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


3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus

Echo
Echo
Kenttä: Transformerianalyysi
China

Jakelun muuntimien tekniset vaatimukset ja kehityssuunnat

  • Alhaiset hukka-energiat, erityisesti alhaiset tyhjäkuormahukut; korostaa energiansäästöominaisuuksia.

  • Alhainen melutaso, erityisesti tyhjäkuorma-tilassa, vastaamaan ympäristösuojelun standardeja.

  • Täysin suljettu suunnitelma estää muuntimen öljyn kosketuksen ulkopuoliseen ilmaan, mahdollistaen huoltovapaan toiminnan.

  • Suljetun säiliön sisällä integroitut suojauslaitteet, saavuttaen pientäytyneen koon; vähentää muuntimen kokoa helpottamaan paikan päällä tapahtuvaa asennusta.

  • Kyky piiriverkon sähköntarjonnan toteuttamiseen useilla alivolttiulostekujoilla.

  • Ei altistettuja sähkösijoja, taatakseen turvallisen toiminnan.

  • Kompakti koko ja kevyt paino; luotettava toiminta, yksinkertainen huolto ja päivitys.

  • Erinomainen palokannustus, maanjäristystenkestävyys ja katastrofien ehkäisyominaisuudet, laajentaa sovellusalaa.

  • Vahva ylikuorman kyky, vastaamaan hätäsähköntarpeisiin muiden laitteiden epäonnistuessa.

  • Tuotannon ja myynnin kustannusten lisäksi vähentää edistää ostettavuutta ja markkinoiden hyväksymistä.

Yllä olevan analyysin perusteella kolmiulotteisesti (3D) rullattujen ytimen jakelu­muuntimet edustavat ideaalista kehityssuuntaa. Nykyisin energiatehokkaat mallit, kuten S13 ja SH15 amorfiset allomuuntimet, parhaiten vastaavat kotimarkkinoiden tarpeita. Paloturvallisuuden vaativissa asennuksissa suositellaan epoksiharjalla kaivettuja kuivamuuntimia.

Jakelu­muuntimien käytön keskeiset huomioonotettavat seikat

Yllä olevien päätelmien ja käytännön kokemusten perusteella voidaan selkeästi ymmärtää seuraavat operaatiopohjaiset ohjeet jakelu­muuntimille. Nämä esitetään suosituksina ilman yksityiskohtaisia teknisiä perusteluja – aiheesta voi jatketa keskustelua erikoistuneissa aiheissa.

  • Valittaessa jakelu­muuntimia on otettava huomioon sekä sen ominaisuudet että sopiva kapasiteetti valittuna todellisen kuorman koon perusteella, varmistaakseen korkean kuorman hyödyntämisen.

    • Jos kapasiteetti on liian suuri, alkuperäinen investointi ja ostokustannukset kasvavat, ja tyhjäkuormahukut ovat korkeammat toiminnassa.

    • Jos kapasiteetti on liian pieni, se ei ehkä vastaa sähköntarvetta, ja kuormahukut voivat olla liian korkeat.

  • Määritä muuntimien määrä järkevästi, ottaen huomioon sekä turvallisuuden että taloudellisuuden:

    • Laadullisten (Luokka I) kuormien tai jopa Luokka II kuormien, jotka vaativat korkeaa turvallisuutta, tilanteissa, kun kuormavaihtelut ovat merkittäviä ja pitkät väliaikaiset, harkitse useampien yksiköiden (esimerkiksi yksi iso ja yksi pieni) asentamista.

    • Korkeiden luotettavuusvaatimusten osalta, tarjota varapumppu (tilan ja muiden rajoitteiden mukaan).

    • Jos valaistus ja tehojakelu jaetaan yhdellä muuntimella ja valaistuksen laatu tai lamput elinkaarta heikkenevät, tulisi asentaa omavalaiseva valaistusmuuntin.

  • Muuntimien taloudellinen toiminta on monimutkainen järjestelmällinen asia.

    • Suurin tehokkuus syntyy, kun tyhjäkuormahukut vastaavat kuormahukut – tämä on vaikea saavuttaa käytännössä.

    • Ottaen huomioon taloudellisen toimintakäyrän ja optimaalisen taloudellisen toimintakäyrän, muuntimet toimivat yleensä tehokkaimmin ja taloudellisimmin 45%–75% kuormatehokkuuden tason.

    • Tämä vaihtelee muuntimen tyypin ja kapasiteetin mukaan ja pitäisi arvioida yksilöllisesti. Lue professori Hu Jingshengin kirja "Muuntimien taloudellinen toiminta" tarkempiin laskutoimituksiin.

  • Jakelu­muuntimien reaktiivisen tehon kompensointi on hallittava asianmukaisesti – ei liiallista eikä riittämätöntä kompensointia.

    • Parantaa tehokkuuskertoimia

    • Vähentää linjahukkuja

    • Parantaa toimintajännitteitä

    • Todellinen tehokkuuskerroin pitäisi yleensä saavuttaa 90% tai enemmän.

    • Komponenttien itsestään aiheuttamat hukut on otettava huomioon.

    • Asianmukainen kompensointi tuo merkittäviä energiansäästöetuja:

    • Kompensointimenetelmät sisältävät: ryhmäkompensointi, keskitetty kompensointi ja paikallinen (kuorman) kompensointi.

  • Valittaessa ja toimittaessa muuntimia kiinnitä huomiota toissijaiseen ulostekuvaan.

    • Ottaen huomioon järjestelmän jännitteelliset olosuhteet, valitse sopiva kierrosmäärä ja aseta kierrosvalitsimen paikka oikein vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia jännitteen laadusta.

  • Vahvista jakelu­muuntimien toiminta ja huolto.

    • Vaikka nykyiset järjestelmät usein noudattavat "oloaikahuolettamista" -lähestymistapaa (korjata vain virhetilanteissa), tieteelliset tarkastusmenetelmät ovat olennaisia.

    • Avainkohtiin kuuluu: vältä pitkäaikaista ylikuorma-toimintaa, ylläpitäessä oikean öljyn tasoa, normaaleja lämpömittauksia ja hyväksyttäviä melutasoja. Määräykset tarjoavat jo yksityiskohtaisia ohjeita.

  • Muut näkökohdat, kuten turvallisuus, siviili tuotanto, käyttöikä, investoinnin tuotto ja asennuspaikan valinta, vaikuttavat myös muuntimien käyttöön. Nämä aiheet eivät käsitellä tässä yksityiskohtaisesti.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miksi on vaikea nostaa jännitetasoa?
Miksi on vaikea nostaa jännitetasoa?
Kiinteän tilan muuntaja (SST), joka tunnetaan myös nimellä sähkökoneellinen muuntaja (PET), käyttää jänniteasteikkoa avaintekijänä teknologisen madurrutuksensa ja sovelluskohteidensa mittaamisessa. Tällä hetkellä SST:t ovat saavuttaneet 10 kV:n ja 35 kV:n jänniteasteet keskihajonnan puolella, kun taas korkeanhajontapuolella ne ovat vielä laboratoriotutkimuksen ja prototyydin vahvistamisen vaiheessa. Alla oleva taulukko havainnollistaa selkeästi eri sovelluskohteiden nykyisen jänniteasteen:
Echo
11/03/2025
Standardit ja laskelmat voimansiirtojen LTAC-testeissä
Standardit ja laskelmat voimansiirtojen LTAC-testeissä
1 JohdantoKansallisen standardin GB/T 1094.3-2017 mukaan virtasijan AC-päällystysjännitekoe (LTAC) teollisuusmuuntajissa on tarkoitettu arvioimaan korkean jännitteisen kieruksen päätteiden ja maan välistä AC-päällystystä. Se ei ole tarkoitettu arvioimaan kierusten välisiä tai vaiheen välistä päällystystä.Muun päällystystestauksen (kuten täysi ukkosimpulsi LI tai kytkentäimpulssi SI) verrattuna LTAC-koe asettaa suhteellisen tiukemman arvion pään päällystystä korkean jännitteisen kieruksen päättei
Oliver Watts
11/03/2025
Mikä on menettely tapauksessa, jossa muuntajan kaasu- (Buchholz) suojus aktivoituu?
Mikä on menettely tapauksessa, jossa muuntajan kaasu- (Buchholz) suojus aktivoituu?
Mikä on menettely tapahtumassa, kun muuntajan kaasusuoja (Buchholz) aktivoituu?Kun muuntajan kaasusuoja (Buchholz) aktivoituu, on tehtävä välittömästi perusteellinen tarkastus, huolellinen analyysi ja tarkka arvio, jota seuraa sopivat korjaustoimet.1. Kun kaasuvaroitus signaali aktivoituuKaasuvaroituksen aktivoinnin jälkeen muuntajaa on tarkastettava välittömästi määrittääksesi toiminnan syy. Tarkista, aiheutuiko se: Kertyneestä ilmasta, Alhaisesta öljytasosta, Toissijaisen piirin vioista tai Mu
Felix Spark
11/01/2025
Fluxgate-sensorit SST:ssä: Tarkkuus ja suoja
Fluxgate-sensorit SST:ssä: Tarkkuus ja suoja
Mikä on SST?SST tarkoittaa sähkökatkoviivainta, jota kutsutaan myös tehojohdinvalmistelevaksi muuntimaksi (PET). Voiman siirtämisen näkökulmasta tyypillinen SST yhdistyy 10 kV vaihtovirtaverkkoon ensimmäisellä puolella ja tuottaa noin 800 V suoravirtaa toisella puolella. Tehonmuunnosprosessi sisältää yleensä kaksi vaihetta: vaihtovirta-suoravirta ja suoravirta-suoravirta (askel alaspäin). Kun tuotosta käytetään yksittäiseen laitteeseen tai se integroidaan palvelimiin, tarvitaan lisävaihe askelta
Echo
11/01/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä