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


როგორ გადავწყვეტოთ სიძლიერის ხარატლის პრობლემები ელექტროსისტემების ტრანსფორმატორებში

Dyson
ველი: ელექტროტექნიკური სტანდარტები
China

ტრანსფორმატორები და ელექტროენერგიის ხარისხის კონტროლი

ტრანსფორმატორი არის ელექტროენერგიის სისტემის ძირითადი კომპონენტი. ელექტროენერგიის ხარისხის კონტროლი უზრუნველყოფს ტრანსფორმატორების უსაფრთხო შრომას, სისტემის ეფექტურობის გაუმჯობესებას და გამოყენებისა და მრჩევლობის ხარჯების შემცირებას — დირექტულად გავლენას ახდენს ელექტროენერგიის ქსელის დამგავიწყდებადობასა და მუშაობაზე.

რატომ უნდა შესრულდეს ელექტროენერგიის ხარისხის ტესტირება ტრანსფორმატორებზე?

  • უზრუნველყოფა ტრანსფორმატორების უსაფრთხო შრომა
    ელექტროენერგიის ხარისხის პრობლემები, როგორიცაა ჰარმონიკები, ვოლტაჟის ცვლილებები და ტვირთის არასიმმართება, შეიძლება გამოწვევოს გახურება, იზოლაციის ხარისხის დარღვევა, ეფექტურობის შემცირება და კარგად დროს წინასწარ გარდაქმნა.

  • ჰარმონიკული დაბინძურების იდენტიფიკაცია და გადატვირთვის შესაძლებლობის არ დაშვება
    თანამედროვე ელექტროენერგიის სისტემები ფართოდ იყენებენ არაწრფივ ტვირთს (მაგ., UPS სისტემები, ელექტროენერგიის ელექტრონიკა, ინვერტორები), რომლებიც წარმოქმნიან ჰარმონიკულ ტოკებს. ეს ზრდის ტრანსფორმატორების კარის და ნიკლის დაკარგვას. როდესაც სრული ჰარმონიკული დეფორმაცია (THD) აღემატება 5%-ს, ტრანსფორმატორები დარწმუნდებიან დიდი რისკით გადატვირთვის.

  • ექვიპაჟის მართლად მუშაობის არ დაშვება ვოლტაჟის ცვლილებების გამო
    ხშირი ვოლტაჟის ცვლილებები ან გარეშე ხარისხი შეიძლება დესტაბილიზირებდეს ტრანსფორმატორს და ქვედა ექვიპაჟს, რითაც გამოწვევს მუშაობის შეცდომებს.

  • ტვირთის არასიმმართების კონტროლი და ლოკალური გახურების არ დაშვება
    სამფაზის ტვირთის არასიმმართება იწვევს ზედამეტ ნეიტრალურ ტოკს, რაც გამოწვევს ლოკალურ გახურებას, ეფექტურობის შემცირებას და შესაძლოა ტრანსფორმატორის დაზიანებას.

  • დარწმუნება გადაწერის სისტემის უსაფრთხოებაზე და N-G ვოლტაჟის პრობლემების არ დაშვება
    არასწორი გადაწერის დიზაინი შეიძლება განაპირობოს ნეიტრალური წერტილის დრიფტი, რაც იწვევს ანომალიურ N-G ვოლტაჟს, რაც შესაძლოა დარღვევოს ტრანსფორმატორის მუშაობას და დაცვითი მოწყობილობების ფუნქციონირებას.

power quality..jpg

როგორ შესრულდეს სისტემური ელექტროენერგიის ხარისხის კონტროლი ტრანსფორმატორებზე

ჰარმონიკული კონტროლი და K-ფაქტორის გამოყენება

  • K-ფაქტორის ტრანსფორმატორების გამოყენება: აირჩიეთ შესაბამისი K-რეიტინგი (მაგ., K-4, K-13, K-20) ტვირთის ჰარმონიკული ქვესახებ პარამეტრების მიხედვით ტრანსფორმატორის შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის ჰარმონიკულ ტოკებს გადატაცებისთვის.

  • THD-ის (სრული ჰარმონიკული დეფორმაცია) შეზღუდვა: დარწმუნდით, რომ THD დარჩება 5%-ზე დაბალი, შესაბამისი IEEE 519 სტანდარტებით.

  • ფილტრირების მოწყობილობების დაყენება: დააყენეთ აქტიური ან პასიური ფილტრები ჰარმონიკული წყაროების ახლოს სისტემაში ჰარმონიკული ინჟექციის შემცირებისთვის.

ვოლტაჟის დეფორმაციის და ცვლილების დამალვა

  • ვოლტაჟის სტაბილიზაციის მოწყობილობების გამოყენება: გამოიყენეთ ავტომატური ვოლტაჟის რეგულატორები (AVR) ან სტატიკური ვარიაციული გენერატორები (SVG) ვოლტაჟის სტაბილიზაციისთვის.

  • ტვირთის განსაზღვრების ოპტიმიზაცია: არ შეიძლება ერთდროული გაშვება მაღალი მომხმარებლის მოწყობილობების შემცირებისთვის ვოლტაჟის დარჩენის შემცირებისთვის.

  • კონტროლის და შეტყობინების განხორციელება: დააყენეთ ელექტროენერგიის ხარისხის კონტროლის სისტემები ვოლტაჟის ანომალიების დასაკვირვებლად და შეტყობინების გაცემისთვის რეალურ დროში.

ტვირთის არასიმმართების დამცირება

  • ტვირთის დისტრიბუციის ოპტიმიზაცია: შეინარჩუნეთ სამფაზის ტოკების სიმართლე.

  • ტვირთის ბალანსირების მოწყობილობების გამოყენება: ავტომატურად ბალანსირება დახვეწის შემთხვევაში, როდესაც ხელით ადვილად არ შესაძლებელია რეგულირება.

  • რეგულარული შემოწმება და რეგულირება: გამოიყენეთ ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზატორები არასიმმართების დონის პერიოდულ კონტროლსა და კორექტირებას.

ტრანსფორმატორების გადაწერის პრაქტიკა

  • სწორი გადაწერის სისტემის დიზაინი და მრჩეველობა

    • ნეიტრალური გადაწერა: სეპარატურად გადაწერილ სისტემებში (SDS) ნეიტრალური წერტილი უნდა იყოს სწორად გადაწერილი NEC 250 სტანდარტების მიხედვით "დატოვებული გადაწერის" არ დაშვებისთვის.

    • N-G ვოლტაჟის კონტროლი: სტაბილიზირება ნეიტრალური პოტენციალის სწორი გადაწერით შემცირებისთვის N-G ვოლტაჟის.

    • კოდების მიხედვით გადაწერის რეზისტენციის დასართავად: დარწმუნდით, რომ გადაწერის რეზისტენცია დარჩება კოდების მოთხოვნების შესაბამისი (მაგ., ≤4Ω).

    • გადაწერის დაუშვებლობა: დაინახეთ სიგნალის გადაწერა და ენერგიის გადაწერა ცალკე რედუქციის შესაბამისად.

    • რეგულარული ტესტირება: გამოიყენეთ გადაწერის რეზისტენციის ტესტერი სისტემის ინტეგრალურობის პერიოდულ ვერიფიკაციას.

ერთეულების მოცულობის დასახელება დეფორმაციის ფაქტორის კორექციით

  • კრესტ ფაქტორის (CF) და ჰარმონიკური დერეიტინგის ფაქტორის (HDF) გათვალისწინება: ადაპტირება ტრანსფორმატორის მოცულობა ფაქტურ ტვირთის ქვესახებ პარამეტრებზე დაყრდნობით.

  • ANSI/IEEE C57.110-ის დარღვევა: გამოიყენეთ სტანდარტის დერეიტინგის ფაქტორები სწორი მოცულობის შერჩევისთვის.

  • მოცულობის მარჯინის შესაძლებლობა: დარჩით 10–20% დამატებითი მოცულობა დიზაინის დროს მომავალი ტვირთებისა და ჰარმონიკური ეფექტების შესასარგებლობლად.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას