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


3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie

Echo
Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

Technické požadavky a vývojové trendy pro distribuční transformátory

  • Nízké ztráty, zejména nízké bezprostřední ztráty; zdůrazňuje energeticky úsporné vlastnosti.

  • Nízký hluk, zejména při provozu bez zatížení, aby byly splněny environmentální standardy.

  • Úplně uzavřený design k prevenci kontaktu transformátorového oleje s vnějším vzduchem, umožňující provoz bez údržby.

  • Integrované ochranné zařízení uvnitř nádrže, dosahující miniaturizace; snižuje rozměry transformátoru pro snazší instalaci na místě.

  • Schopnost obvodového zásobování s více nízkonapěťovými výstupními okruhy.

  • Žádné expozované živé části, zajistí bezpečný provoz.

  • Kompaktní rozměry a lehká hmotnost; spolehlivý provoz s pohodlnou údržbou a aktualizacemi.

  • Vynikající odolnost proti ohni, zemětřesením a katastrofám, rozšiřuje oblast použití.

  • Silná přetížovací kapacita, splňuje nouzové požadavky na energii při selhání jiného zařízení.

  • Další snížení výrobních a prodejních nákladů k zvýšení dostupnosti a tržní přijatelnosti.

Na základě výše uvedlé analýzy třírozměrné (3D) zavinuté jádro distribučních transformátorů představuje ideální směr vývoje. V současné době nejlépe odpovídají domácímu trhu efektivní modely jako S13 a SH15 amorfní slitiny distribučních transformátorů. Pro instalace vyžadující požární bezpečnost se doporučují suché distribuční transformátory s epoxidovým leštěním.

Klíčové aspekty použití distribučních transformátorů

Na základě výše uvedených závěrů a praktické zkušenosti lze jasně pochopit následující operační pokyny pro distribuční transformátory. Tyto jsou prezentovány jako doporučení bez detailní technické odůvodnění – další diskuse mohou být provedeny v odborných tématech.

  • Při výběru distribučního transformátoru je třeba brát v úvahu nejen jeho výkonnost, ale také vhodnou výběr kapacity na základě skutečné velikosti zatížení, aby byla zajištěna vysoká využití zatížení.

    • Pokud je kapacita příliš velká, zvyšují se počáteční investice a náklady na nákup, a během provozu jsou vyšší bezprostřední ztráty.

    • Pokud je kapacita příliš malá, nemusí splňovat požadavky na energii, a ztráty zatížení tendují k nadměrné výši.

  • Rozumně určete počet transformátorů, berouc v úvahu jak bezpečnost, tak ekonomiku:

    • Pro zařízení s velkým množstvím klíčových (třída I) zatížení, nebo dokonce třídy II zatížení s vysokými požadavky na bezpečnost, zvažte instalaci více jednotek (např. jedna velká a jedna malá), pokud jsou fluktuace zatížení významné a vyskytují se dlouhé intervaly.

    • Pro vysoké požadavky na spolehlivost poskytněte záložní transformátor (za předpokladu dostupnosti prostoru a dalších omezení).

    • Pokud sdílí jeden transformátor osvětlení a energii a kvalita osvětlení nebo životnost lamp je vážně ovlivněna, měl by být nainstalován speciální transformátor pro osvětlení.

  • Ekonomický provoz transformátorů je komplexní systémový problém.

    • Maximální efektivita nastává, když se bezprostřední ztráty rovnají ztrátám zatížení – to je v praxi obtížné dosáhnout.

    • Zvažte ekonomickou operační křivku a optimální ekonomickou operační křivku. Obecně transformátory fungují nejefektivněji a nejekonomičtěji při sazbě zatížení 45%–75%.

    • Nicméně, to se liší podle typu a kapacity transformátoru a mělo by být hodnoceno individuálně. Podrobné výpočty najdete v knize profesora Hu Jingshenga „Ekonomický provoz transformátorů“.

  • Reaktivní kompenzace distribučních transformátorů musí být řádně spravována – ani příliš mnoho, ani příliš málo.

    • Zlepšuje faktor využití energie

    • Sníží ztráty na linkách

    • Zlepšuje provozní napětí

    • Skutečný faktor využití energie by obecně měl dosahovat 90% nebo více.

    • Je třeba zohlednit ztráty způsobené samotnými kondenzátory.

    • Správná kompenzace přináší významné energetické úspory:

    • Metody kompenzace zahrnují: skupinovou kompenzaci, centralizovanou kompenzaci a lokální (na zatížení) kompenzaci.

  • Při výběru a provozu transformátorů je třeba dbát na sekundární výstupní napětí.

    • Zvažte podmínky systémového napětí, vyberte vhodné poměr cívek a správně nastavte polohu regulačního čidlo, aby byly splněny požadavky zákazníků na kvalitu napětí.

  • Posilujte provoz a údržbu distribučních transformátorů.

    • I když aktuální systémy často používají přístup „údržba podle stavu“ (oprava pouze při výskytu vad), jsou zásadní vědecké inspekční postupy.

    • Klíčové body zahrnují: vyhýbat se dlouhodobému přetížení, udržovat správnou hladinu oleje, normální indikaci teploty a přijatelné úrovni hluku. Pravidla již poskytují detailní pokyny.

  • Další aspekty jako bezpečnost, civilizovaná výroba, životnost, návratnost investic a výběr místa instalace také ovlivňují použití transformátorů. Tyto témata zde nejsou podrobně diskutovány.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Proč je obtížné zvýšit napěťovou úroveň?
Proč je obtížné zvýšit napěťovou úroveň?
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), používá úroveň napětí jako klíčový ukazatel své technologické zralosti a scénáře použití. V současné době SST dosáhly úrovně napětí 10 kV a 35 kV na středním distribučním bočníku, zatímco na vysokonapěťovém přenosovém bočníku se nacházejí stále ve fázi laboratorního výzkumu a validace prototypů. Následující tabulka jasně ilustruje současný stav úrovní napětí v různých scénářích použití: Scénář použití Úro
Echo
11/03/2025
Jaké jsou postupy zpracování po aktivaci plynové ochrany (Buchholz) transformátoru?
Jaké jsou postupy zpracování po aktivaci plynové ochrany (Buchholz) transformátoru?
Jaké jsou postupy po aktivaci plynové ochrany (Buchholz) transformátoru?Po aktivaci zařízení pro plynovou ochranu (Buchholz) transformátoru je třeba okamžitě provést důkladnou inspekci, pečlivou analýzu a přesné posouzení, následované vhodnými korekčními opatřeními.1. Po aktivaci signálu plynové ochranyPo aktivaci signálu plynové ochrany by měl být transformátor okamžitě zkontrolován, aby byla určena příčina jeho spuštění. Zkontrolujte, zda bylo spuštění způsobeno: Nakupením vzduchu, Nízkou hlad
Felix Spark
11/01/2025
Senzory typu fluxgate v SST: Přesnost a ochrana
Senzory typu fluxgate v SST: Přesnost a ochrana
Co je SST?SST znamená pevný transformátor, také známý jako elektronický transformátor (PET). Z hlediska přenosu energie se typický SST připojuje k síti střídavého proudu o napětí 10 kV na primární straně a vydává přibližně 800 V stejnosměrného proudu na sekundární straně. Proces převodu energie obvykle zahrnuje dvě fáze: AC-DC a DC-DC (snížení napětí). Když se výstup používá pro jednotlivé zařízení nebo se integruje do serverů, je vyžadována další fáze snížení napětí z 800 V na 48 V.SST zachováv
Echo
11/01/2025
Výzvy SST napětí: Topologie a SiC technologie
Výzvy SST napětí: Topologie a SiC technologie
Jedním z klíčových problémů pevných transformátorů (SST) je, že napěťové hodnocení jednoho polovodičového přepínače je daleko nedostatečné pro přímou práci s středovými napěťovými distribučními sítěmi (např. 10 kV). Řešení tohoto omezení v napětí nezávisí na jedné technologii, ale spíše na "kombinovaném přístupu". Hlavní strategie lze rozdělit do dvou typů: "interní" (pomocí inovací na úrovni zařízení a materiálů) a "externí spolupráce" (pomocí topologie obvodů).1. Externí spolupráce: Řešení pro
Echo
11/01/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu