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


تبدیل‌کننده با هسته پیچشی سه‌بعدی: آینده توزیع برق

Echo
Echo
فیلد: تحلیل ترانسفورماتور
China

نیازمندی‌ها فنی و روندهای توسعه ترانسفورماتورهای توزیع

  • کم‌تر شدن زیان‌ها، به خصوص زیان‌های بدون بار؛ افزایش عملکرد صرفه‌جویی در انرژی.

  • کاهش سر و صدا، به ویژه در حالت بدون بار، برای رعایت استانداردهای حفاظت محیطی.

  • طراحی کاملاً مهر و موم شده برای جلوگیری از تماس روغن ترانسفورماتور با هوا خارجی، امکان عملکرد بدون نیاز به نگهداری.

  • دستگاه‌های محافظ داخلی درون ظرف، دستیابی به کوچک‌سازی؛ کاهش اندازه ترانسفورماتور برای نصب آسان‌تر در محل.

  • قابلیت تأمین برق در شبکه حلقه‌ای با مدارهای خروجی ولتاژ پایین متعدد.

  • عدم وجود قسمتهای زنده در برابر دسترسی مستقیم، تضمین عملکرد ایمن.

  • حجم کوچک و وزن سبک؛ عملکرد قابل اعتماد با نگهداری و به‌روزرسانی آسان.

  • مقاومت عالی در برابر آتش‌سوزی، زلزله و پیشگیری از بلایا، گسترش محدوده کاربرد.

  • ظرفیت بارگیری بالا، برآورده کردن نیازهای برق در مواقع خرابی تجهیزات دیگر.

  • کاهش بیشتر هزینه‌های تولید و فروش برای افزایش قابلیت تحمل و پذیرش بازار.

بر اساس تحلیل فوق، ترانسفورماتورهای توزیع با هسته پیچشی سه‌بعدی (3D) نشان‌دهنده جهت توسعه ایده‌آل می‌باشند. در حال حاضر، مدل‌های کارآمد انرژی مانند S13 و SH15 با آلیاژ غیربلوری بهترین جواب‌دهنده به نیازهای بازار داخلی می‌باشند. برای نصب‌هایی که نیاز به ایمنی آتش‌سوزی دارند، ترانسفورماتورهای توزیع خشک با ریزپوشش رزین اپوکسی توصیه می‌شوند.

نکات کلیدی در استفاده از ترانسفورماتورهای توزیع

بر اساس نتایج فوق و تجربیات عملی، خطوط کلی عملیاتی برای ترانسفورماتورهای توزیع به طور واضح درک می‌شود. این‌ها به عنوان پیشنهادات بدون توجیه فنی دقیق ارائه شده‌اند—بحث بیشتر می‌تواند در موضوعات تخصصی انجام شود.

  • در انتخاب ترانسفورماتور توزیع، نه تنها عملکرد آن را در نظر بگیرید بلکه بر اساس اندازه بار واقعی ظرفیت مناسب را انتخاب کنید تا از استفاده بالای بار اطمینان حاصل شود.

    • اگر ظرفیت بیش از حد باشد، سرمایه‌گذاری و هزینه خرید افزایش می‌یابد و زیان‌های بدون بار در حین عملکرد بالاتر می‌شود.

    • اگر ظرفیت کم باشد، ممکن است نتواند نیاز برق را برآورده کند و زیان‌های بار بالا می‌شود.

  • تعیین تعداد ترانسفورماتورهای مناسب با توجه به ایمنی و اقتصاد:

    • برای تسهیلات با مقدار زیاد بارهای حیاتی (طبقه یک) یا حتی بارهای طبقه دو که نیاز به امنیت بالا دارند، در صورت تغییرات قابل توجه بار و فواصل طولانی، چند واحد (مثلاً یکی بزرگ و یکی کوچک) نصب کنید.

    • برای نیازهای قابلیت اطمینان بالا، یک ترانسفورماتور پشتیبان فراهم کنید (با توجه به محدودیت‌های فضایی و سایر محدودیت‌ها).

    • اگر روشنایی و برق از یک ترانسفورماتور مشترک استفاده می‌کنند و کیفیت روشنایی یا عمر لامپ‌ها به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یک ترانسفورماتور روشنایی اختصاصی نصب کنید.

  • عملکرد اقتصادی ترانسفورماتورها یک مسئله سیستمی پیچیده است.

    • کارایی بیشینه زمانی رخ می‌دهد که زیان‌های بدون بار با زیان‌های بار برابر شوند—این وضعیت در عمل دشوار است.

    • نوسانات عملکرد اقتصادی و منحنی عملکرد اقتصادی بهینه را در نظر بگیرید. به طور کلی، ترانسفورماتورها در نرخ بار ۴۵٪–۷۵٪ به صورت کارآمد و اقتصادی‌ترین عملکرد را دارند.

    • با این حال، این موارد بر اساس نوع و ظرفیت ترانسفورماتور متفاوت است و باید به صورت فردی ارزیابی شوند. برای محاسبات دقیق به کتاب "عملکرد اقتصادی ترانسفورماتورها" نوشته استاد هو جینشینگ مراجعه کنید.

  • جبران بار واکنشی ترانسفورماتورهای توزیع باید به درستی مدیریت شود—نه جبران بیش از حد و نه کمتر از حد.

    • بهبود عامل توان

    • کاهش زیان‌های خط

    • افزایش ولتاژ عملیاتی

    • عامل توان واقعی باید به طور کلی به ۹۰٪ یا بیشتر برسد.

    • زیان‌های وارد شده توسط خازن‌ها باید در نظر گرفته شوند.

    • جبران صحیح مزایای صرفه‌جویی در انرژی قابل توجهی ارائه می‌دهد:

    • روش‌های جبران شامل: جبران گروهی، جبران متمرکز و جبران محلی (در محل بار).

  • در انتخاب و عملیات ترانسفورماتورها، به ولتاژ خروجی ثانویه توجه کنید.

    • شرایط ولتاژ سیستم را در نظر بگیرید، نسبت دورهای مناسب را انتخاب کنید و موقعیت تغییر دهنده تپ را به درستی تنظیم کنید تا نیازهای مشتریان برای کیفیت ولتاژ برآورده شود.

  • تقویت عملیات و نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع.

    • در حالی که سیستم‌های فعلی اغلب از رویکرد "نگهداری بر اساس وضعیت" (تعمیر فقط زمانی که عیب‌هایی رخ می‌دهند) استفاده می‌کنند، روش‌های بررسی علمی ضروری هستند.

    • نکات کلیدی شامل: اجتناب از عملیات بارگیری بلندمدت، حفظ سطح روغن مناسب، نشانگرهای دما به طور طبیعی و سطح سر و صدا قابل قبول. قوانین از پیش راهنمایی‌های دقیقی ارائه کرده‌اند.

  • سایر جنبه‌ها مانند ایمنی، تولید تمدنی، طول عمر، بازده سرمایه‌گذاری و انتخاب مکان نصب نیز تأثیراتی بر استفاده از ترانسفورماتورها دارند. این موضوعات در اینجا به طور جزئی مورد بحث قرار نمی‌گیرند.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چرا افزایش سطح ولتاژ دشوار است
چرا افزایش سطح ولتاژ دشوار است
ترانسفورماتور جامد (SST) که همچنین به عنوان ترانسفورماتور الکترونیک قدرت (PET) نیز شناخته می‌شود، از سطح ولتاژ به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی برای نشان دادن پیشرفت فناوری و سناریوهای کاربرد خود استفاده می‌کند. در حال حاضر، SST‌ها در سمت توزیع ولتاژ متوسط به سطوح ۱۰ کیلوولت و ۳۵ کیلوولت رسیده‌اند، در حالی که در سمت انتقال ولتاژ بالا، هنوز در مرحله تحقیقات آزمایشگاهی و اعتبارسنجی پروتوتیپ هستند. جدول زیر وضعیت فعلی سطوح مختلف ولتاژ را در سناریوهای کاربرد مختلف به صورت واضح نشان می‌دهد: سناریو
Echo
11/03/2025
چه روش‌هایی پس از فعال شدن حفاظ گازی (بوخولتس) ترانسفورماتور انجام می‌شود
چه روش‌هایی پس از فعال شدن حفاظ گازی (بوخولتس) ترانسفورماتور انجام می‌شود
پس از فعال شدن حفاظت گازی (بوخولتس) ترانسفورماتور، رویه‌های رسیدگی چیست؟وقتی دستگاه حفاظت گازی (بوخولتس) ترانسفورماتور عمل می‌کند، باید فوراً بازرسی دقیق، تحلیل موشکافانه و قضاوت صحیح صورت گیرد و سپس اقدامات اصلاحی مناسب انجام شود.۱. هنگامی که سیگنال هشدار حفاظت گازی فعال می‌شوددر زمان فعال شدن هشدار حفاظت گازی، ترانسفورماتور باید فوراً بررسی شود تا علت عملکرد مشخص شود. بررسی کنید که آیا این عملکرد ناشی از: تراکم هوا، سطح پایین روغن، عیب‌های مدار ثانویه، یا عیب‌های داخلی ترانسفورماتور است.اگر گا
Felix Spark
11/01/2025
سنسورهای فلکسگیت در SST: دقت و حفاظت
سنسورهای فلکسگیت در SST: دقت و حفاظت
SST چیست؟SST مخفف Solid-State Transformer است که به عنوان Power Electronic Transformer (PET) نیز شناخته می‌شود. از دیدگاه انتقال توان، یک SST معمولی به شبکه AC 10 kV در سمت اولیه متصل می‌شود و در سمت ثانویه حدود 800 V DC خروجی می‌دهد. فرآیند تبدیل توان معمولاً شامل دو مرحله است: AC-to-DC و DC-to-DC (پایین‌بردن ولتاژ). وقتی خروجی برای تجهیزات انفرادی یا یکپارچه‌سازی در سرورها استفاده می‌شود، مرحله اضافی برای پایین‌بردن ولتاژ از 800 V به 48 V لازم است.SST‌ها عملکرد‌های اساسی ترانسفورماتورهای سنتی
Echo
11/01/2025
انقلاب SST: از مراکز داده تا شبکه ها
انقلاب SST: از مراکز داده تا شبکه ها
چکیده: در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، NVIDIA دستورالعمل سفید "معماری ۸۰۰ وات مستقیم برای زیرساخت های هوش مصنوعی نسل بعدی" را منتشر کرد که در آن به این نکته اشاره شده است که با پیشرفت سریع مدل های بزرگ هوش مصنوعی و تکامل مداوم فناوری های CPU و GPU، قدرت هر رک بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ از ۱۰ کیلووات به ۱۵۰ کیلووات افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۸ به ۱ مگاوات در هر رک خواهد رسید. برای بارهای توان مگاواتی و چگالی های توانی شدید، سیستم های توزیع جریان متناوب ولتاژ پایین سنتی دیگر کافی نیستند. بنابراین، دستورالعمل
Echo
10/31/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما