.



Poboljšanje materijala za obmot i procesa obmotavanja


  • Koristi se materijal za obmot s visokom provodljivošću:Kao materijal za obmot koristi se visokočist cuvar ili aluminij, te napredne proizvodne procese kako bi se poboljšala provodljivost materijala. Na primjer, korištenje bezoxydne bakra kao materijala za obmot ima veću provodljivost od običnog bakra, što može smanjiti otpornostni gubitak u obmotu. U velikih kapacitetnih transformatorima, gubitak otpornosti u obmotu predstavlja veliki udio ukupnih gubitaka, a smanjenje gubitka otpornosti u obmotu ima značajan utjecaj na poboljšanje učinkovitosti transformatora.



  • Optimizacija procesa obmotavanja:Poboljšajte metodu obmotavanja, poput korištenja tehnologije transpozicija obmotavanja. U slučaju da se više žica istodobno obmotavaju, tehnologija transpozicija omogućuje svakoj žici da ravnomjerno podnosi struju na različitim pozicijama u obmotu, smanjujući dodatne gubitke zbog efekta kože i blizinskog efekta. Na primjer, u visokonaponskom obmotu velikog snaga transformatora, tehnologija transpozicija obmotavanja može značajno smanjiti vrtložne gubitke u obmotu i poboljšati operativnu učinkovitost transformatora.



Poboljšani sustav hlađenja


  • Poboljšana učinkovitost hlađenja:Nadogradite sustav hlađenja transformatora, poput prijelaza s prirodnog zračnog hlađenja na prisilno zračno hlađenje ili samohlađenje u maslinastom ulju na prisilnu cirkulaciju ulja sa zračnim hlađenjem. Prisilno zračno hlađenje može povećati protok zraka preko ventilatora i poboljšati učinkovitost otopljavanja; prisilna cirkulacija ulja sa zračnim hlađenjem koristi pumpu za ulje kako bi se brzo cirkuliralo transformatorsko ulje u hladnjaku, odnosno otimalno otopilo toplinu. Kroz bolji način hlađenja, radna temperatura transformatora može biti smanjena, a problemi poput povećane otpornosti i starjenja izolacije uzrokovanog povećanjem temperature mogu biti smanjeni, što unapređuje učinkovitost transformatora.



  • Optimizacija kontrole sustava hlađenja:Koriste se inteligentne tehnologije kontrole sustava hlađenja kako bi se automatski prilagodila radna snaga opreme za hlađenje prema opterećenju i temperaturi transformatora. Na primjer, kada je opterećenje transformatora lako i temperatura niska, snaga opreme za hlađenje se automatski smanjuje ili se dio opreme za hlađenje zaustavlja; kada se opterećenje poveća i temperatura podigne, u vrijeme se pokreće više opreme za hlađenje. Ova inteligentna kontrola ne samo što može osigurati normalnu radnu operaciju transformatora, već i smanjiti potrošnju energije sustava hlađenja i indirektno poboljšati ukupnu učinkovitost transformatora.



Načini povećanja kapaciteta


  • Izmijenjeni obmot:Povećajte broj zavojnica ili presjek žice  Ako dozvoljava dimenzija jezgra transformatora, broj zavojnica ili presjek žice obmota se može odgovarajuće povećati. Povećanjem broja zavojnica može se poboljšati omjer napona transformatora, a povećanjem presjeka žice može se smanjiti otpornost obmota, omogućujući prohod veće struje. Na primjer, za transformator smanjivanja, ako se na temelju originala odgovarajuće poveća broj zavojnica niskonaponskog obmota i presjek žice, kapacitet transformatora može se poboljšati uz osiguranje drugih performansi.



  • Koristi se paralelni obmot više žica:Obmot se izrađuje obmotavanjem više žica paralelno. Time se može povećati nosivost struje obmota, a time i kapacitet transformatora. Tijekom toga, paralelni obmot više žica također može do neke mере улучшить теплоотдачу обмотки, что способствует стабильной работе трансформатора при высокой мощности.



Optimizirani izolacijski sustav


  • Koristi se visokoproduktivni izolacijski materijal:Koriste se novi izolacijski materijali, poput visokoproduktivnog izolacijskog papira, izolacijske boje i sl. Ovi novi materijali imaju veću izolacijsku čvrstoću i toplotnu otpornost, omogućujući prohod većih napona i struja bez povećanja volumena transformatora. Na primjer, korištenje novih nano-kompozitnih izolacijskih materijala može izdržati veću jakost električnog polja na istoj izolacijskoj udaljenosti, što pruža mogućnost povećanja kapaciteta transformatora.


  • Koristi se visokoproduktivni izolacijski materijal:Optimizirajte izolacijsku strukturu transformatora, poput smanjenja zrakova u izolacijskom sloju i upotrebe kompaktnijeg izolacijskog rasporeda. Dobra izolacijska struktura može poboljšati izolacijske performanse transformatora, omogućujući transformatoru da izdrži veći napon i veću struju, čime se povećava kapacitet transformatora.


Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Kako prepoznati unutarnje kvarove u transformatoru?
Kako prepoznati unutarnje kvarove u transformatoru?
Mjerite otpor na strujni tok: Koristite most za mjerenje otpora na strujni tok svake visokonaponske i niskonaponske bobine. Provjerite jesu li vrijednosti otpora među fazama uravnotežene i u skladu s originalnim podacima proizvođača. Ako se fazi otpor ne može mjeriti direktno, može se umjesto toga mjeriti linijarni otpor. Vrijednosti otpora na strujni tok mogu pokazati jesu li bobine integritetne, jesu li prisutne krajnje ili otvorene spojeve te jesu li kontakti preklapača normalni. Ako se otpo
Felix Spark
11/04/2025
Koji su zahtjevi za pregled i održavanje transformatora s praznog obroka?
Koji su zahtjevi za pregled i održavanje transformatora s praznog obroka?
Rukočep za promjenu stupnjeva treba biti opremljen zaštitnim poklopčićem. Flanec na rukočepu treba dobro zatvoren biti bez curenja ulja. Zaklopne vijake treba sigurno zaključiti kako bi se fiksirao rukočep i pogonski mehanizam, a rotacija rukočepa treba biti glatka bez zategnuta. Pozicija pokazatelja na rukočepu treba biti jasna, točna i u skladu s rasponom regulacije napona zavojnice. Na oba krajnja položaja trebaju biti osigurana granica. Izolacijski cilindar za promjenu stupnjeva treba biti
Leon
11/04/2025
Kako obnoviti konzervator transformatora (naftnu jastuk)?
Kako obnoviti konzervator transformatora (naftnu jastuk)?
Pregledni popis za konzervator transformatora:1. Obični tip konzervatora Uklonite poklopce s obje strane konzervatora, očistite koroziju i mastne otplate s unutrašnjih i vanjskih površina, zatim nanesite izolacijsku smolu na unutarnju stijenku i boju na vanjsku stijenku; Očistite komponente poput prikupljača prljavih tvari, mjerača razine ulja i uljnih plugova; Provjerite da je cjev između eksplozivnog uređaja i konzervatora prozračna; Zamijenite sve čepove za sigurnosnu zaprežu kako bi se osigu
Felix Spark
11/04/2025
Zašto je teško povećati napon?
Zašto je teško povećati napon?
Čvrsto-stanični transformator (SST), također poznat kao elektronički transformator snage (PET), koristi nivo napona kao ključni pokazatelj svoje tehnološke zrelosti i primjena. Trenutno, SST-ovi su dostigli nivoe napona od 10 kV i 35 kV na strani srednjeg naponskog distribucijskog sustava, dok na strani visokonaponskog prijenosnog sustava još uvijek su u fazi laboratorijskog istraživanja i prototipiranja. Tablica ispod jasno ilustrira trenutni status nivova napona u različitim scenarijima primje
Echo
11/03/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici