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


Дали ефикасноста или капацитетот на постоечните електрични трансформатори може да се зголеми со употреба на уреди или техники?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Начини за зголемување на ефикасноста


Оптимизирајте јадрото и структурата


  • Се користат материјали со високи перформанси за јадро:Се користат нови материјали за јадро, како аморфни легури. Аморфните легури имаат одлични магнетни својства, а нивната хистерезна загуба и завихрувачка загуба се многу ниски. Споредено со традиционалното јадро од кремниев челик, празната загуба на трансформаторот со аморфно јадро може да се намали за 70-80%. На пример, трансформатор со железно јадро од аморфен легур со иста капацитет може значително да го намали губењето на електрична енергија и да ја подобри употребата на енергијата при долговремено функционирање споредено со трансформатор со железно јадро од кремниев челик.



  • Подобрен дизајн на структурата на јадрото:Оптимизирајте ламеларната структура на јадрото, како на пример структура со стапални поврзни. Оваа структура може да намали искривувањето на магнетната патека во јадрото, да намали магнетната резистентност и така да намали хистерезната загуба. Едновремено, преку прецизно контролирање на производствениот процес на железното јадро, осигурувајќи јачина на железното јадро и намалувајќи ваздушеното размак, исто така помага да се подобри ефикасноста на трансформаторот.



Подобрување на материјалот за обмотка и процесот на обмотка


  • Се користи материјал за обмотка со висока проводливост:Се користи високо чисто бакар или алуминиум како материјал за обмотка, и се користат напредни производствени процеси за подобрување на проводливоста на материјалот. На пример, користејќи безкислородна бакар како материјал за обмотка, има посилна проводливост од обичната бакар, што може да намали резистивната загуба во обмотката. Во големите трансформатори, резистивната загуба во обмотката претставува голем дел од вкупната загуба, а намалувањето на резистивната загуба има значителен ефект во подобрувањето на ефикасноста на трансформаторот.



  • Оптимизирајте процесот на обмотка:Подобрувајте методот на обмотка, како на пример користејќи технологија на транспозиција на обмотката. Кога се обмотуваат повеќе жици едновремено, транспозицијата на обмотката овозможува секоја жица да издржи еднакво стрuja na različni položaji u opletki, smanjujući dodatne gubitke zbog efekta kože i efekta blizine. Na primjer, u visokonaponskoj opletki velikog transformatora, tehnologija transpozicije opletki može efektivno smanjiti vreline gubitke opletki i poboljšati operativnu učinkovitost transformatora.



Poboljšani klimatski sistem


  • Poboljšana učinkovitost hlađenja:Nadogradite klimatski sistem transformatora, na primjer, od prirodnog zračnog hlađenja na prisilno zračno hlađenje ili od samohlađenja u ulju na prisilnu cirkulaciju ulja sa zračnim hlađenjem. Prisilno zračno hlađenje može povećati protok zraka kroz ventilator i poboljšati učinkovitost isparavanja toplote; prisilna cirkulacija ulja sa zračnim hlađenjem koristi pumpu za ulje kako bi se brzo cirkulisalo transformatorsko ulje u radijatoru, odvajajući više toplote. Kroz efikasniji način hlađenja, može se sniziti radna temperatura transformatora, smanjiti probleme poput povećanja otpora i starenja izolacije uzrokovanih povećanjem temperature, time poboljšavajući učinkovitost transformatora.



  • Optimizirajte kontrolu hlađećeg sistema:Koriste se inteligentne tehnologije kontrole hlađećeg sistema kako bi se automatski prilagodilo rad hlađećeg opreme prema opterećenju i temperaturi transformatora. Na primjer, kada je opterećenje transformatora nisko i temperatura niska, snaga hlađeće opreme se automatski smanjuje ili se deo hlađeće opreme isključuje; kada se opterećenje povećava i temperatura raste, aktivira se više hlađeće opreme. Ova inteligentna kontrola ne samo da osigurava normalan rad transformatora, već i smanjuje potrošnju energije hlađećeg sistema i indirektno poboljšava ukupnu učinkovitost transformatora.



Načini povećanja kapaciteta


  • Izmijenjena opletkanje:Povećanje broja zavojaka ili presjeka žice  Ako dozvoljava dimenzija jazgra transformatora, može se adekvatno povećati broj zavojaka opletkanja ili presjek žice. Povećanje broja zavojaka može poboljšati omjer napona transformatora, a povećanje presjeka žice može smanjiti otpor opletkanja, omogućujući prolaz većeg struja. Na primjer, za step-down transformator, ako se na osnovu originalnog rješenja razumno poveća broj zavojaka niskonaponskog opletkanja i presjek žice, kapacitet transformatora može biti poboljšan uz osiguranje drugih performansi.



  • Korištenje paralelnog opletkanja više žica:Opletkanje se pravi obmotanjem više žica paralelno. Na taj način se može povećati kapacitet opletkanja, čime se povećava kapacitet transformatora. U isto vrijeme, paralelno opletkanje više žica također može do neke mере повеќе губење на енергија и да ја подобри утврденоста на трансформаторот при работа на голем капацитет.



Оптимизиран систем за изолација


  • Користење на материјали со високи перформанси за изолација:Користење на нови изолациони материјали, како на пример високоперформансни изолациони папири, изолациони боји итн. Овие нови материјали имаат повисок степен на изолација и топлинска отпорност, што дозволува да минуваат повисоки напони и стројеви без да се зголеми волуменот на трансформаторот. На пример, користењето на нови нано-композитни изолациони материјали може да издрази повисок електричен поље при исто растојание на изолација, што дава можност за зголемување на капацитетот на трансформаторите.


  • Оптимизирајте структурата на изолацијата на трансформаторот:Како на пример, намалете ваздушните размаци во слоевите на изолацијата и применете компактнија распоред на изолацијата. Добра структура на изолација може да ја подобри изолационата перформанца на трансформаторот, така што трансформаторот може да издрази повисок напон и повисок строј, што доведува до подобрување на капацитетот на трансформаторот.


Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Зошто мора да се земли само од една точка трансформаторот? Дали многуточковата земла не е повеќе надежна?
Зошто трансформаторското језгро треба да биде земљиште?Токму во време на работа, трансформаторското језгро, заедно со металните структури, делови и компоненти кои фиксираат језгрото и витци, се наоѓаат во силен електричен поле. Под влијание на ова електричко поле, нивниот потенцијал споредно со земјата станува релативно висок. Ако језгрото не е земљиште, ќе постои разлика во потенцијал помеѓу језгрото и земљиштето на клампинг структурите и резервоарот, што може да доведе до прекинување на излесу
01/29/2026
Што е разликата помеѓу регулаторни трансформатори и енергетски трансформатори?
Што е ректификаторска трансформатор?„Превртка на енергија“ е општа терминологија која вклучува ректификација, инверзија и превртка на фреквенција, со ректификацијата како најшироко користена од нив. Ректификаторското опрема претворува входната алтернативна електрична енергија во директна електрична енергија преку процеси на ректификација и филтрирање. Ректификаторскиот трансформатор служи како источник на енергија за таквата ректификаторска опрема. Во индустријални применби, повеќето извори на D
01/29/2026
Как да се прецени се обнаружат и поправат грешки во јадрото на трансформаторот
1. Опасности, причини и видови на многоточкови земјски дефекти во трансформаторските језгра1.1 Опасности од многоточкови земјски дефекти во језгротоПри нормална работа, трансформаторското језgro мора да биде земјско поврзано само на едно место. Во време на работа, околу обмотките се појавуваат алтернативни магнетни полета. Збогу електромагнетната индукција, постојат паразитни капацитети помеѓу високонапонските и низконапонските обмотки, помеѓу низконапонската обмотка и језгрото, како и помеѓу је
01/27/2026
Кратка дискусија за одбор на трансформатори за земјување во повисувачки станции
Кратка дискусија за избор на трансформатори за земјување во подигачки станицитеТрансформаторот за земјување, познат и како „трансформатор за земјување“, работи при услов нормален рад на мрежата без оптеретување, а при кратко поврзување е оптеретен. Според разликата во исполнителната средина, обични типови можат да се поделат на масло-исполнети и сухи; според бројот на фази, можат да се класифицираат на трифазни и једнофазни трансформатори за земјување. Трансформаторот за земјување искуствено соз
01/27/2026
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис