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


3D-lõiketõmmu transformatoorm: Energiajagamise tulevik

Echo
Echo
Väli: Transformeri analüüs
China

Jagatise ja arengutrendide tehnilised nõuded jaotusmuunduritele

  • Madalad kahandused, eriti madalad tühihaamisega kahandused; rõhutatakse energiasäästlikkust.

  • Madal müratasem, eriti tühihaamisel, et vastata keskkonnakaitsestandarditele.

  • Täisestikuline disain, mis takistab muunduri öli kontakti välises õhuga, võimaldades hooldusvaba töö.

  • Integreeritud kaitseseadmed tankis, saavutatakse miniaturiseerimine; vähendatakse muunduri suurust, et lihtsustada paigaldust kohapeal.

  • Suvine ringvõrgu elektritoe ja mitme madala pingeaga väljundlõiguga.

  • Ükski osa ei ole avatud elavate osade, tagades ohutu töö.

  • Kompaktne suurus ja väike kaal; usaldusväärne töö koos mugava hoolduse ja uuendamisega.

  • Suurepärane tulekahju, maavärinate ja katastroofide eest hoidmise omadused, laiendatakse rakendusalasid.

  • Tugev ületöötamise suutlikkus, rahuldades teiste seadmete vigade korral kiireloomulisi elektrivajadusi.

  • Tootmise ja müügi kulude veelgi vähendamine, et parandada soodsust ja turunduslikku vastuvõttu.

Eelnevate analüüsi põhjal esindavad kolmekordset (3D) keertatud tuumaga jagamismuundurid ideaalse arengusuuna. Praegu rahuldavad kodumaistele turunõudlustele kõige paremini energiasäästlikud mudelid, nagu S13 ja SH15 amorfne alliaalmuundur. Tulekahjuohutuse nõudmistega paigaldustes soovitatakse kasutada epoksi resina kastmisega kuiva tüübi jagamismuundureid.

Jagamismuundurite kasutamisel peetavad meeles olevad asjad

Eelnevate järelduste ja praktikakogemuse põhjal on järgmised juhised jagamismuundurite kasutamiseks selgelt arusaadavad. Need on esitatud soovitustena ilma detailsete tehniliste põhjendusteta – lisaarutelu toimub spetsialiseeritud teemadel.

  • Valides jagamismuundurit, tuleb arvestada nii selle tootlikkusega kui ka sobiva võimsuse valikuga tegeliku laetuse suuruse alusel, et tagada kõrge laetuse kasutamise tase.

    • Kui võimsus on liiga suur, siis algiline investeering ja ostukulu suureneb ning tühihaamisega kahandused on töö ajal kõrgemad.

    • Kui võimsus on liiga väike, võib see mitte rahuldada energia nõudlust ja laetusega kaasnevad kahandused võivad olla liiga kõrgead.

  • Määra muundurite arv mõistlikult, arvestades nii ohutust kui ka majanduslikkust:

    • Raudseadmete puhul, kus on palju kriitilisi (I klassi) laetusi või isegi II klassi laetusi, mis nõuavad kõrget ohutustaset, kaaluta mitme ühiku (nt ühe suure ja ühe väikese) paigaldamist, kui laetuse fluktuatsioonid on olulised ja pikad intervallid tekivad.

    • Kõrgele usaldusväärsusele nõudmisel paku varamuundur (olenevalt ruumist ja muudest piirangutest).

    • Kui valgustus ja energiatöö jagavad ühte muundurit ja valgustuse kvaliteedile või lambide elueale avaldub tõsine mõju, tuleks paigaldada eraldi valgustusmuundur.

  • Muundurite majanduslik töö on keeruline süsteemiline küsimus.

    • Maksimaalne tõhusus tekitub, kui tühihaamisega kahandused võrduvad laetusega kahandustega – see on praktiliselt raske saavutada.

    • Arvesta majandusliku töö kurvi ja optimaalse majandusliku töö kurvi. Üldiselt töötab muundurid kõige tõhusamalt ja majanduslikult 45%–75% laetuse tasemel.

    • See aga varieerub muunduri tüübi ja võimsuse järgi ja peaks hinnatama individuaalselt. Detailseid arvutusi leiate professor Hu Jingshengi raamatust "Muundurite majanduslik töö".

  • Jagamismuundurite reageeriva võimu kompensatsiooni tuleb õigesti hallata – mitte ülevaatust ega allaatust.

    • Parandab võimsustegurit

    • Vähendab joonte kahandusi

    • Tõstab tööpintslase

    • Tegelik võimsustegur peaks tavaliselt jõudma 90% või kõrgemale.

    • Peab arvesse võtma kondensaatorite poolt tekitatud kahandusi.

    • Õiged kompensatsioonimeetodid toovad olulisi energiasäästlikkuse eeliseid:

    • Kompensatsioonimeetodid hõlmavad: gruppikompensatsiooni, keskpunktlikku kompensatsiooni ja kohalikku (laetusega) kompensatsiooni.

  • Valides ja kasutades muundureid, tähelepanu andmine teise väljundpingele.

    • Arvesta süsteemi pingetingimusi, vali sobiv voltide suhe ja seab õigesti käivitussuuri asukohta, et rahuldada klientide nõudmisi pingekvaliteedi osas.

  • Tähtsamad jagamismuundurite töö ja hoolduse tugevdamine.

    • Kuigi praegused süsteemid tihti kasutavad "tingimusliku hoolduse" lähenemist (parandusmeetmeid ainult siis, kui ilmnevad defektid), on teaduslikud inspekteerimismeetodid olulised.

    • Olulised punktid hõlmavad: pikaajalist ületöötamist vältimist, õiget õliga taseme säilitamist, normaalset temperatuuri näitamist ja aktsepteeritavat müratasemete säilitamist. Regulatsioonides on juba antud üksikasjalikud juhised.

  • Muud aspektid, nagu ohutus, siviliseeritud tootmine, kasutusaeg, investeeringu tagastus ja paigalduskoht, mõjutavad muundurite kasutamist. Neid teemasid ei arutleta siin üksikasjalikult.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Miks on raske tõsta pingetaset?
Miks on raske tõsta pingetaset?
Täissilindrik (SST), mida tuntakse ka kui tegevenergia transfoormer (PET), kasutab voltaga taseme kui oma tehnoloogilise lõimiku ja rakendussenaariumide olulise näitaja. Hetkel on SST-d jõudnud keskvoolu jaotuse poolt 10 kV ja 35 kV voltaga tasemetele, samas kui kõrgevoolu edastamise poolt nad jätkavad laboratooriumi uuringute ja prototüüpide heakskiitmise faasis. Allpool olev tabel selgitab selgelt praegust voltaga tasemete staatust erinevatel rakendussenaariumitel: Rakendussenaarium Vol
Echo
11/03/2025
Standardid ja arvutused võimsustransformatorite LTAC-testide jaoks
Standardid ja arvutused võimsustransformatorite LTAC-testide jaoks
1 SissejuhatusRiikliku standardi GB/T 1094.3-2017 kohaselt on võrgusõlme vahelduvjärgse kandevoolu testi (LTAC) põhiline eesmärk hindada elektrijaama kõrgepinge sõlme ja maapinna vahelise vahelduvjärgse dielektrilise tugevuse. See ei hinnata sõlmede vahelist ega faaside vahelist isolatsiooni.Muude isolatsioonitestide (nagu täislülituskiirgus LI või lülituskiirgus SI) võrdluseks kestab LTAC-test pikem aeg (tavaliselt 50 Hz transformatorite puhul 30 sekundit ja 60 Hz transformatorite puhul 36 seku
Oliver Watts
11/03/2025
Mis on tegemist变压器气体(布赫兹)保护启动后的处理程序?
 
请注意,上述翻译中
Mis on tegemist变压器气体(布赫兹)保护启动后的处理程序? 请注意,上述翻译中"变压器气体(布赫兹)保护"部分未被翻译成爱沙尼亚语。正确的翻译应为: Mis on tegutsemisjuhend transformeri gaasi (Buchholz) kaitse aktiveerimisel?
Mis on teostusmeetodid pärast transformaatori gaasikaitse (Buchholzi kaitse) aktiveerimist?Kui transformaatori gaasikaitse (Buchholzi kaitse) seade töötab, tuleb kohe läbi viia täpne inspekcioon, hoolikalt analüüsida ja teha täpne järeldus, järgides seejärel sobivaid parandusmeetmeid.1. Kui gaasikaitse hoiatustegur aktiveeritakseKui gaasikaitse hoiatustegur aktiveeritakse, tuleb transformaatori kohe inspekteerida, et määrata välja selle toimimise põhjus. Kontrolli, kas see oli tingitud: Kogunud
Felix Spark
11/01/2025
Fluxgate sensid SST-s: täpsus & kaitse
Fluxgate sensid SST-s: täpsus & kaitse
Mis on SST?SST tähistab tahvelvahetustehnika (Solid-State Transformer), mida tuntakse ka kui energiavahetustehnika (Power Electronic Transformer, PET). Energiaedastuse perspektiivist vaadatuna ühendub tavaline SST primäärsel pool 10 kV võrguga ja andeksid sekundaarsel pool umbes 800 V DC. Energia teisendamise protsess sisaldab tavaliselt kahte etappi: AC-DC ja DC-DC (allapoole viimine). Kui väljund kasutatakse eraldi seadmete või serverite integreerimiseks, on vaja lisaks allapoole viimise etapp
Echo
11/01/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut