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


3D Wound-Core Transformer: Framtíð stærðarvalds

Echo
Echo
Svæði: Endurvirkjunar greining
China

Tækni kröfur og þróunartendur fyrir dreifitransformatorar

  • Lágt tap, sérstaklega lágt tap án hleðslu; áhersla á orkugjafa.

  • Læska hljóðgervi, sérstaklega við rökunarkeyrslu, til að uppfylla umhvernisvörðunaraðili.

  • Fullt sealed hönnun til að forðast að transformatorolía komist í samband við ytri loft, sem gerir mögulega keyrslu án viðbótar.

  • Samþætt varnir innan tankann, sem minnka stærð transformatorarins; auðveldari uppsetning á staðnum.

  • Geta af hringnetraforsendingu með mörgum háspenna úttakslínum.

  • Engin birt lífflöt, sem tryggja örugga keyrslu.

  • Smá stærð og laust vætt; örugg keyrsla með auðvelda viðbóta og uppfærslu.

  • Frábær brandvarn, jarðskjálftarvarn og áfallsvarn, sem víðka notkunarsvið.

  • Sterk ofrhleðsla, sem uppfyllir nauðsynlega orkuþarfir við villur í öðrum tæki.

  • Aukar minnka framleiðslu- og sölu kostnaðinn til að auka aðfertileika og markaðsþágu.

Eftir ofangreindri greiningu, þríðja dímensións (3D) banddreifingar transformatorar tákna frábær þróunarrétting. Núverandi orkugjafar, eins og S13 og SH15 amorfa legamál transformatorar, fullnægja best heimilismarkaðsþörfum. Fyrir uppsetningar sem krefjast brandvarnar, er mælt með dry-transformatorum með epoxiharða gisting.

Aðal athugasemdir við notkun dreifitransformatora

Eftir ofangreindar niðurstöður og praktískar reynslu, geta eftirfarandi stjórnreglur fyrir dreifitransformatora verið skilgreindar. Þessar eru framkvæmd með tilliti til ábendinga án nánar tekniskrar rökstöðu—frekar má spjalla um þetta í sérstökum efnum.

  • Þegar valið er dreifitransformator, skal ekki aðeins hugsan á hans gildi en einnig rétt magn valið samkvæmt raunverulegri hleðslu til að tryggja hágildisnotkun.

    • Ef magnið er of stórt, mun upphaflega fjárhagslega og kaupverðað frekara, og óhleðslutap er hærra við keyrslu.

    • Ef magnið er of litla, gæti það ekki uppfyllt orkuþarfir, og hleðslutap tenda til að vera of hærra.

  • Ákveðið fjöldi transformatora rétt, með tilliti til bæði öryggis og fjárhags.

    • Fyrir sveitarfélög með miklar magn af mikilvægum (flokkur I) hleðslum, eða jafnvel flokkur II hleðslum sem krefjast hárar öruggu, ætti að setja upp mörg tæki (til dæmis, eitt stórt og eitt litla) þegar hleðslubreytingar eru miklar og langar bil standa.

    • Fyrir hárar öruggu kröfur, ætti að gefa aðgang að stand-by transformatori (eftir að hafa athugað pláss og aðra takmarkanir).

    • Ef ljós og orka deila einn transformator og ljósgæði eða ljóslykt er alvarlega áhrif á, ætti að setja upp sérstakann ljóstransformator.

  • Fjárhagaleg keyrsla transformatora er flóknar kerfisefni.

    • Hámarks gildi er náð þegar óhleðslutap jafnst hleðslutap—þetta er erfitt að ná í raun.

    • Athugaðu fjárhagalega keyrsluhljóða og besta fjárhagalega keyrsluhljóða. Almennt, keyrsla transformatora er mest gagnsæl og fjárhagaleg við 45%–75% hleðslusétt.

    • En þetta breytist eftir tegund og magni transformatora og ætti að meta hverju sinni. Sjá bók Prófessor Hu Jingsheng, Economic Operation of Transformers, fyrir nánari útreikninga.

  • Óvirðisfullkomnun fyrir dreifitransformatora verður að vera rétt skipuð—neither over-compensation nor under-compensation.

    • Bætir orkugildi

    • Minnkar línutap

    • Bætir keyrsluspannungu

    • Raunverulegt orkugildi ætti almenn að ná 90% eða hærra.

    • Tap sem myndast af kondensatorum sjálfum verða að vera athugað.

    • Rétt fullkomnun fer með mikil orkugjafa:

    • Aðferðir fullkomnunar eru: hópa fullkomnun, miðlæg fullkomnun, og staðbundið (með hleðslu) fullkomnun.

  • Þegar valið er og keyrt er transformator, ætti að hugsa um seinni úttaksspenna.

    • Athugaðu kerfisspenningaforstillingar, veljið rétt snúningshlutfall, og stilltu rétt tapa brotasstöð til að uppfylla viðskiptavinana kröfur fyrir spennugildi.

  • Styrktu keyrslu og viðbót dreifitransformatora.

    • Meðan núverandi kerfi oft nýta „staða-basið viðbótar” aðferð (viðbóta bara þegar gallar koma upp), eru vísindalegar skoðunaraðferðir auðveldar.

    • Aðalkröfur eru: undanskilja langtímabrot, halda réttan olíuvatnastað, normalt hitabelti, og samþætt hljóðgervi. Stjórnmál hefur þegar gefið nánari leiðbeiningar.

  • Aðrir atriði eins og öryggi, menntað framleiðsla, notkunartími, fjárhagalegur endurskökur, og staðsetning valið hafa einnig áhrif á notkun transformatora. Þessi efni er ekki skoðað í smáatriðum hér.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvers vegna er það erfitt að hækka spennuþolinmuna?
Hvers vegna er það erfitt að hækka spennuþolinmuna?
Fasteindraður straumstjór (SST), sem er einnig kendur sem orkaflutningsstjór (PET), notar spennustigi sem aðalvísir á teknískri matur og notkunarmöguleikum. Í dag hafa SST-er náð spennustöðum 10 kV og 35 kV á miðspennusíðu dreifingarkerfisins, en á háspennusíðu flutningarkerfisins eru þau ennþá í stofnunargrunnarannsóknar- og protótypprufuferli. Töflan hér fyrir neðan sýnir klart núverandi stöðu spennustiga á mismunandi notkunarsviðum: Notkunarsvið Spennustig Tækniastöða Athugasemdir
Echo
11/03/2025
Hvað eru meðferðarferlin eftir að skyndþurhverfingarskyddi (Buchholz) á umrýmingartengi hefur verið virkjað?
Hvað eru meðferðarferlin eftir að skyndþurhverfingarskyddi (Buchholz) á umrýmingartengi hefur verið virkjað?
Hvaða skref eiga að verða tekin eftir að gassvernd (Buchholz) á umsnæðara hafi virkað?Þegar gassvernd (Buchholz) á umsnæðara virkar, þarf strax að fara yfir viðeigandi og nákvæmum rannsókn, greiningu og dóm sem gefur leið til viðeigandi aðgerða.1. Þegar varningarskilti gassverndsins er virktÞegar gassverndarvarningin virkar, ætti að fara strax yfir umsnæðaranum til að finna orsak fyrir að virkan hafi gerst. Athuga skal hvort að: Göngugass, Lágur olíustig, Villur í seinni ferli, eða Innri villur
Felix Spark
11/01/2025
Fluxgate-sensar í SST: Nákvæmni & Vernd
Fluxgate-sensar í SST: Nákvæmni & Vernd
Hvað er SST?SST stendur fyrir Solid-State Transformer, sem einnig er kendur sem Power Electronic Transformer (PET). Frá sjónarhorni orkurafgreiningar tengist venjulegur SST við 10 kV AC rás á hliðinni og gefur út um 800 V DC á annarri hlið. Rafmagnsgerð ferli hefur venjulega tvær stigi: AC-til-DC og DC-til-DC (lækkun). Þegar úttak er notað fyrir aðskilnaðar tæki eða samþætt í tölvusvæði, þarf aukalegt stig til lækkunar frá 800 V til 48 V.SST heldur áfram grunnföll greftra en sameina aukalegar mö
Echo
11/01/2025
SST árferð: Frá gagnagrunnsmiðstöðum til rásanets
SST árferð: Frá gagnagrunnsmiðstöðum til rásanets
Úrvísi: 16. október 2025 kynndi NVIDIA vísindagreina "800 VDC kerfi fyrir næstu þjálfara AI viðbótarvinnslu", sem framhefur að með hraða stærðarvaxt stórra AI líkana og ótrúlega flæði í CPU og GPU tækni hefur orka á hverju rack eytt frá 10 kW árið 2020 til 150 kW árið 2025, og er forspáð að hann verði 1 MW á rack árið 2028. Fyrir slíkar megawatt-stigi orku og yfirborðalegar orkuþéttleiki eru venjuleg lágspaða AC dreifikerfi ekki lengur nógu gagnleg. Þess vegna býður vísindagreinin upp á að uppfæ
Echo
10/31/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna