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


Quins són els indicadors de la taxa d'ús i els mètodes d' millora dels transformadors de transmissió elèctrica

Rockwell
Rockwell
Camp: Fabricació
China

1. Indicadors Relacionats amb el Rendiment d'Utilització dels Transformers de Transmissió Elèctrica

El rendiment d'utilització dels transformers de transmissió elèctrica ha de tenir en compte tant el cost de la transmissió i distribució d'energia elèctrica com l'eficiència d'operació de l'equipament en si mateix. Els indicadors bàsics inclouen principalment tres dimensions: la taxa de càrrega, el factor de càrrega i la taxa de vida útil de l'equipament.

1.1 Taxa de Càrrega
Es refereix al ràtio entre la càrrega real en el moment de màxima càrrega i la capacitat nominal del transformador. No només pot reflectir la capacitat de suport de l'equipament en diferents condicions de treball, sinó que també pot reflectir la seguretat operativa de l'equipament. En les aplicacions pràctiques, més alta és la taxa de càrrega, més alt serà el rendiment d'utilització efectiva del transformador. El seu valor s'estableix conjuntament pels criteris de seguretat i el marge de desenvolupament, i els dos són independents l'un de l'altre: dins del marc dels criteris de seguretat, més connexions tingui la línia, més forta serà la capacitat de suport del sistema.

1.2 Factor de Càrrega
És el ràtio entre la càrrega mitjana i la màxima càrrega en un interval de temps específic. Pot reflectir en certa mesura les característiques de fluctuació de la càrrega en aquest període i també reflecteix el nivell general d'utilització de l'equipament elèctric. Generalment, més alt és el factor de càrrega, més alt serà el rendiment integral d'utilització de l'equipament de transmissió i distribució d'energia.

1.3 Taxa de Vida Útil
És el ràtio entre la vida útil real de l'equipament i la vida útil estàndard dissenyada. La vida útil estàndard de l'equipament es marca clarament al manual d'instruccions quan surt de fàbrica. Tanmateix, durant l'operació real, la vida útil real diferirà del valor estàndard degut a factors com l'entorn d'operació, la intensitat de la càrrega i la seva estabilitat. Si la taxa de vida útil és més gran que 1, vol dir que l'equipament ha jugat un paper més allà de les expectatives, el que indirectament millora el rendiment d'utilització i redueix el cost de transmissió d'energia.

2. Mètodes per Millorar el Rendiment d'Utilització dels Transformers de Transmissió Elèctrica
2.1 Millorar el Factor de Càrrega

Equilibra la fluctuació de la càrrega mitjançant les següents mesures per millorar l'eficiència d'utilització de l'equipament:

2.1.1 Reduir la Diferència Pic-Vall
Hi ha característiques de pic-vall obvies en el consum d'electricitat industrial i residencial: el pic del consum residencial es concentra entre les 18:00 i les 21:00, i el vall és a l'alba; pel que fa al consum industrial, el pic és durant el dia i el vall és a la nit. Reduir la brecha de consum d'electricitat entre els períodes de pic i vall pot estabilitzar la corba de càrrega, augmentant així el factor de càrrega i el rendiment d'utilització del transformador.

Específicament, es pot adoptar un mecanisme de preus d'electricitat basat en franjas horàries: incrementar el preu del consum d'electricitat durant els períodes de pic i reduir-lo durant els períodes de vall, i assolir "la reducció del pic i l'ompliment del vall" mitjançant la regulació de mercat. Aquesta mesura no només pot millorar el rendiment d'utilització de l'equipament, sinó que també pot augmentar la stabilitat del sistema de transmissió i distribució d'energia. Actualment, algunes regions de Xina encara no han implementat preus basats en franjes horàries a causa de limitacions tècniques, i les empreses locals de subministrament d'electricitat necessiten accelerar la millora del mecanisme.

2.1.2 Emparellament Raonable de Tipus de Càrregues
Hi ha diferències en el temps i el mode de consum d'electricitat de l'equipament al terminal de la xarxa elèctrica. Emparellant les càrregues en diferents períodes de temps, es pot compensar la diferència pic-vall. Idealment, si no hi hagués fluctuació de càrrega durant tot el dia, l'eficiència del subministrament d'energia podria arribar al nivell òptim, però és difícil d'aconseguir en la pràctica.

La fluctuació total de la càrrega es pot reduir optimitzant la distribució de tipus d'empreses a la zona industrial i equilibrant els períodes de consum d'electricitat de diferents sectors industrials; en el camp del consum d'electricitat residencial, es poden promoure els fabricants d'equipament de consum d'electricitat per desenvolupar funcions de consum d'electricitat basades en franjes horàries, guiant l'equipament a funcionar més durant el dia i consumir menys energia a la nit, assegurant l'ús normal.

2.2 Millorar la Taxa de Càrrega

Augmenta la capacitat de suport de l'equipament optimitzant el mode de cablejat i configurant equipament de compensació de potència reactiva:

2.2.1 Optimitzar el Mode de Cablejat
Prenent com a exemple la xarxa pública, diferents modes de cablejat tenen diferències significatives en el rendiment d'utilització del subministrament d'energia i la fiabilitat, que inclou principalment el tipus de xarxa anular simple, doble alimentació i una de reserva, xarxa anular doble, N connexions multiples seccions, triple alimentació i una de reserva, tipus radial, etc. D'entre elles: el rendiment teòric de línia de l'mode de doble alimentació i una de reserva és el més alt a 2/3, i el de l'mode de triple alimentació i una de reserva és 3/4, i ambdues tenen una alta fiabilitat; el rendiment teòric del mode radial simple pot arribar a 1, però la fiabilitat és baixa; les xarxes anulars dobles, N connexions multiples seccions, "2-1" i "3-1" tenen una alta fiabilitat, però els seus rendiments teòrics són 1/2, 1/2, i 2/3 respectivament. Tots excepte el mode radial simple compleixen el criteri de seguretat N-1. Per tant, cal seleccionar un mode de cablejat amb un rendiment d'utilització més alt en combinació amb les necessitats reals de fiabilitat del subministrament d'energia.

2.2.2 Configurar Equipament de Compensació de Potència Reactiva
En el triangle de potència, si la potència activa roman constant, una disminució del factor de potència portarà a un increment de la demanda de potència reactiva. En la operació real, sovint s'ha d'ampliar l'equipament elèctric perquè no arriba a la potència nominal, el que reduirà el rendiment d'utilització i augmentarà la pèrdua de línia. Per tant, és necessari reduir la capacitat redundant de l'equipament mitjançant la compensació de potència reactiva.
En la pràctica, la compensació in situ és el mètode òptim, que pot reduir la pèrdua de transmissió de potència reactiva. Tanmateix, hi ha pressions de seguretat i costos en la implementació completa. Es recomana combinar els tres mètodes de compensació jeràrquica, instal·lació centralitzada i instal·lació dispersa per evitar la sobrecapacitat.

2.3 Millorar la Taxa de Vida Útil

Estén el temps efectiu de servei de l'equipament mitjançant la monitorització en temps real i la gestió de cicle de vida complet:

2.3.1 Fortaleix la Monitorització de l'Estat Operatiu
Utilitza indicadors quantitatius per avaluar l'estat de l'equipament (per exemple, 1 representa el millor i 0 representa el pitjor), i segueix les flutuacions numèriques en temps real. Si el valor excedeix l'interval establert o és inferior al llindar, determina immediatament que és anormal i programa la reparació o substitució.

2.3.2 Optimitza la Gestió de l'Entorn Operatiu
L'operació del transformador es veu fàcilment afectada per factors ambientals com el mal temps i les diferències de temperatura. És necessari avaluar de manera integral l'entorn circundant per jutjar precisament l'estat de l'equipament. Alhora, cal protegir l'equipament de l'envelhiment excessiu causat per factors com la temperatura, l'humitat i la llum mitjançant inspeccions regulars (especialment després de temps extrem) per reduir les pèrdues.

2.3.3 Normalitza la Gestió de Baixa
Basat en els paràmetres de rendiment de l'equipament i el manual d'instruccions, desenvolupa un pla mensual de baixa, i aplícalo estrictament en combinació amb les dades de monitorització de l'estat. Per al transformador determinat per a la baixa, s'ha de redactar un informe de baixa, i s'han de completar procediments interns com la identificació i la revisió; per a l'equipament inactiu que es pot reutilitzar, s'ha de desar en un entorn adequat, i es requereix una inspecció exhaustiva i una prova d'operació abans de la reintroducció.
Després de confirmar que l'equipament està rebut i completar els procediments rellevants, cal avaluar, arxivar i gestionar els materials rebut. Els mètodes específics de disposició inclouen la recollida pel fabricant, la comercialització de rebut conforme, etc.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Reactor (Inductor): Definició i tipusUn reactor, també conegut com a inductor, genera un camp magnètic en l'espai que l'envolta quan la corrent flueix a través d'un conductor. Per tant, qualsevol conductor que porta corrent té inherentment inductància. No obstant això, l'inductància d'un conductor recte és petita i produeix un camp magnètic feble. Els reactors pràctics es construeixen enrotllant el conductor en forma de solenoide, conegut com a reactor de nucli d'aire. Per augmentar encara més l
James
10/23/2025
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Línies d'Alimentació: Un Component Clau dels Sistemes ElèctricsLes línies d'Alimentació són un component principal dels sistemes elèctrics. En la mateixa barra de tensió, es connecten múltiples línies d'Alimentació (per a entrada o sortida), cada una amb nombroses branques disposades radialment i enllaçades a transformadors de distribució. Després que aquests transformadors redueixen la tensió a baixa, l'electricitat es proporciona a una ampla gamma d'usuaris finals. En aquestes xarxes de distri
Encyclopedia
10/23/2025
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
La tecnologia de corrent contínua de mitja tensió (MVDC) és una innovació clau en la transmissió d'energia elèctrica, dissenyada per superar les limitacions dels sistemes AC tradicionals en aplicacions específiques. Transmet l'energia elèctrica a través de DC en tensions que normalment oscil·len entre 1,5 kV i 50 kV, combinant les avantatges de la transmissió a llarga distància de l'alta tensió DC amb la flexibilitat de la distribució de baixa tensió DC. En el context de la integració a gran esc
Echo
10/23/2025
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Anàlisi i gestió de les faults de terra del sistema CC a les subestacionsQuan es produeix una fault de terra en un sistema CC, aquesta es pot classificar com una terra simple, múltiples terres, terra en bucle o reducció d'aislament. La terra simple es divideix més endavant en terra al pol positiu i terra al pol negatiu. La terra al pol positiu pot causar la malfuncionament de proteccions i dispositius automàtics, mentre que la terra al pol negatiu pot provocar la no operació (per exemple, protec
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat