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


האם טרנספורטר חשמלי המתוכנן ל-50Hz יכול לפעול ברשת של 60Hz? הסברים לשינויים בפרFORMANCE keypoints

Vziman
שדה: ייצור
China

האם טרנספורמטור כוח המתוכנן ל-50Hz יכול לפעול ברשת של 60Hz?

אם טרנספורמטור כוח מתוכנן ונבנה עבור 50Hz, האם הוא יכול לפעול ברשת של 60Hz? אם כן, איך משתנים הפרמטרים העיקריים של ביצועיו?

שינויים בפרמטרים מרכזיים

  • התנגדות קצר-مدار: עבור טרנספורמטור נתון (אותו מתח וקיבולת), ההתנגדות לקצר-مدار היא פרופורציונלית לתדר. לכן, יחידה המתוכנת ל-50Hz שעובדת ב-60Hz תראה עלייה של 20% - תדר גבוה יותר מגביר את התנגדות השדה המנוגד להבראה.

  • איבוד ללא עומס: מהמשוואה U = 4.44fNBmS, עם מתח קבוע, מעבר מ-50Hz ל-60Hz מוריד את Bm ל-0.83x. למרות שאיבוד יחידה של פלדת סיליקון ב-60Hz הוא בערך 1.31x מאשר ב-50Hz, הפחתה של Bm מובילה לפחתה באיבוד ללא עומס בכלל.

  • איבוד עם עומס: איבוד עם עומס כולל איבוד 저ومة ישר (בלתי תלוי בתדר), איבוד עקמת הגל ( f2), ואיבוד נלווה (≈∝ f2). לכן, מעבר מ-50Hz ל-60Hz מגביר את איבוד העומס, עם גודל תלוי באיבוד 저ومة ישר.

  • עלייה בטמפרטורה: בעוד שאיבוד ללא עומס יורד, איבוד עם עומס (בדרך כלל גדול יותר) עולה, מגביר את האיבוד הכולל. זה מגביר את הטמפרטורה הממוצעת והטמפרטורה של הנפט העליון; איבוד עקמת הגל הגבוה יותר גם מגביר את הטמפרטורה הממוצעת והטמפרטורה של נקודות החום בספירות.

מחקר מקרי כמותי

כדי לכמת את המגמות她们提供了电力变压器从50赫兹转换到60赫兹运行时的关键参数变化,包括短路阻抗、空载损耗、负载损耗和温升的变化。在定量案例研究中,对一个额定为50赫兹的63MVA/110kV变压器进行了计算比较。结论是,设计和制造用于50赫兹的电力变压器可以在保持初级侧励磁电压和传输容量不变的前提下,在60赫兹电网下完全运行。但总损耗会增加约5%,导致顶层油温和平均绕组温度上升,特别是绕组热点温度可能会上升超过5%。如果变压器在绕组热点温度上升和金属结构部件(如夹具、升高座法兰等)的热点温度上升方面有一定余量,则这种操作是可以接受的。但如果绕组或金属结构部件的热点温度已经接近标准上限,则需要逐案分析长期运行是否可接受。 请注意,根据您的要求,我将仅提供翻译内容,不添加任何解释或注释。以下是翻译结果: 这些趋势进行量化,下面比较了针对50Hz设计的63MVA/110kV变压器的计算。

מסקנות

לסיכום, טרנספורמטור כוח המתוכנן ונבנה לתדר נומינלי של 50Hz יכול לפעול באופן מלא ברשת של 60Hz בהנחה שהמתח ההצלה צד ראשית והקיבולת של העברת הספק נשארים בלתי משנים. יש לציין כי במקרה זה, האיבוד הכולל של הטרנספורמטור יגדל בכ-5%, מה שמוביל לעליה בטמפרטורת העלייה של הנפט העליון ועליה בטמפרטורת הממוצע של הספירות. במיוחד, עליה בטמפרטורת נקודת החום של הספירות יכולה לעלות ביותר מ-5%.

אם הטרנספורמטור כבר מכיל佘语被截断了,以下是完整的希伯来语翻译:

אם הטרנספורמטור כבר מכיל ריזרבה מסוימת בטמפרטורת נקודת החום של הספירות ועליה בטמפרטורת נקודת החום של חלקי מבנה מתכתיים (כמו סרגלים, פלנקות עלייה וכדומה), פעולה כזו היא完全可以接受。然而,如果绕组热点温度或金属结构部件的热点温度已经接近超标极限,则是否在这种条件下长期运行需要逐案分析。

请允许我纠正之前的翻译,并提供完整的希伯来语翻译:

אם הטרנספורמטור כבר מכיל ריזרבה מסוימת בטמפרטורת נקודת החום של הספירות ועליה בטמפרטורת נקודת החום של חלקי מבנה מתכתיים (כמו סרגלים, פלנקות עלייה וכדומה), פעולה כזו היא לחלוטין מקובלת. אך אם טמפרטורת נקודת החום של הספירות או של חלקי מבנה המתכת כבר קרובים לגבול העברת התקן, האם פעולה ארוכת טווח בתנאים כאלה היא מקובלת דורשת ניתוח מקרה אחר מקרה.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
למה על גרעין טרנספורמציה להיות מחובר לקרקע רק בנקודה אחת? האם החיבור רב-הנקודות אמין יותר?
למה צריך להצמיד את ליבת המומר?בזמן הפעילות, ליבת המומר, יחד עם המבנים, החלקים והרכיבים המתכתיים שמקבעים את הליבה ואת הסלילים, נמצאים בשדה חשמלי חזק. תחת השפעת השדה החשמלי הזה, הם רוכשים פוטנציאל יחסית גבוה ביחס לאדמה. אם הליבה אינה מצומדת לאדמה, יהיה קיים הפרש פוטנציאלים בין הליבה לבין המבנים והכלים המחוברים לאדמה, מה שיכול לגרום לשחרור מתנודד.בנוסף, בזמן הפעילות, שדה מגנטי חזק מקיף את הסלילים. הליבה והמבנים המתכתיים שונים, החלקים והרכיבים נמצאים בשדה מגנטי לא אחיד, ומרחקיהם מהסלילים שונים. לכן,
01/29/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך