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


Vilka är utnyttjandegradens indikatorer och förbättringsmetoder för strömföringstransformatorer

Rockwell
Rockwell
Fält: Tillverkning
China

1. Indikatorer relaterade till utnyttjandegraden för kraftöverföringstranformatorer

Utnyttjandet av kraftöverföringstranformatorer måste ta hänsyn både till kostnaden för överföring och distribution av elektrisk energi och utrustningens egna utnyttjande effektivitet. De viktigaste indikatorerna omfattar huvudsakligen tre dimensioner: belastningsgrad, lastfaktor och livslängdgrad.

1.1 Belastningsgrad
Detta hänvisar till förhållandet mellan den faktiska belastningen vid maximalt belastningsmoment och tranformatorns nominella kapacitet. Det kan inte bara återspegla utrustningens lastbärande förmåga under olika arbetsförhållanden, utan också återspegla utrustningens driftsäkerhet. I praktiska tillämpningar är ju högre belastningsgraden, desto högre är transformatorns effektiva utnyttjandegrad. Dess värde fastställs tillsammans av säkerhetskriterier och utvecklingsmarginal, och de båda är oberoende av varandra: inom ramen för säkerhetskriterier, ju fler anslutningsobjekt linjen har, desto starkare är systemets lastbärande förmåga.

1.2 Lastfaktor
Detta är förhållandet mellan den genomsnittliga belastningen och den maximala belastningen inom en specifik tidsperiod. Det kan återspegla belastningsfluktuationsegenskaperna under den tidsperioden i viss utsträckning och också återspegla det totala utnyttjandet av elektrisk utrustning. Generellt sett, ju högre lastfaktorn, desto högre är den sammanlagda utnyttjandegraden för kraftöverförings- och distributionsutrustning.

1.3 Livslängdgrad
Detta är förhållandet mellan utrustningens faktiska servicelevnadsperiod och den standardiserade designade servicelevnadsperioden. Utrustningens standardiserade servicelevnadsperiod är tydligt markerad i instruktionerna när den lämnar fabriken. Men under den faktiska drift, kommer den faktiska livslängden att skilja sig från standardvärdet på grund av faktorer som driftsmiljö, lastintensitet och laststabilitet. Om livslängdgraden är större än 1, betyder det att utrustningen har spelat en roll som överstiger förväntningarna, vilket kan indirekt öka utnyttjandegraden och minska kraftöverföringskostnaden.

2. Metoder för att förbättra utnyttjandegraden för kraftöverföringstranformatorer
2.1 Förbättra lastfaktorn

Balansera belastningsfluktuationen genom följande åtgärder för att förbättra utrustningens utnyttjande effektivitet:

2.1.1 Minska topp - dal skillnaden
Det finns uppenbara dagliga topp - dal karaktäristika i industriell och bostadselektroförsäljning: toppen av bostadselektroförsäljning är koncentrerad mellan 18:00 och 21:00, och dalgången är på natten; för industriell elektroförsäljning, är toppen under dagen och dalgången på natten. Genom att minska skillnaden i elektroförsäljning mellan topp och dalgång kan belastningskurvan stabiliseras, vilket leder till en ökad lastfaktor och utnyttjandegrad av transformatorn.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet