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


Какви са показателите за степента на използване и методите за подобряване на трансформаторите за електропренос

Rockwell
Rockwell
Поле: Производство
China

1. Индикатори, свързани с използването на трансформаторите за електроенергийна передача

Използването на трансформаторите за електроенергийна передача трябва да вземе предвид както разходите за предаване и разпределение на електрическата енергия, така и ефективността на използване на самото оборудване. Основните индикатори включват основно три аспекта: кофициент на натовареност, фактор на натовареност и темп на продължителност на живота на оборудването.

1.1 Кофициент на натовареност
Той представлява отношението между реалната натовареност в момент на максимална натовареност и номиналната мощност на трансформатора. Той не само отразява способността на оборудването да понася натовареност при различни условия на работа, но и оперативната безопасност на оборудването. В практически приложения, колкото по-висок е кофициентът на натовареност, толкова по-висока е ефективната скорост на използване на трансформатора. Неговата стойност се определя обща от критериите за безопасност и резерв за развитие, и двете са независими един от друг: в рамките на критериите за безопасност, колкото повече са свързаните обекти, толкова по-силна е способността на системата да понася натовареност.

1.2 Фактор на натовареност
Това е отношението между средната натовареност и максималната натовареност в определен интервал от време. То може до известна степен да отрази характеристиките на вариациите на натовареност в този период и също така общата степен на използване на електрическото оборудване. Обикновено, колкото по-висок е факторът на натовареност, толкова по-висока е комплексната скорост на използване на оборудването за предаване и разпределение на електроенергия.

1.3 Темп на продължителност на живота
Това е отношението между фактическия срок на ползване на оборудването и проектираната стандартна продължителност на живота. Стандартният срок на ползване на оборудването е ясно обозначен в инструкцията за използване при излизането му от завод. Но в действителната работа, фактическият срок на живот ще се различава от стандартната стойност поради фактори като работната среда, интензитета на натовареността и стабилността на натовареността. Ако темпът на продължителност на живота е по-голям от 1, това означава, че оборудването е играло роля над очакванията, което може косвено да подобри скоростта на използване и намали разходите за предаване на електроенергия.

2. Методи за подобряване на скоростта на използване на трансформаторите за електроенергийна передача
2.1 Подобряване на фактора на натовареност

Балансирайте вариациите на натовареност чрез следните мерки, за да подобрите ефективността на използване на оборудването:

2.1.1 Намалете разликата между пик и долина
В промишленото и жилищното потребителство на електроенергия има явни дневни характеристики на пики и долини: пики в жилищното потребителство са концентрирани между 18:00 и 21:00, а долината е рано сутрин; за промишленото потребителство, пики са през деня, а долината е през нощта. Ограничете разликата в потребителството на електроенергия между пики и долини, за да стабилизирате кривата на натовареност, което води до увеличаване на фактора на натовареност и скоростта на използване на трансформатора.

По-конкретно, може да бъде приет механизъм на цени според времето: увеличете цената за потребителството на електроенергия в часове на пик и намалете цената в часове на долина, и постигнете "изравняване на пики и долини" чрез регулиране на пазара. Тази мярка не само подобрява скоростта на използване на оборудването, но и засилва стабилността на системата за предаване и разпределение на електроенергия. В момента, някои региони в Китай не са приели ценообразуване според времето поради технически ограничения, и местните предприятия за доставка на електроенергия трябва да ускорят подобряването на механизма.

2.1.2 Разумно съчетайте типове натовареност
Има разлики във времето и режима на потребителството на електроенергия от оборудването в крайния участък на мрежата. Чрез съчетаване на натовареността в различни часове, разликата между пики и долини може да бъде компенсирана. Идеално, ако няма вариации на натовареност през целия ден, ефективността на доставката на електроенергия може да достигне оптималното ниво, но е трудно да се постигне в практика.

Общата вариация на натовареност може да бъде намалена чрез оптимизиране на разпределението на видовете предприятия в индустриалния парк и балансиране на часовете на потребителството на електроенергия от различни индустрии; в областта на жилищното потребителство, производителите на електроустановки могат да бъдат насърчени да разработят функции за потребителство на електроенергия според времето, насочвайки оборудването да работи повече през деня и да използва по-малко енергия през нощта, докато се осигурява нормалното използване.

2.2 Подобряване на кофициента на натовареност

Подобряване на способността на оборудването да понася натовареност чрез оптимизация на модела на свързване и конфигуриране на оборудване за компенсация на реактивна мощност:

2.2.1 Оптимизирайте модела на свързване
Като пример, в обществената мрежа, различните модели на свързване имат значителни разлики в скоростта на използване на доставката на електроенергия и надеждността, включително едносключен кръгов модел, двойно снабдяване и един резервен, двойно кръгов модел, многосечен N-ви модел, тройно снабдяване и един резервен, радиален модел и т.н. Сред тях: теоретичната скорост на използване на модела с двойно снабдяване и един резервен е най-висока - 2/3, а на модела с тройно снабдяване и един резервен е 3/4, и двете са с висока надеждност; теоретичната скорост на използване на едносключен радиален модел може да достигне 1, но надеждността е ниска; двойно кръгов модел, многосечен N-ви модел, "2-1" и "3-1" моделите имат висока надеждност, но теоретичните скорости на използване са 1/2, 1/2 и 2/3 съответно. Освен едносключен радиален модел, всички останали удовлетворяват критерия за безопасност N-1. Ето защо е необходимо да се избере модел на свързване с по-висока скорост на използване в комбинация с реалните изисквания за надеждност на доставката на електроенергия.

2.2.2 Конфигурирайте оборудване за компенсация на реактивна мощност
В триъгълника на мощността, ако активната мощност остане непроменена, намалението на фактора на мощност ще доведе до увеличаване на потребността от реактивна мощност. В действителната работа, електрическото оборудване често трябва да бъде разширено, тъй като не достига до номиналната мощност, което ще намали скоростта на използване и увеличи загубите в линията. Затова е необходимо да се намали излишната капацитет на оборудването чрез компенсация на реактивна мощност.
В практика, местната компенсация е оптималния метод, който може да намали загубите при предаването на реактивна мощност. Но, има давления относно безопасността и разходите при пълното прилагане. Препоръчително е да се комбинират трите метода: хиерархична компенсация, централизирана инсталация и децентрализирана инсталация, за да се избегне прекомерна компенсация.

2.3 Подобряване на темпа на продължителност на живота

Продължете ефективното време на ползване на оборудването чрез реално наблюдение и управление на цикъла на живота:

2.3.1 Усилено наблюдение на оперативното състояние
Използвайте количествени показатели за оценка на състоянието на оборудването (например, 1 представлява най-добрия, а 0 - най-лошия), и следете числата в реално време. Ако стойността надхвърли зададената граница или е по-ниска от прага, веднага го определете като аномално и организирайте поддръжка или замяна.

2.3.2 Оптимизирайте управлението на оперативната среда
Работата на трансформатора лесно се влияе от фактори на околната среда, като лошо време и температурни различия. Необходимо е да се направи комплексна оценка на околната среда, за да се прецени точно състоянието на оборудването. В същото време, е необходимо да се защити оборудването от прекомерно стареене, причинено от фактори като температура, влажност и светлина, чрез регулярни проверки (особено след екстремално време) за намаляване на загубите.

2.3.3 Стандартизирайте управлението на изваждането от употреба
На базата на параметрите на производителността на оборудването и инструкцията за използване, разработете план за изваждане от употреба на месечен базис, и строго го приложете в комбинация с данни за наблюдение на състоянието. За трансформатора, определен за изваждане от употреба, трябва да се напише мнение за изваждане, и да се завършат вътрешни процедури като идентификация и ревизия; за бездействащо оборудване, което може да бъде повторно използвано, то трябва да бъде съхранявано в подходяща среда, и да се извърши пълна проверка и пробна работа преди повторното включване.
След потвърждение, че оборудването е скрап и завършване на съответните процедури, скрап материалите трябва да бъдат оценени, регистрирани и обработени. Конкретните методи за обработка включват рециклиране от производителя, съответствие на търговията със скрап и т.н.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес