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


50Hz için Tasarlanmış Bir Güç Trafosu 60Hz Ağı Üzerinde Çalışabilir mi? Ana Performans Değişiklikleri Açıklanıyor

Vziman
Vziman
Alan: Üretim
China

50Hz için Tasarlanmış Bir Güç Trafonu 60Hz Ağı Üzerinde Çalışabilir mi?

Eğer bir güç trafonu 50Hz için tasarlanıp yapılmışsa, 60Hz ağ üzerinde çalışabilir mi? Eğer öyleyse, ana performans parametreleri nasıl değişir?

Ana Parametre Değişiklikleri

  • Kısa Devre Impedansı: Belirli bir trafonda (aynı gerilim ve kapasite), kısa devre impedansı frekansa orantılıdır. Bu nedenle, 60Hz'de çalışan 50Hz tasarlanmış bir birimde, daha yüksek frekansın akım karşı koymasını artırdığından dolayı %20'ye varan bir artış görülür.

  • Boş Yük Kaybı : U = 4.44fNBmS formülünden, sabit gerilim altında, 50Hz'den 60Hz'a geçiş Bm değerini 0.83x'e düşürür. 60Hz silikon çeliğin birim kaybı 50Hz'dekine göre yaklaşık 1.31 katına çıkmasına rağmen, azalan Bm etkisini belirleyerek genel boş yük kaybını azaltır.

  • Yük Kaybı: Yük kaybı, DC direnç kaybını (frekans-bağımsız), füzyon kaybını (∝ f2) ve kayıp kaybını (≈∝ f2) içerir. Böylece, 50Hz'den 60Hz'a geçiş, DC direnç kaybının oranına bağlı olarak yük kaybını artırır.

  • Sıcaklık Artışı: Boş yük kaybı azalırken, yük kaybı (genellikle daha büyük) artar, toplam kaybı artırır. Bu, ortalama/yüksek yağ sıcaklıklarını yükseltir; daha yüksek sargı füzyon kaybı da ortalama/sıcak nokta sargı sıcaklıklarını artırır.

Nümerik Vaka Çalışması

Bu eğilimleri nicelleştirmek için, 50Hz tasarlanmış 63MVA/110kV bir trafonun hesaplamaları aşağıda karşılaştırılır.

Sonuç

Özetle, 50Hz adi frekans için tasarlanmış ve üretilmiş bir güç trafonu, asıl tarafın tahrik gerilimi ve iletim kapasitesi değişmedikçe, 60Hz ağ üzerinde tam olarak çalışabilir. Bu durumda, trafonun toplam kaybının yaklaşık %5 artacağını, bu da en üst yağ sıcaklığı ve ortalama sargı sıcaklığının artmasına neden olacağını not edilmelidir. Özellikle, sargı sıcak nokta sıcaklığı %5'ten fazla artabilir.

Eğer trafonda zaten sargı sıcak nokta sıcaklığı ve metal yapısal bileşenlerin (örneğin kıskaçlar, yükselteç flanşları vb.) sıcaklık artışında belirli bir marj varsa, bu çalışma tamamen kabul edilebilirdir. Ancak, sargı sıcak nokta sıcaklığı veya metal yapısal bileşenlerin sıcaklık artışları standartı aşma sınırına yakınsa, böyle koşullar altında uzun süreli çalışma kabul edilebilirliği vaka bazında analiz edilmelidir.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
Dağıtım Hatları: Güç Sistemlerinin Önemli BileşeniDağıtım hatları, güç sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Aynı gerilim seviyesindeki ana hat üzerinde, birden fazla dağıtım hattı (giriş veya çıkış için) bağlı olup, her biri birçok şubeyle radyal olarak düzenlenmiş ve dağıtım transformatörlere bağlanmıştır. Bu transformatörler tarafından düşük gerilime indirgenen elektrik, geniş bir yelpazede son kullanıcıya sağlanır. Bu dağıtım ağlarında, faz arası kısa devre, aşırı akım (aşırı yük) ve tek faz
Encyclopedia
10/23/2025
Neden Bakımsız Transformator Soluyucularına Geçmelisiniz?
Neden Bakımsız Transformator Soluyucularına Geçmelisiniz?
Yağ Daldırılmış Traforlar için Bakım Gerektirmeyen Nem Soğurucu TeknolojiGeleneksel yağ doldurulmuş traforda, sıcaklık kontrol sistemi yalıtım yağının termal genişlemesine ve daralmasına neden olur. Bu, yağ yüzeyinin üzerindeki havadan önemli miktarda nem soğurmaya ihtiyaç duyan mühürleme jel odasını gerektirir. Patrolden patrolye manuel silika jel değiştirme sıklığı ekipman güvenliğine doğrudan etki eder—geç gelen değiştirme kolayca yağı bozulmaya yol açabilir. Bakım gerektirmeyen nem soğurtula
Felix Spark
10/23/2025
MVDC Dönüşümü Nedir? Ana Uygulamaları ve Faydaları Anlatılıyor
MVDC Dönüşümü Nedir? Ana Uygulamaları ve Faydaları Anlatılıyor
Orta gerilimli DC (MVDC) dönüştürücüler, modern endüstri ve güç sistemlerinde geniş bir yelpazede uygulamaları bulunmaktadır. Aşağıda MVDC dönüştürücüler için bazı ana uygulama alanları verilmiştir: Güç Sistemleri: MVDC dönüştürücüler, yüksek gerilimli doğrudan akım (HVDC) iletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılır, yüksek gerilimli AC'yi orta gerilimli DC'ye dönüştürerek etkili uzun mesafe güç iletimini sağlar. Ayrıca ağ istikrar kontrolüne ve güç kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunu
Edwiin
10/23/2025
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
Orta gerilimli doğrudan akım (MVDC) teknolojisi, güç iletiminde önemli bir yenilik olup, belirli uygulamalarda geleneksel AC sistemlerin sınırlamalarını aşmak için tasarlanmıştır. Genellikle 1.5 kV ile 50 kV arasında değişen gerilimlerde DC ile elektrik enerjisinin iletilmesi, yüksek gerilimli DC'nin uzun mesafe iletim avantajlarını düşük gerilimli DC dağıtımının esnekliğiyle birleştirir. Büyük ölçekli yenilenebilir kaynakların entegrasyonu ve yeni güç sistemleri geliştirme arka planında, MVDC,
Echo
10/23/2025
İlgili Ürünler
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek