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


Por que usar un transformador de estado sólido?

Echo
Campo: Análise de transformadores
China

O transformador de estado sólido (SST), tamén coñecido como Transformador Electrónico de Potencia (EPT), é un dispositivo eléctrico estático que combina a tecnoloxía de conversión electrónica de potencia coa conversión de enerxía de alta frecuencia baseada no principio da indución electromagnética, permitindo a conversión da enerxía eléctrica dun conxunto de características de potencia a outro.

En comparación cos transformadores convencionais, o EPT ofrece moitas vantaxes, sendo a súa característica máis destacada o control flexible da corrente primaria, do voltaxe secundario e do fluxo de potencia. Cando se aplica en sistemas de potencia, os EPTs poden mellorar a calidade da potencia, aumentar a estabilidade do sistema, permitir a transmisión flexible de potencia e permitir o control en tempo real do fluxo de potencia baixo condicións de mercado de electricidade.

Actualmente, ademais das aplicacións en microredes inteligentes con enerxía renovable, os SSTs nas redes de distribución tradicionais utilizanse principalmente para abordar perturbacións de voltaxe na rede de distribución.

As principais razóns para usar transformadores de estado sólido (SST) inclúen:

  • Alta eficiencia: Os SST ofrecen unha maior eficiencia que os transformadores tradicionais, xeralmente superando o 98%, grazas aos dispositivos semiconductores que permiten unha conversión de potencia altamente eficiente e de baixa perda.

  • Ahorro de enerxía e protección do medio ambiente: Os SST non só logran unha maior eficiencia, senón que tamén permiten un control e xestión da enerxía máis precisos en comparación cos transformadores convencionais. Isto minimiza o desperdicio de enerxía durante a conversión, reduciendo as emisións de CO₂ e mellorando a utilización global da enerxía.

  • Excelente estabilidade: Os SST exhiben unha alta estabilidade e fiabilidade. Poden adaptarse a diversos cambios ambientais e condicións de carga dinámica, mentres que soportan un control flexible e programable para satisfacer as diferentes necesidades de aplicación.

  • Tamaño compacto e peso lixeiro: En comparación cos transformadores tradicionais, os SST son máis pequenos e ligeros, ofrecendo ventaxas significativas en aplicacións con restricións espaciais ou onde o tamaño e o peso son críticos.

  • Soporte para o desenvolvemento da rede intelixente: Os SST permitten a medida de enerxía de alta precisión e a comunicación de datos, facilitando o control e xestión distribuídos nos sistemas de potencia. Isto soporta a optimización e xestión da enerxía en entornos de rede intelixente.

En resumo, os transformadores de estado sólido ofrecen vantaxes como alta eficiencia, aforro de enerxía, estabilidade e flexibilidade, posicionándoos para desempeñar un papel cada vez máis importante nos futuros sistemas de potencia—permitindo operacións de rede máis eficientes, fiables e intelixentes.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía