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


Трансформаторларнинг электр энергияси тарқатиш ва тақсимот системаларидаги фойдаси нимада?

Encyclopedia
Maydon: Энциклопедия
0
China

Электр трансформаторларини энергия юбориш ва тақсимот системаларидаги фойдалари

Трансформаторлар энергия юбориш ва тақсимот системаларидаги маҳмур ролни ойнаётган, бунда кўп фойдалар mavjud:

Вольтажнинг ўзгартирилиши:

Юксалтириш: Энергия заводларидаги генераторлар томонидан яратилган паст вольтажни трансформаторлар юбориш учун мос келидиган ёритилган вольтажга ўстиратади. Бу юбориш жараёнида энергия ёбедигани учинун амалга оширатилади, чунки ёритилган вольтажда электр кучи кам, шунинг учину линияда ёбедиган энергия минималлаштирилади.

Пастайтириш: Тақсимот системаларидаги трансформаторлар юритилган вольтажни ишлатувчилар томонидан ишлатиладиган кенгаш вольтажга пастайтиради. Бу хавфсиз ва самарали энергия тақсимотини камарлиди.

Айланма:

Трансформаторлар электр айланмасин таъминлайди, биринчи ва иккинчи жаҳонлар орасида тушира берилган электр алоқаларини ўзгартириб йўлайди. Бу системанин хавфсизлигини оширатиб, айланиш хатоликларини камайтириб ётувчи.

Импеданс мослаштириши:

Трансформаторлар импеданс мослаштиришни амалга оширатиши мумкин, энергия менбаиси ва зарар ўртачаси ортасида оптималь импедансни камарлиди, бунда система самаралаш ва стабиллаштирилади.

Вольтаж регуляцияси:

Трансформаторлар витка соқовчилик нисбатини ўзгартириб, ишлатувчи томонида вольтажни стабиллаштириши мумкин, бирок зарар ўзгарса.

Кофаазий системаларга қолиқлик:

Трансформаторлар үч фаазий системаларда ишлатила олади, кофаазий вольтажларни таъминлайди, бу саноатий ишлар учун маҳмур.

Нега DC энергияси традицион энергия юбориш ва тақсимот системаларидаги кенг таркиблан ишлатилмайди

Харакати DC энергиясининг белгиланган ишларда (масалан, ёритилган DC юбориш) аниқ фойдалари бор, лекин у алар традицион энергия юбориш ва тақсимот системаларидаги кенг таркиблан ишлатилмайди. Мажбурий сабаблар:

Трансформаторларнинг чекловлари:

Трансформаторлар фақат AC энергияси билан ишлатила олади, DC энергияси билан эмас. Трансформаторларнинг иш принципи такрорланадиган магнит майдонларга мос келиб, бу DC энергияси томонидан яратила алмайди. Шунинг учину DC энергияси трансформаторлар ёрдамида ўзгартирила алмайди.

Жиҳозлар нархи ва комплекслости:

DC юбориш системалари ректификатор ва инвертор кабиле кўпроқ жиҳозларни талаб этади, бу системага комплекслость ва нархни кошади. Солиқ, AC юбориш системалари трансформаторлар ёрдамида вольтажни ўзгартириши мумкин, бунда алар содда ва арзон.

Хатолик коргонлиги:

DC системаларда хатолик электр кучи естественный нулеви пойнтга эга эмас, бунда хатолик электр кучин бузарлиги кўпроқ муносабатли. AC системаларда электр кучини бузарлиги учинун естественный нулеви пойнтлардан фойдаланиши мумкин, бунда хатолик коргонлиги осонроқ амалга оширилади.

Тақсимот кенг таркиби:

AC энергияси трансформаторлар ёрдамида фарқли вольтаж деңгелерига ўзгартирила олади, фарқли ишлатувчи талабларга мос келиши мумкин. DC энергияси тақсимот ва фарқли вольтаж деңгелерига мос келиши учинун копрок конверсия жиҳозларни талаб этади.

Мавжуд инфраструктура:

Жорий энергия юбориш ва тақсимот системаларидаги кенг таркиб AC энергиясига асосланган, кенг масштабли инфраструктура мавжуд. DC энергиясига ўткув учинун кенг масштабли ўзгартириш ва инвестициялар талаб этилади, бу экономика жihatdan ижобий эмас.

Якун

Трансформаторлар энергия юбориш ва тақсимот системаларидаги кўп фойдаларни таъминлайди, вольтажнинг ўзгартирилиши, электр айланмаси, импеданс мослаштириши, вольтаж регуляцияси ва көп фаазий системаларга қолиқликни камарлиди. DC энергияси традицион энергия системаларидаги трансформаторларнинг чекловлари, жиҳозлар нархи ва комплекслости, хатолик коргонлигида кўпрок муносабатли, тақсимот кенг таркиби ва мавжуд AC асосли инфраструктура учинун кам таркиблан ишлатилади. Лекин, технологик ривожланишлар билан, ёритилган DC юбориш узоқ масофа юбориш ва дениз кабллари ишларда аҳамиятга эришиши мумкин.

Авторга сўров ва қўлланма беринг!

Tavsiya etilgan

Asosiy transformator hodisalari va yengil gaz ishlayishi muammolari
1. Kasalilik yozuvlari (19-mart, 2019)19-mart, 2019-yilda soat 16:13 da, monitoring fonida No. 3 asosiy transformatorining oq gaz harakati haqida xabar berildi. Elektr energiya transformatorlarini ishga tushirish qoidalari (DL/T572-2010) asosida, ekspluatatsiya va texnik xizmat ko'rsatish (E&TXK) xodimlari No. 3 asosiy transformatorning holatini tekshirdilar.Mazmunda tasdiqlandi: No. 3 asosiy transformatorining WBH elektrik emas himoya paneli B fazada transformatorning oq gaz harakati haqida
02/05/2026
Nega qanday sababdan transformatorning markazi faqat bitta nuqtada grounding qilinishi kerak? Bir nechta nuqtalik grounding emasmi ko'proq ishonchli bo'ladimi?
Transformerning markasi nima sababdan qurilishiga muhtoj?Ishlash jarayonida, transformerning markasi, shu bilan birga markani va spirlarini qamrab turuvchi metall konstruksiyalar, qismlar va komponentlar guvohlikli elektr maydoni ichida joylashgan. Bu elektr maydonining ta'siri ostida ular yer nisbatan nisbiy aniq potentsialni o'zlashtiradi. Agar marka qurilmagan bo'lsa, marka va qurilgan qamrab turuvchi konstruksiyalar va rezervuar orasida potentsial farqi bo'lib qolishi mumkin, bu esa bevosita
01/29/2026
Rectifier transformatorlar va energetika transformatorlari orasidagi farq nima?
Rectifier transformator nima?"Kuchlanma o'zgartirish" umumiy termin bo'lib, ushbu termin ishlov berish, ishlovni qaytarish va chastotani o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlarning eng keng qo'llaniladigisi ishlov berish hisoblanadi. Ishlov beruvchi qurilma, kirishdo berilgan alternavtiv toki (AC) kuchlanmani filtratsiya va ishlov berish orqali doimiy toki (DC) chiqishga aylantiradi. Rectifier transformator bu ishlov beruvchi qurilmalar uchun kuchlanma manbasi sifatida xizmat qiladi. Sano
01/29/2026
Transformer markaziy qismidagi xatoliklarni baholash va aniqlovchilikni o‘rganish usullari
1. Transformer yadrosidagi ko'p nuqtali zemlayka xavflari, sabablar va turlari1.1 Yadroning ko'p nuqtali zemlayka xavflariNormal ish rejimida, transformer yadro faqat bitta nuqtaga zemlayka qilinishi kerak. Ishtirokda, avtomagnet maydoni viktorlarning atrofida joylashadi. Elektromagnit induksiya orqali, kuchli viktor va past kuchli viktor o'rtasiga, past kuchli viktor va yadro o'rtasiga, yadro va bo'shig' o'rtasiga parazit kapasitansiyalar paydo bo'ladi. Zaryadlangan viktorlar bu parazit kapasit
01/27/2026
So'rov
+86
Faylni yuklash uchun bosing
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun