I. Трансформаторлардың беттік модульдік құрылымын құрастыру принциптері
Энергия инфраструктурасының жаңартылуымен, трансформаторлардың беттік модульдік құрылымы олардың жеңіл салмағы, кіші өлшемі, аз өсімдік, аз шуы және жоғары италиялылығы себептерінен әртүрлі кеңселерде кеңінен қолданылады. Жобалаулер бойынша, электр энергиясының деңгейі 380В-ден 10кВ-ға дейін артырғанда, сызықтың өсімі 60%-ке азайады, молибдендердің және инвестициялардың әрқайсысы 52%-ге азайады, экономикалық және социальдық нәтижелері маңызды. Модернді экономикалық және социальдық даму продукті ретінде, бұл қажетті және экономикалық электр энергиясын қамтамасыз ету құрылғысы, жоғары напругаға қатысты баулардың ішіне қатысты. Бұл мақала оның құрастыру принциптерін, электр энергиясын қамтамасыз ету жүйесіндегі қолданылуын талдайды және оның болашақ дамуын болжайды.
Трансформаторлардың беттік модульдік құрылымы - бұл жоғары және төмен напругаға қатысты электр құрылғылары мен трансформаторларды біріктірген интегралдық электр энергиясын қамтамасыз ету құрылғысы. Азықта олар модернді қала электр желілерінің құрылымының маңызды бөлігіне айналған, жаңа аудандарда, жайларда, зертханаларда және кезекті электр энергиясын қамтамасыз ету кеңселерінде электр энергиясын қамтамасыз ету үшін ерекше қолданылады, электр энергиясын қамтамасыз ету ұзақтығына және италиялылығына ыңғайлау. Төмендегі 1 және 2 суреттерде тіптік трансформаторлардың түрі және суық трансформаторлардың ішкі құрылымы көрсетілген.
Құрастыру принциптеріне және құрылымдық өзіндіктеріне негізделген, трансформаторлардың беттік модульдік құрылымының артықшылықтары төмендегідей:
II. Трансформаторлардың беттік модульдік құрылымының электр энергиясын қамтамасыз ету жүйесіндегі қолданылуы
(1) Қолданылу стандарттары және экологиялық талаптары
Трансформаторлардың беттік модульдік құрылымы Жоғары/төмен напругаға қатысты ұстақталған комбинированные подстанциялар (GB/T 17467 - 1998) стандартына сәйкес болуы керек. Маңызды экологиялық факторлар: деңгей ≤ 1км, температуралық диапазон - 30℃ до 40℃, және жоғары загрязнение, пожар, коррозия, взрывная опасность или сильная вибрация отсутствуют. Ключевые технические вопросы, которые необходимо решить, включают: надежность закрытых кабельных соединений, пробои при высоком/низком напряжении, теплоотвод, влияющий на выходную мощность трансформатора, и предотвращение взрыва корпуса.
(2) Практикалық мысал
Электр станциясының құрылыс сайтында, комбинированные трансформаторлар мен ұстақталған трансформаторларды біріктіріп, кіңірлік қосымша электр энергиясын қамтамасыз ету жүйесі қолданылды. Құрылыс және жұмыс істеу аймақтарында 3 ZBW комбинированные трансформатор (1600кВА) және 5 ұстақталған трансформатор (1000кВА) қолданылды. Ұстақталған трансформаторлар құрылыс үшін электр энергиясын қамтамасыз ету үшін олардың өлшемі кіші болғанымен, комбинированные трансформаторлар құрылыс және жұмыс істеу аймақтарында стабильді төлеу үшін қолданылды. Система A және B кіріспе арқылы қуатталды, ал C кіріспе кабельдік қателер жағдайында тез қуатты қайта қалпына келтіру үшін ашық болып, италиялылықты арттырады.
Практикалық қолданыстар толық қоршытылған трансформаторлардың беттік модульдік құрылымының төмендегідей артықшылықтарын көрсетеді:
III. Трансформаторлардың беттік модульдік құрылымының болашағы
Шаһарлау және социалды-экономикалық даму ыңғайлауымен, шаһарлық-ауылшылық земельные ресурсы становятся все более ограниченными, плотность нагрузки на электроэнергию продолжает расти, и переход городских распределительных сетей на кабельные системы ускоряется. В этом контексте традиционные опорные распределительные трансформаторы уже не могут удовлетворять современным социальным потребностям, в то время как блочные трансформаторы, благодаря своим уникальным преимуществам, набирают популярность на рынке, демонстрируя тенденцию глубокого проникновения в центры нагрузки пользователей. Практические применения показали, что блочные трансформаторы не только повышают безопасность электроснабжения, но и интегрируются с окружающей средой за счет эстетических дизайнов, играя роль в улучшении городского ландшафта. Можно предположить, что блочные трансформаторы продемонстрируют огромный потенциал развития и широкий рыночный простор в будущих распределительных системах.
Жалпы қорытынды
Блочные трансформаторы, как важное достижение современного социально-экономического развития, полностью соответствуют текущим общественным потребностям. Их полностью закрытая конструкция эффективно противостоит коррозии от коррозионных жидкостей и газов, значительно увеличивая срок службы электрооборудования. Корпуса, изготовленные из антикоррозийного алюминиевого сплава или горячеоцинкованной цветной стали с особым антикоррозийным покрытием, обладают отличными водонепроницаемыми, антикоррозийными и пылезащитными свойствами, что позволяет им выдерживать длительную эксплуатацию на открытом воздухе. В то же время блочные трансформаторы интегрируют благоустройство окружающей среды и безопасное электроснабжение, обеспечивая сильную поддержку для городского строительства и электроснабжения.
Подчеркивается, что для обеспечения стабильной и надежной работы блочных трансформаторов в жилых районах, промышленных парках, высокотехнологичных зонах развития, городских высотных зданиях и других сценариях, их проектирование, производство и использование должны строго соответствовать стандартам и спецификациям Высоковольтных/низковольтных сборных подстанций (GB/T 17467-1998). Только таким образом можно в полной мере использовать технические преимущества блочных трансформаторов, чтобы постоянно обеспечивать безопасное и эффективное энергетическое обеспечение для социального развития.