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


Zer dira transformatzaileen erabilitako abantailak indar elektrikoaren eramate eta banaketako sistemen?

Encyclopedia
Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Indarren erabilpenaren abantailak transmisio eta banaketa sistematan

Indarrak oso garrantzitsu dauden papel bat jokatzen dute elektrizitatearen transmisio eta banaketa sistemetan, hainbat abantaila eskaintzen dituztelarik:

Tentsio Aldaketa:

Altuera: Energiako landareetan, indarrak sortzaileek sortutako tentsio baxua tentsio altu batetara aldatzen dute, luzoko transmitazioarako egoki dena. Honek transmitazio-prozesuan gertatzen diren energia galderak murrizten ditu, tentsio altuen kasuan intensitate txikiagoa denez, lerro-galdera gutxiagorako ematen du.

Behera: Banaketako sistemetan, indarrak tentsio altua erabiltzaileen geroztik erabilgarri den tentsio baxura aldatzen dute. Horrek segurutasun eta efizientzia handiagoarekin gertatzen da elebilitatea banatzean.

Izolamendua:

Indarrak elektriko izolamendua ematen dute, hasierako eta emaitza alde arteko konektio elektriko zuzeneak saihestuz. Honek sistema segurtasuna hobetzen du eta akatsen hedapenaren arriskua murrizten du.

Impedantzaren Batasuna:

Indarrak impedantzaren batasuna egin dezakete, energia iturritik karga arteko impedantz optimoa bideratuz, horrela sistema efizientzia eta estabilitasuna hobetzen dituzte.

Tentsioaren Regulazioa:

Indarrak emaitza tentsioa doitzeko turns ratioa aldatuz regulatu dezakete, horrela erabiltzailearen amaieran tentsio oso estandarra mantentzen da, kargaren aldaketari gabe ere.

Hiru Faseko Sistemak sostengatzea:

Indarrak hiru faseko sistemetan erabil daitezke, tresna industrialen beharretarako balio duen hiru faseko tentsio oso egokia emanda.

Zergatik DC Indarra Ez Da Oso Erabili Transmisio eta Banaketa Sistemetan

DC indarra zenbait aplikazio espesifikoetan (adibidez, tentsio altuko DC transmitazioa) bere abantailak ditu, baina tradizional transmisio eta banaketa sistemetan ez da askotan erabili. Hona hemen arrazoia nagusiak:

Indarraren Murrizketak:

Indarrak AC indarrekin bakarrik erabil daitezke, DC indarrarekin ez. Indarraren funtzionamenduaren printzipioa alternatiboki magnetismoa sortzeko dago, DC indarrak ezin dituen egin. Beraz, DC indarra ezin da aldatu indarrak erabiliz.

Tresnak kostu eta konplexutasuna:

DC transmitazio-sistemak tresna gehigarriak behar dituzte, adibidez, zuzenkigaiak eta inbertsoreak, sistema konplexutasuna eta kostua gehituz. Berriz, AC transmitazio-sistemak tentsioa aldatzeko indarrak direla eta, sistema erraza eta kostu txikiagoa dira.

Akatsen Babesa:

DC sistemetan, akatsen korronteak ez dute puntu zero naturalik, hala ere, korronteak atzeratzeko oso zaila da. AC sistemek korrontearen puntu zero naturalekin arkuak atzeratzen dituzte, horrek akatsen babesa errazagoa egiten du.

Banaketa Adostasuna:

AC indarra tentsio desberdinetara erraz aldatu daiteke indarrak erabiliz, erabiltzaileen beharrari egokituta. DC indarrak, berriz, banaketan adostasun falta dute, tentsio desberdinetarako konbertsio-tresna konplexuak behar dituzte.

Infraestrukturarako Egonkortasuna:

Uneko transmisio eta banaketa sistemak oso handira oinarrituta daude AC indarran, infraestruktura lauago dago lehentasun. DC indarra aldatzeak oso handiak modifikazioak eta investizioak eskatzen ditu, ekonomikoki ezin dira egin.

Laburpena

Indarrak transmisio eta banaketa sistemetan tentsio aldatzea, elektrikoki izolamendua, impedantzaren batasuna, tentsioaren regulazioa eta hiru faseko sistemaren sostengatzea bezalako abantaila ugari eskaintzen dituzte. DC indarra ez da oso erabili sistemetradizionalen, indarraren murrizketagatik, tresnen kostu eta konplexutasun handiagatik, akatsen babeserako zailtasunetatik, banaketako adostasun falta eta oso handira oinarrituta dagoen AC sistema-infraestrukturatik. Hala ere, teknologiako aurrerapenetan, tentsio altuko DC transmitazioa distantzi luzeetan eta itsasoko kable aplikazioetan garrantzi handiagoa hartzen ari da.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Nola Identifikatu Transformatoraren Barne Akatsak?
Nola Identifikatu Transformatoraren Barne Akatsak?
Neurri DC-a neurtu: Erabili zubia neurri DC-ren kontrarresistentziarako hauta eta behera indarraren bobinak. Egin egokitzapenak faseen arteko kontrarresistentzia balioak osoak eta fabrikatzailearen jatorrizko datuekin. Baldin eta ezin bada faseen kontrarresistentzia neurri zuzenean, neurri lerrokontrarresistentzia. DC-ren kontrarresistentzia balioek adieraz ditzakete bobinak osasuntsuan daudela, baldintzen txertaldi edo irekita daudela eta tapa aldaketaren kontaktu-kontrarresistentzia normala d
Felix Spark
11/04/2025
Zein dira transformator baten kargarik gabeko atzeko aldaketa-eremuan inspektatzeko eta mantentzekeko eskerrak?
Zein dira transformator baten kargarik gabeko atzeko aldaketa-eremuan inspektatzeko eta mantentzekeko eskerrak?
Aldaketa-hondararen kudeatzailea babesa duen gorputz batekin osatua izan behar da. Hondarraren flangeak egoki itsasita egon behar ditu, eta ez lirateke euri askatasuna izan. Blokeo-soldaduak kudeatzailea eta erregulazio-mekanismoa seguru itsasitu behar dituzte, eta hondarraren biraketa erraz eta zailtasunik gabe egin behar da. Kudeatzaileko kokapen-indikadorea argi, zehatz eta IEE-Businessen sakabeko tensio-regulazio mailarekin bat etorri behar da. Muga-estalkia jarri behar da bi posizio estrem
Leon
11/04/2025
Nola berreskuratu transformadore baten konservatzailea (oil pillow)?
Nola berreskuratu transformadore baten konservatzailea (oil pillow)?
Transformadoreko konservatzailearen zuzenketa-elementuak:1. Arrunta motatako konservatzailea Kendu konservatzailearen bi aldeko amaierak, garbitu barneko eta kanpoeko gainazaletatik errustu eta oilo goraspenak, ondoren aplikatu isolamendu-laxua barruko hormara eta pintura kanpoeko hormara; Garbitu mugitu-zatiak, hala nola lur-kolektorea, oilo-nivelagailua eta oilo-pluga; Egiaztatu errekaltzaile estandarraren eta konservatzailearen arteko konexio-tubula ez dela estututa; Ordeztu gomoi guztiak oso
Felix Spark
11/04/2025
Zergatik da oso zail tensionaren maila handitzeko?
Zergatik da oso zail tensionaren maila handitzeko?
Erregeko transformatorra (SST), elektronikoki kontrolatutako transformatorra (PET) ere deitua, teknologia madura eta aplikazio eskualdeak aztertzeko erabiltzen du tensio-maila garrantzitsuen indikadore gisa. Une honetan, SSTek 10 kV eta 35 kV mailara iritsi dira erdibertsio bertsioaren aldetik, baina altu-bertsioaren aldetik oraindik laborategiko ikerketa eta prototipoen balidazio estatuan daude. Taula hau erakusten du uneko egoera tensio-maila desberdinetan: Aplikazio Eskualdea Tensio Ma
Echo
11/03/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.