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


Miért használunk nagy feszültséget, nem pedig alacsony feszültséget transzformátorokban és generátorként?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A transzformátorok és generátorok nagy feszültségű működésének oka.

A villamosenergia továbbítási és elosztási rendszerekben a transzformátorok és generátorok általában nagy feszültségen működnek, nem pedig alacsony feszültségen, ez kifejezetten több kulcsfontosságú okból történik:

1. Hatékonyság és veszteség-csökkentés

Transzformátor: A nagy feszültségű továbbítás csökkentheti az energiaveszteséget a hosszú távolságú továbbítás során. Az elektromágneses indukció elve szerint, amikor a feszültséget növeljük, a áram csökken, és a áram hővesztesége arányos a áram négyzetével. Így a áram csökkentése jelentősen csökkentheti a ellenállás miatti energiaveszteséget, javítva ezzel az összes továbbítási hatékonyságot.

2. Feszültség szabályozása és stabilitás

Transzformátorok: A transzformátorok képesek a feszültségszinteket különböző alkalmazási helyzetekhez igazítani. A hosszú távolságú villamosenergia továbbítás során a feszültséget növelni kell a vezetékveszteségek csökkentése érdekében, majd a célhelyen a transzformátorok segítségével a felhasználók által elfogadható feszültségre kell visszacsökkenteni.

3. Rendszer stabilitása

Generátor: A generátor rögzített feszültsége egyeznie kell a hálózat nominális feszültségével, hogy biztosítsa a villamos energiaszerkezet stabil működését. Ha a generátor kimeneti feszültsége nem egyezik, ez feszültség-ingadozásokhoz vezethet, ami befolyásolja a teljes rendszer stabilitását és biztonságát.

4. Biztonsági megfontolások

Transzformátor: A transzformátor feltöltése a magas feszültségű oldalon biztosítja a alacsony feszültségű tekercs biztonságát, mivel a magas feszültségű tekercsek vezetói általában vastagabbak és erősebben tervezve vannak, ami csökkenti a rövidzárlatok vagy elektrikus lecsökkedések esélyét.

5. Berendezések tervezése és gyártása

  • Transzformátor: A nagy feszültségű transzformátorok tervezése gyakran forgási szerkezetet vagy más olyan szerkezeteket használ, amelyek csökkentik a tekercsök közötti potenciális gradienset, ami segít minimalizálni a meghibásodási kockázatot és növeli a berendezés megbízhatóságát.

Összefoglalva, a transzformátorok és generátorok nagy feszültséget használnak a továbbítási hatékonyság javítása, a rendszer stabilitásának fenntartása, a biztonság biztosítása, valamint a berendezések tervezési és gyártási követelményeinek megfelelésére.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
01/29/2026
Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
01/27/2026
Rövid tárgyalás a talajzattranszformátorok kiválasztásáról átmeneti állomásokban
Rövid tárgyalás a talajzat-transzformátorok kiválasztásáról az emelőállomásokbanA talajzat-transzformátor, amit gyakran "talajzat-transzformátor" néven hívnak, normális hálózati működés során üres állapotban működik, míg rövidzárló hibák esetén túlterhelést szenved. A töltési közeg alapján két fő típus van: olajeltérített és száraz; a fázisszám alapján pedig háromfázisú és egyfázisú talajzat-transzformátorok. A talajzat-transzformátor mesterséges módon hoz létre egy neutrális pontot a talajellen
01/27/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését