• 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
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
La tecnologia xarxa de la IEE-Business reduïx les pèrdues en la distribució d'electricitat a Egipte
La tecnologia xarxa de la IEE-Business reduïx les pèrdues en la distribució d'electricitat a Egipte
El 2 de desembre, el projecte pilota de reducció de pèrdues en la xarxa de distribució del sud del Caire a Egipte, liderat i implementat per una companyia xinesa de xarxa elèctrica, va passar oficialment l'inspecció d'acceptació per part de la Companyia de Distribució Elèctrica del Sud del Caire d'Egipte. La taxa integral de pèrdues en línia a l'àrea pilota va disminuir del 17,6% al 6%, assolint una reducció mitjana diària d'electricitat perduda d'aproximadament 15.000 quilowatts-hora. Aquest pr
Baker
12/10/2025
Per què una unitat de mà principal aïllada sòlidament de 10 kV amb 2 entrades i 4 sortides té dos quadres d'alimentació d'entrada
Per què una unitat de mà principal aïllada sòlidament de 10 kV amb 2 entrades i 4 sortides té dos quadres d'alimentació d'entrada
Una "unitat de distribució en anell amb aïllament sòlid de 10 kV 2-entrada 4-sortida" fa referència a un tipus específic d'unitat de distribució en anell (RMU). L'expressió "2-entrada 4-sortida" indica que aquesta RMU té dos alimentadors d'entrada i quatre alimentadors de sortida.Les unitats de distribució en anell amb aïllament sòlid de 10 kV són equips utilitzats en sistemes de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió, principalment instal·lades en subestacions, estacions de distribució
Garca
12/10/2025
Línies d'Alimentació en Baixa tensió i Requisits de Distribució Elèctrica per a Obres
Línies d'Alimentació en Baixa tensió i Requisits de Distribució Elèctrica per a Obres
Les línies de distribució de baixa tensió es refereixen als circuits que, a través d'un transformador de distribució, redueixen la alta tensió de 10 kV al nivell de 380/220 V, és a dir, les línies de baixa tensió que van des de la subestació fins a l'equipament final d'ús.Les línies de distribució de baixa tensió haurien de tenir-se en compte durant la fase de disseny de les configuracions de cablatge de la subestació. En les fàbriques, per a tallers amb una demanda de potència relativament elev
James
12/09/2025
Guia de tipus, connectivitat i manteniment dels SPD trifàsics
Guia de tipus, connectivitat i manteniment dels SPD trifàsics
1. Què és un dispositiu de protecció contra sobretensions (SPD) trifàsic?Un dispositiu de protecció contra sobretensions (SPD) trifàsic, també conegut com a paraulafràtic trifàsic, està específicament dissenyat per a sistemes d'energia elèctrica alternativa trifàsica. La seva funció principal és limitar les sobretensions transitories causades per impactes de llamps o operacions de commutació en la xarxa elèctrica, així doncs, protegint l'equips elèctrics a valors inferiors de danys. El SPD opera
James
12/02/2025
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