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


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

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

Transformadore nagusiko akidentuak eta gas argiaren eragileen arazoen operazioak
1. Ikuskaritako kontsultak (Martxoa 19, 2019)19 Martxo 2019ko 16:13etan, monitorizazioaren atzeko plana 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren gas argiaren ekintza bat adierazi zuen. DL/T572-2010 koderari jarraiki, erabilera eta mantentze (E&M) langileek 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren egoera inplertzat begiratu zuten.Inplertzean konfirmatu zen: 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren WBH ez-elektrikoaren babesa B faseko gas argiaren ekintza bat adierazten duen, eta berrabiara
02/05/2026
Zergatik Beharrezkoa Da Transformatorren Nukleoa Bakarrik Puntu Batetan Lurraztzea Ezta Anitzko Puntuetako Lurrak Jaso Al Hainbat Puntutako Lurrak Fiabilitate Handiagoa Ez?
Zergatik beharrezkoa da transformatoraren nuklea lurrean jarri?Erabiltze anetan, transformatoraren nuklea, metala osagaiak, zatiak eta osagaiak, nuklea eta bobinak finkatzeko, oso indarrerako elektriko handi baten barne dago. Elektrorik indarrerako honen eragina, lurrera dagokion potentzial altu bat lor dezake. Nuklea ez bada lurrean, nuklea eta estruktura klematzaileak eta depozitua arteko potentzial desberdintasuna existitzen da, eta hau harauntzeko emaitza izan daiteke.Gainera, erabiltze anet
01/29/2026
Zer da Rektifikadore Txartelaren eta Indar Txartelaren arteko Desberdintasuna?
Zer da zirkulagailuaren transformadorea?"Indarren bihurtzea" osozko termino bat da, zirkulazioa, inversioa eta maiztasun-bihurtzea barne hartzen dituena, zirkulazioa horietan erabilena izanik. Zirkulagailuak sarrerako indar oszilatorioa filtratze eta zirkulatzeko bidez indar zuzen irteera bihurtzen du. Zirkulagailuaren transformadoreak zirkulagailu hauetarako indar-emankizuna da. Industrian, DC indar asko zirkulagailuaren transformadore bat zirkulagailuekin konbinatuta lortzen dira.Zer da indar-
01/29/2026
Nola egin, detektatu eta arazoak konpondu transformatoraren nukleoaren arazoen kasuan
1. Arriskuak, arrazoiak eta multi-puntuen gorputz-zatiak erdian1.1 Multi-puntuen gorputz-zatiak erdian duten arriskuakErabiltzaile normalan, transformatorren erdia bakarrik gorputz-zatitu behar du. Lan egitean, bidegurutzeko indarrak erdian dagoenak. Elektromagnetikoki induzitzen diren parasito kapasitateak existitzen dira altu-tentsioaren eta behe-tentsioaren erdien artean, behe-tentsioaren erdiaren eta erdiko artean, eta erdiko eta depozitario artean. Energizatutako erdiek hainbat parasito kap
01/27/2026
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
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.