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


Pad-muuntauksen muuntimien soveltaminen jakeluverkoissa

Echo
Echo
Kenttä: Transformerianalyysi
China

I. Keskussilmukoiden muuntimien suunnitteluperiaatteet

Sähköinfrastruktuurin päivityksen myötä keskussilmukoiden muuntimet ovat laajasti käytössä eri tilanteissa niiden kevyen painon, pieni koko, alhaisen häviön, matalan äänen ja korkean luotettavuuden vuoksi. Tutkimukset osoittavat, että kun sähkön toimitusjännite nostetaan 380V:sta 10kV:aan, linjahäviöt vähenivät 60 prosentilla, kuparin kulutus ja investoinnit jopa 52 prosentilla, mikä tuottaa huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Modernin taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tuotteena se on tehokas ja taloudellinen sähkönjakeluvaruste, joka edistää korkean jännitteen syventymistä kuormituksen keskuuteen. Tässä artikkelissa esitetään sen suunnitteluperiaatteita, analysoidaan sen sovelluksia sähkönjakelujärjestelmissä ja ennustetaan sen tulevaa kehitystä.

Keskussilmukoiden muuntimet ovat integroituja sähkönjakeluvarusteita, jotka yhdistävät korkean- ja matalajännitteisiä sähkövarusteita muuntimiin. Nykyisin ne ovat tulleet osaksi modernin kaupungin sähköverkon rakentamista, ja niitä käytetään yleisesti uusien alueiden, asuinalueiden, teollisuuden ja väliaikaisten sähkösijaintien toissijaiseksi sähkönjakeluun, parantaen sähkönjakelun joustavuutta ja luotettavuutta. Alla olevat kuvat 1 ja 2 näyttävät öljypohjaisten muuntimien ulkonäköä ja kuivamuuntimien sisäisen rakenneen vastaavasti.

Suunnitteluperiaatteiden ja -rakenteiden perusteella keskussilmukoiden muuntimien etuja ovat seuraavat:

  • Korkea integraatio: Korkean/matalan jännitteen sähkövarusteiden ja muuntimien yhdistäminen helpottaa yhtenäistä hallintaa ja parantaa toiminnan tehokkuutta.

  • Kompakti rakenne ja tilasäästö: Vain 1/10 tai 1/5 perinteisestä muuntamosta, vähentää rakennuskustannuksia, varmistaa laitteiden turvallisuuden, ja mahdollistaa helpon siirrettävyyden ja huollon. Siihen voidaan soveltaa renkaanmuotoiseen verkostoon, säteilevään päätepisteeseen ja kaksiosainen - jakelujärjestelmään.

II. Keskussilmukoiden muuntimien soveltaminen jakelujärjestelmissä
(1) Soveltamisstandardit ja ympäristövaatimukset

Keskussilmukoiden muuntimien on noudatettava Korkean/Matalan Jännitteen Esiasennetut Muuntimat (GB/T 17467 - 1998). Soveltuvia ympäristöjä ovat: korkeus ≤ 1km, lämpötila-ala -30℃–40℃, eikä vakavaa saastumista, paloa, korroosio-, räjähdysriskiä tai voimakasta värinää. Ratkaistavat tekniset ongelmat ovat: suljetun kabeliyhteyden luotettavuus, korkean/matalan jännitteen välillä tapahtuva ilmavalo, muuntimen lämmönvedyn vaikutus, ja muuntimen kuoren räjähdys.

(2) Case Study

Yhden voimalan rakennustyömaalla otettiin käyttöön rengasverkkojärjestelmä, jossa yhdistettiin esiasennetut ja yhdistetyt muuntimet. Siellä asennettiin 3 ZBW-yhdistettyä muuntinta (1600kVA) ja 5 esiasennettua muuntinta (1000kVA) asuin- ja rakennusalueille. Esiasennettuja muuntimia valittiin rakennustyöjen sähköntarpeisiin niiden pienemmän koon vuoksi, kun taas yhdistetyt muuntimet tarjosivat vakaan latauksen toimistoille ja asuinalueille. Järjestelmä toimitti sähköä kahdella kytkentälaatikolla (A ja B), kun taas C-kytkin oli normaalisti auki nopean sähkön palauttamisen varalta kabeleihin liittyvissä ongelmissa, parantaen luotettavuutta.

Käytännön sovelluksissa täysin suljetut keskussilmukoiden muuntimet:

  • Estävät korroosion aiheuttavan kaasun (esimerkiksi suolahuurren) laitteiden vahingoittamisen, pitäen niiden käyttöajan pidempään;

  • Sovelluvat tiiviisti rakennettuihin tiloihin kompaktilla suunnittelulla;

  • Poistavat avoimet sähköosat kabeleilla, takaa sähköisen turvallisuuden.

III. Keskussilmukoiden muuntimien tulevaisuudennäkymä

Kaupungistumisen ja sosioekonomisen kehityksen kiihtyessä maaseutu-kaupunkimaan resurssit ovat yhä tiukemmassa pulassa, sähkökuorman tiheyttä kasvaa jatkuvasti, ja kaupunkien jakeluverkostojen siirtyminen kaapeliteknologiaan kiihtyy. Tässä kontekstissa perinteiset pylväsmuuntimet eivät enää vastaa nykyaikaista yhteiskunnallista tarvetta, kun taas keskussilmukoiden muuntimet ovat saavuttaneet markkinoiden suosion omien etujensa ansiosta, osoittaen syvempää penetratiota käyttäjän kuormituksen keskuuteen. Käytännön sovellukset ovat osoittaneet, että keskussilmukoiden muuntimet parantavat paitsi sähköntarjonnan turvallisuutta myös yhdistyvät ympäristöön kauniilla suunniteluilla, pelaten roolin kaupunkilandskapin kauneuttamisessa. Voidaan ennustaa, että keskussilmukoiden muuntimet osoittavat valtavia kehityspotentiaaleja ja laajaa markkinatilaa tulevissa jakeluverkoissa.

Johtopäätös

Nykyisen yhteiskunnallisen tarpeen mukaisena merkittävänä modernin sosioekonomisen kehityksen saavutuksena keskussilmukoiden muuntimet vastaavat hyvin nykyisiä yhteiskunnallisia tarpeita. Niiden täysin suljettu rakenne estää tehokkaasti korroosion korroosivoimaisista nesteistä ja kaasuista, merkittävästi pidentäen sähkövarusteen käyttöikää. Ruoantahdon vastustavan alumiinilevyn tai kuumana galvanisoitunut värikalvo, johon on tehty erityinen korrosiopuolustus, muodostama kuori on erinomainen vesitiivis, korroosiovastainen ja pölynkestävä, mahdollistaen sen pitkäaikaisen ulkomaailman toiminnan. Samalla keskussilmukoiden muuntimet yhdistävät ympäristön kauneuttamisen ja turvallisen sähköntarjonnan, tarjoten vahvan tuen kaupunkirakentamiselle ja sähköntarjoamiselle.

On korostettu, että asuinalueiden, teollisuusalueiden, korkeateknologialaitosten, kaupunkitalojen ja muiden tilanteiden keskussilmukoiden muuntimien vakauden ja luotettavuuden varmistamiseksi niiden suunnittelu, valmistus ja käyttö on noudatettava tiukasti Korkean/Matalan Jännitteen Esiasennetut Muuntimat (GB/T 17467-1998) standardeja ja määräyksiä. Vain tällä tavoin keskussilmukoiden muuntimien tekniset etumatka voidaan hyödyntää täysimääräisesti, jatkuvasti tarjoten turvallista ja tehokasta sähköntukea yhteiskunnalle.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus
3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus
Jakelun muuntimien tekniset vaatimukset ja kehityssuunnat Alhaiset hukka-energiat, erityisesti alhaiset tyhjäkuormahukut; korostaa energiansäästöominaisuuksia. Alhainen melutaso, erityisesti tyhjäkuorma-tilassa, vastaamaan ympäristösuojelun standardeja. Täysin suljettu suunnitelma estää muuntimen öljyn kosketuksen ulkopuoliseen ilmaan, mahdollistaen huoltovapaan toiminnan. Suljetun säiliön sisällä integroitut suojauslaitteet, saavuttaen pientäytyneen koon; vähentää muuntimen kokoa helpottamaan p
Echo
10/20/2025
Vähennä aikavilkkuja digitaalisten MV-pistorautojen avulla
Vähennä aikavilkkuja digitaalisten MV-pistorautojen avulla
Vähennä aikavälejä digitoituilla keskispannoksisilla kytkentälaatikoilla ja särökytkimillä"Aikaväli" — se on sana, jota kukaan tilanhallintapäällikkö ei halua kuulla, erityisesti kun se on epäodotettu. Nyt, kiitos seuraavan sukupolven keskispannoksilla (MV) särökytkimiin ja kytkentälaatikiin, voit hyödyntää digitaalisia ratkaisuja aikavälien vähentämiseksi ja järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi.Moderni MV-kytkentälaatikko ja -särökytkimet on varustettu upotetuilla digitaalisilla antureill
Echo
10/18/2025
Yksi artikkeli ymmärtämään tyhjiöpäästöjen kontaktien erotteluvaiheet
Yksi artikkeli ymmärtämään tyhjiöpäästöjen kontaktien erotteluvaiheet
Tyhjiön sähkökatkaisimen kontaktien erottumisvaiheet: kaaren synty, kaaren sammuminen ja värähtelyVaihe 1: Alkuperäinen avautuminen (kaaren syntymävaihe, 0–3 mm)Moderni teoria vahvistaa, että alkuperäinen kontaktien erottumisvaihe (0–3 mm) on ratkaiseva tyhjiön sähkökatkaisijoiden keskeyttämiskyvylle. Kontaktien erottumisen alussa kaaren virta siirtyy aina kapeasta tilasta laajempaan tilaan – mitä nopeammin tämä siirtymä tapahtuu, sitä parempi keskeyttämiskyky.Kolme toimenpidettä voivat nopeutta
Echo
10/16/2025
Pienjännitevakiovirtasäätimen etu ja sovellukset
Pienjännitevakiovirtasäätimen etu ja sovellukset
Alhaispäinen vakiovirtasulku: Edut, sovellukset ja tekniset haasteetHeikomman jännitteen vuoksi alhaispäisen vakiovirtasulun kontaktiväli on pienempi kuin keskipäisessä tyypissä. Tällä pienellä välin kanssa vaakasuora magneettikenttä (TMF) on tehokkaampi kuin aksiaalinen magneettikenttä (AMF) suurten lyhytkatkaisusähkövirtojen katkaisemiseksi. Suuria virtoja katkaisevassa tilanteessa vakioarkki pyrkii konsentroimaan itsensä, mikä voi aiheuttaa paikallisia kuluneisuusalueita, jotka saavat kontakt
Echo
10/16/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä