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


Tillämpning av plattformsmontage transformatorer i distributionsystem

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

I. Designprinciper för plattformsmonteerade transformatorer

Med uppgraderingen av elinfrastrukturen används plattformsmonteerade transformatorer vidare i olika scenarion på grund av deras lägre vikt, mindre storlek, låga förluster, låg buller och hög tillförlitlighet. Studier visar att när nätspänningen ökar från 380V till 10kV minskar linjeförlusterna med 60%, och kopparförbrukningen och investeringen minskar varje med 52%, med märkbara ekonomiska och sociala fördelar. Som ett produkt av modern ekonomisk och social utveckling är det en effektiv och ekonomisk distributionsutrustning som främjar högspänningens penetrering djupt in i belastningscentrum. Detta dokument expanderar dess designprinciper, analyserar dess tillämpningar i distributionsystem och ger en prognos över dess framtida utveckling.

Plattformsmonteerade transformatorer är integrerade distributionsenheter som kombinerar hög- och lågspänningselutrustning med transformatorer. För närvarande har de blivit en viktig del av den moderna stadselns nätbyggnad, vanligtvis används för sekundär energidistribution i nya områden, bostadsområden, fabriker och tillfälliga elförsörjningsplatser, vilket förbättrar flexibiliteten och tillförlitligheten i distributionsystemet. Figurer 1 och 2 nedan visar utseendet på oljesmorda transformatorer respektive den inre strukturen av torrtransformatorer.

Baserat på designprinciperna och strukturella egenskaper har plattformsmonteerade transformatorer följande fördelar:

  • Hög integration: Genom att integrera hög/lågspänningselutrustning och transformatorer underlättar det enhetlig hantering och förbättrar driftseffektiviteten.

  • Kompakt struktur och rumsbesparing: Tar endast upp 1/10 till 1/5 av markytan jämfört med traditionella ombordstationer, vilket minskar byggnadskostnader, säkerställer utrustningssäkerhet och möjliggör enkel flyttbarhet och underhåll. Den kan appliceras i ringnät, radiella slutpunkter och dubbel-strömförsörjningssystem.

II. Tillämpning av plattformsmonteerade transformatorer i distributionsystem
(1) Tillämpningsstandarder och miljökrav

Plattformsmonteerade transformatorer måste följa <em>Hög-/Lågspänningsförfabrikerade ombordstationer</em> (GB/T 17467 - 1998). Lämpliga miljöer inkluderar: höjd ≤ 1km, temperaturintervall -30℃ till 40℃, och inga allvarliga föroreningar, brand, korrosion, explosionsrisker eller intensiv vibration. Viktiga tekniska problem att lösa inkluderar: tillförlitlighet hos stängda kabelkopplingar, gnistningsavsläpp vid hög/låg spänning, uppvärmning som påverkar transformatorernas utmatning, och explosionsskydd för skalen.

(2) Fallstudie

En kraftverksbyggarbetsplats antog ett ringnät-distributionsystem som kombinerade prefabricerade och kombinerade transformatorer. Det installerades 3 ZBW-kombinerade transformatorer (1600kVA) och 5 prefabricerade transformatorer (1000kVA) i boende- och byggområden. Prefabricerade transformatorer valdes för byggströmförsörjning på grund av deras mindre storlek, medan kombinerade transformatorer levererade stabila belastningar till kontor och boendeområden. Systemet drivs av två växlar (A och B), med växeln C normalt öppen för att snabbt återställa ström vid kabelfel, vilket förbättrar tillförlitligheten.

Praktiska tillämpningar visar att fullständigt stängda plattformsmonteerade transformatorer:

  • Förhindrar korrosiva gaser (t.ex. saltång) från att skada utrustning, vilket förlänger tjänsteliv;

  • Anpassar sig till trånga byggnadsutrymmen med kompakt design;

  • Eliminerar blottade livledande delar genom kabelanslutningar, vilket garanterar elektrisk säkerhet.

III. Framtid för plattformsmonteerade transformatorer

Med accelerationen av urbanisering och socioekonomisk utveckling blir urbana och ländliga markresurser alltmer spända, elkraftbelastningstätheten fortsätter att stiga, och övergången av stadsdistributionsnät till kabelsystem accelererar. I detta sammanhang kan traditionella stolpmontage-distributionstransformatorer inte längre uppfylla moderna samhällsbehov, medan plattformsmonteerade transformatorer vinster marknadsgunst för sina unika fördelar, visar en trend att penetrera djupt in i användarbelastningscentra. Praktiska tillämpningar har visat att plattformsmonteerade transformatorer inte bara förbättrar strömförsörjningssäkerheten utan också integreras med omgivande miljö genom estetiska design, spelar en roll i stadslandskapsförfining. Det kan förutspås att plattformsmonteerade transformatorer kommer att visa enorm utvecklingspotential och bred marknadsrymd i framtida distributionsystem.

Slutsats

Som ett viktigt resultat av modern socioekonomisk utveckling uppfyller plattformsmonteerade transformatorer nuvarande samhällsbehov på ett högt sätt. Deras fullständigt stängda struktur motverkar effektivt korrosion från korrosiva vätskor och gaser, vilket betydligt förlänger livslängden för elektrisk utrustning. Skalarna gjorda av rostfritt aluminiumlegering eller hetdipgalvaniserade färgade stålplåtar med speciell korrosionsbeständig behandling har utmärkta vatten-, korrosions- och dammproppsegenskaper, vilket gör att de kan motstå långsiktig utomhusdrift. Samtidigt integrerar plattformsmonteerade transformatorer miljöförfining och säker strömförsörjning, vilket ger starkt stöd för stadsbyggnad och strömförsörjning.

Det betonas att för att säkerställa stabil och tillförlitlig drift av plattformsmonteerade transformatorer i bostadsområden, industriområden, högteknologiska utvecklingszoner, stadsgranthus och andra scenarior, måste deras design, tillverkning och användning strikt följa standarderna och specifikationerna i <em>Hög/Lågspänningsförfabrikerade ombordstationer</em> (GB/T 17467-1998). Endast på så sätt kan de tekniska fördelarna med plattformsmonteerade transformatorer fullt utnyttjas för att konstant tillhandahålla säker och effektiv strömförsörjning för samhällsutvecklingen.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
Tekniska krav och utvecklingsriktningar för distributionstransformatorer Låga förluster, särskilt låga tomgångsförluster; betonar energisparande prestanda. Låg buller, särskilt under tomgångsdrift, för att uppfylla miljöskyddsstandarder. Fullständigt tätt design för att förhindra att transformatorolja kommer i kontakt med yttre luft, vilket möjliggör drift utan underhåll. Integrerade skyddsanordningar inuti tanken, som gör det möjligt att miniaturisera; minskar transformatorns storlek för enklar
Echo
10/20/2025
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska Driftstopp med Digitaliserade Mellanspänningsbrytare och Brottare"Driftstopp" - ett ord som ingen anläggningschef vill höra, särskilt när det är oväntat. Nu kan du tack vare nästa generations mellanspännings (MV) brytare och brottare utnyttja digitala lösningar för att maximera drifttid och systemets tillförlitlighet.Modern MV-brottare och brytare är utrustade med inbyggda digitala sensorer som möjliggör övervakning av utrustning på produktivnivå, vilket ger realtidsinformation om tillstå
Echo
10/18/2025
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
Steg i kontaktavståndet för vakuumkretsutsläckare: Bågegenskap, bågsläckning och svängningarEtapp 1: Inledande öppning (bågegenskapsfas, 0–3 mm)Modern teori bekräftar att den inledande fasen av kontaktseparation (0–3 mm) är avgörande för avbrottsprestandan hos vakuumkretsutsläckare. När kontakten börjar separera övergår alltid bågströmmen från en koncentrerad till en diffuser form—ju snabbare denna övergång sker, desto bättre är avbrottsprestandan.Tre åtgärder kan accelerera övergången från en k
Echo
10/16/2025
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Lågspänningsvakuumkretsutsläckare: Fördelar, tillämpning och tekniska utmaningarPå grund av deras lägre spänningssats har lågspänningsvakuumkretsutsläckare en mindre kontaktfjärd än mellanspänningsmodeller. Under sådana små fjarer är transversal magnetfält (TMF) teknik överlägsen axiell magnetfält (AMF) för att bryta stora kortslutningsströmmar. När man bryter stora strömmar tenderar vakuumbågen att koncentreras till en restriktiv båge, där lokala erosionszoner kan nå kokpunkten för kontaktmater
Echo
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet