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


מה הם מדדי שיעור השימוש והשיטות לשיפורם של מרתכי העברת חשמל?

Rockwell
Rockwell
שדה: ייצור
China

1. מדדים הקשורים בשיעור השימוש בטרנספורמציות תשתית חשמל

שיעור השימוש בטרנספורמציות תשתית חשמל צריך להתחשב הן עלות העברת ופיזור האנרגיה החשמלית והן יעילות השימושquipment עצמה. המדדים העיקריים כוללים שלושה ממדים: שיעור העומס, מקדם העומס וקצב החיים של הציוד.

1.1 שיעור העומס
זהו היחס בין העומס הממשי ברגע העומס המקסימלי לקיבולת המ颺定的规则,我将不改变任何HTML标签或格式,并且逐字逐句翻译为希伯来语。以下是翻译结果: ```html

1. מדדי שימוש בטרנספורמרים ל송유 전력

שיעור השימוש בטרנספורמרים ל송유 전력 צריך להתייחס הן עלויות ההעברה והפצה של אנרגיה חשמלית והן יעילות השימוש בציוד עצמו. המדדים העיקריים כוללים שלושה ממדים: שיעור עומס, מקדם עומס וקצב חיים של הציוד.

1.1 שיעור עומס
זהו היחס בין העומס הממשי בנקודת העומס המקסימלי לקיבולת המירבית של הטרנספורמר. הוא יכול להראות את יכולת העומס של הציוד בתנאים שונים ואת הבטיחות של פעולתו. במציאות, ככל שהשיעור גבוה יותר, כך יעילות השימוש בטרנספורמר גבוהה יותר. ערכו נקבע על ידי קריטריונים של בטיחות ומגבלות התפתחות, ושני אלה בלתי תלויים זה בזה: במסגרת קריטריונים של בטיחות, ככל שיש יותר חיבורים לקו, כך חזקה יותר יכולת העומס של המערכת.

1.2 מקדם עומס
זהו היחס בין העומס הממוצע לעומס המקסימלי תוך פרק זמן מסוים. הוא יכול להראות את מאפייני השינוי בעומס לאורך זמן זה ולהראות את רמת השימוש הכוללת בציוד חשמלי. בדרך כלל, ככל שהמקדם גבוה יותר, כך גבוהה יותר יעילות השימוש הכוללת בציוד ל송וי ופיזור חשמל.

1.3 קצב חיים
זהו היחס בין משך השירות האמיתי של הציוד למשך השירות התקני המתוכנן. משך השירות התקני של הציוד מסומן בבירור במדריך הפעלה כאשר הוא יוצא מהיצור. אך במהלך הפעלה מציאותית, משך החיים האמיתי יתבדל מהערך התקני עקב גורמים כמו סביבת הפעולה, עוצמת העומס יציבות העומס. אם קצב החיים גדול מ-1, זה אומר שהציוד עשה תפקיד מעבר לציפיות, מה שיכול לשפר באופן עקיף את יעילות השימוש ולגרום לירידה בעלויות ההעברה.

2. דרכים לשיפור יעילות השימוש בטרנספורמרים ל송וי חשמל
2.1 שיפור מקדם העומס

לביצוע איזון בשינויים בעומס באמצעות המידות הבאות כדי לשפר את יעילות השימוש בציוד:

2.1.1 הפחתת ההבדלים בין השיא לדביקה
ישנם מאפיינים יומיים ברורים של שיא ודביקה בצריכת חשמל תעשייתית וביתי: השיא בצריכת חשמל ביתי מרוכז בין 18:00 ל-21:00, והדביקה היא בבוקר המוקדם; עבור צריכת חשמל תעשייתית, השיא הוא במהלך היום והדביקה היא בלילה. הפחתת הפער בצריכת חשמל בין התקופות של שיא לדביקה יכולה לאפשר יציבות בעקומת העומס, ובכך להגדיל את מקדם העומס ויעילות השימוש בטרנספורמר.

באופן ספציפי, ניתן ליישם מנגנון מחיר לפי זמן: להעלות את המחיר לתצרוך חשמל בשעות השיא להוריד את המחיר בשעות הדביקה, ולהשיג "הקטנת השיא והגדלת הדביקה" דרך פיקוח שוקי. מידה זו יכולה לשפר את יעילות השימוש בציוד וגם את יציבות מערכת ההעברה והפצת החשמל. כיום, חלק מהאזורים בסין טרם יישמו מחירים לפי זמן בשל מגבלות טכנולוגיות, והחברות הספקיות המקומיות צריכות להאיץ בהשלמת המנגנון.

2.1.2 התאמת סוגים של עומסים בצורה סבירה
ישנן הבדלים בזמן וצורת צריכת החשמל של הציוד באנד של הרשת החשמלית. על ידי התאמת עומסים לאורך זמן, ניתן להתגבר על ההבדלים בין השיא לדביקה. באופן אידיאלי, אם אין שינויים בעומס לאורך כל היום, יעילות ההספק יכולה להגיע לרמה האופטימלית, אך זה קשה להשגה בפועל.

ניתן להפחית את השינויים הכוללים בעומס על ידי אופטימיזציה של התפלגות סוגי העסקים באזור התעשייה ואיזון זמני צריכת החשמל של התעשיות השונות; בתחום צריכת החשמל הביתי, ניתן לקדם את יצרני הציוד הצריכי חשמל לפתח פונקציות צריכת חשמל לפי זמן, ולכוון את הציוד לפעול יותר במהלך היום ולהתirit less energy at night while ensuring normal use.

2.2 שיפור שיעור העומס

לשפר את יכולת העומס של הציוד על ידי אופטימיזציה של מודל החיבור והתאמה של ציוד תוספת רכיב חשמלי ריק:

2.2.1 אופטימיזציה של מודל החיבור
לדוגמה, ברשת ציבורית, ישנה הבדלים משמעותיים בשיעור שימוש והימנעות של מודלים שונים של חיבור, כולל רשת מעגלית אחת, שתי הזנות עם אחת עתודה, רשת מעגלית כפולה, מספר קטעים N-חיבור, שלוש הזנות עם אחת עתודה, רשת מכע הודק, וכו'. בהם: שיעור השימוש התאורטי של מודל שתי הזנות עם אחת עתודה הוא הגבוה ביותר והוא 2/3, ושל שלוש הזנות עם אחת עתודה הוא 3/4, ושתיהן בעלות אמינות גבוהה; שיעור השימוש התאורטי של מודל הרדיאלי אחד יכול להגיע ל-1, אבל האמינות נמוכה; רשת מעגלית כפולה, מספר קטעים N-חיבור, "2-1" ו-"3-1" הם בעלות אמינות גבוהה, אבל שיעור השימוש התאורטי שלהם הם 1/2, 1/2, ו-2/3 בהתאמה. מלבד מודל הרדיאלי אחד, כל השאר מתאימים לקריטריון הבטיחות N-1. לכן, יש לבחור מודל חיבור עם שיעור שימוש גבוה יותר בהתאם לדרישות האמיתיות של אמינות ההספק.

2.2.2 התאמה של ציוד תוספת רכיב חשמלי ריק
במשולש החשמל, אם החשמל הפעיל נשאר קבוע, ירידה במקדם החשמל תוביל להגדלת דרישת החשמל הריק. בפועל, לעיתים קרובות יש צורך להרחיב את הציוד החשמלי מכיוון שהוא אינו מגיע לחשמל המירבי, מה שמפחית את שיעור השימוש ומעלים את אובדן הקו. לכן, יש להפחית את הקיבולת המיותרת של הציוד באמצעות תוספת רכיב חשמלי ריק.
בפועל, תוספת במקום היא השיטה הטובה ביותר, שמפחיתה את אובדן ההעברה של החשמל הריק. אך יש לחץ של בטיחות ומחיר ביצוע מלא. מומלץ לשלב שלוש השיטות של תוספת מדורגת, התקנה מרכזית והתקנה מפוזרת כדי להימנע מיתירות יתר.

2.3 שיפור קצב החיים

להאריך את זמן השירות האפקטיבי של הציוד באמצעות מעקב בזמן אמת וניהול לכל החיים:

2.3.1 תngthen the monitoring of operational status
Use quantitative indicators to evaluate the equipment status (for example, 1 represents the best and 0 represents the worst), and track the numerical fluctuations in real-time. If the value exceeds the set range or is lower than the threshold, immediately determine it as abnormal and arrange for maintenance or replacement.

2.3.2 Optimize the management of the operating environment
The operation of the transformer is easily affected by environmental factors such as severe weather and temperature differences. It is necessary to comprehensively evaluate the surrounding environment to accurately judge the equipment status. At the same time, it is necessary to protect the equipment from excessive aging caused by factors such as temperature, humidity, and light through regular inspections (especially after extreme weather) to reduce losses.

2.3.3 Standardize the decommissioning management
Based on the equipment performance parameters and instruction manual, develop a monthly decommissioning plan, and strictly implement it in combination with the condition monitoring data. For the transformer determined to be decommissioned, a decommissioning opinion should be written, and internal procedures such as identification and review should be completed; for idle equipment that can be reused, it should be stored in a suitable environment, and a comprehensive inspection and trial operation are required before re-commissioning.
After confirming that the equipment is scrapped and completing the relevant procedures, the scrapped materials need to be evaluated, filed, and disposed of. The specific disposal methods include manufacturer recycling, compliance scrap trading, etc.

```
תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
מהן הסוגים של ריאקטורים? תפקידים מרכזיים במערכות חשמל
מהן הסוגים של ריאקטורים? תפקידים מרכזיים במערכות חשמל
מגיב (אינדוקטור): הגדרה וסוגיםמגיב, הידוע גם כאינדוקטור, מפיק שדה מגנטי במרחב הסובב כאשר זרם זורם דרך מוליך. לכן, כל מוליך המוביל זרם מכיל אינדוקטיביות באופן טבעי. עם זאת, האינדוקטיביות של מוליך ישר היא קטנה ומפיקה שדה מגנטי חלש. מגבילים מעשיים נבנים על ידי סיבוב המוליך לצורת סולנואיד, המכונה מגביל בסיס אוויר. כדי להגביר את האינדוקטיביות, מוזג ללב הסולנואיד ליבה פרומגנטית, מה שמוביל ליצירת מגביל ליבת ברזל.1. מגביל צדדיהפרוטוטיפ של מגבילים צדדיים היה בשימוש לבדיקת מלא טעון של גנרטורים. מגבילים צד
James
10/23/2025
טיפול באחריות קרקע חד-פאזה בקו התפוצה של 35kV
טיפול באחריות קרקע חד-פאזה בקו התפוצה של 35kV
קווים התפלגותיים: רכיב מפתח במערכות חשמלקווים התפלגותיים הם רכיב מרכזי במערכות חשמל. על מסילה של אותה מתח, מחוברים מספר קווי התפצלות (לכניסה או יציאה), כל אחד עם ענפים רבים המארגנים באופן רדיאלי ומחברים לטרנספורמיטורים התפלגותיים. לאחר שמורדים למתח נמוך על ידי הטרנספורמיטורים הללו, החשמל מסופק למשתמשי סוף מגוונים. במערכות התפלגותיות כאלה, מתרחשות תכופות תקלות כגון קצר בין פאזה לפאזה, זרם יתר (יתר העמסה) ותקלות פאזה יחידה לקרקע. מהן, תקלות פאזה יחידה לקרקע הן הנפוצות ביותר, מהוות מעל 70% מהתקלות
Encyclopedia
10/23/2025
מה היא טכנולוגיית MVDC? יתרונות, אתגרים ותנדיות עתידיות
מה היא טכנולוגיית MVDC? יתרונות, אתגרים ותנדיות עתידיות
טכנולוגיה של מתח בינוני בזרם ישר (MVDC) היא חדשנות מרכזית בהעברת אנרגיה חשמלית, שתוכננה להתגבר על מגבלות של מערכות זרם חילופין מסורתיות במשימות מסוימות. באמצעות העברת אנרגיה חשמלית בזרם ישר במתחים הנעים בדרך כלל בין 1.5 ק"ו ל-50 ק"ו, היא מצטרפת להיתרונות של העברת מרחוק במתח גבוה בזרם ישר עם גמישות של הפצה במתח נמוך בזרם ישר. מול רקע של אינטגרציה רחבה של מקורות אנרגיה מתחדשים ופיתוח מערכות כוח חדשות, MVDC מתבלטת כפתרון מרכזי למודרניזציה של הרשת.המערכת המרכזית כוללת ארבעה מרכיבים: תחנות המרה, כבלי
Echo
10/23/2025
למה מתחם MVDC גורם לתקלות במערכת?
למה מתחם MVDC גורם לתקלות במערכת?
ניתוח וטיפול בתקלות קרקעית מערכת זרם ישר בתחנות כוחכאשר מתרחשת תקלה של קרקעית מערכת זרם ישר, ניתן לסווג אותה כקרקעית נקודה-יחידה, קרקעית נקודות-רב, קרקעית מעגלית או הפחתת מבודד. קרקעית נקודה-יחידה מתחלקת עוד ל לקרקעית פולס חיובי ולקרקעית פולס שלילי. קרקעית פולס חיובי יכולה לגרום לשגיאות פעולה של הגנות ומפעלים אוטומטיים, בעוד שקרקעית פולס שלילי יכולה להוביל לאי-פעול (לדוגמה, הגנה או מכשירי ניתוק). משנוצרת כל תקלה של קרקעית, היא יוצרת מסלול קרקעית חדש; יש להיפטר מהן במהירות. אחרת, אם תיווצר קרקעית
Felix Spark
10/23/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך