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


3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Tekniske krav og utviklingstrender for distribusjonstransformatorer

  • Lave tap, spesielt lave tomgangstap; fremhever energibesparelser.

  • Lav støy, spesielt under tomgangsbetingelser, for å oppfylle miljøstandarder.

  • Fullt seglet design for å forhindre at transformatorolje kommer i kontakt med eksterne luft, muliggjør drift uten vedlikehold.

  • Integrasjon av beskyttelsesenheter i tanken, oppnår miniaturisering; reduserer transformatorstørrelse for enklere installasjon på stedet.

  • Kan fungere med ringnettskraftforsyning med flere lavspenningsutdatakretser.

  • Ingen eksponerte levende deler, sikrer trygg drift.

  • Kompakt størrelse og lett vekt; pålitelig drift med enkel vedlikehold og oppgradering.

  • Utmerket brannbestandighet, jordskjelvbestandighet og katastrofebestandighet, utvider anvendelsesområdet.

  • Sterk overbelastningskapasitet, dekker nødkraftbehov ved feil i annen utstyr.

  • Videre reduksjon av produksjons- og salgskostnader for å øke tilgjengeligheten og markedsaksepten.

Basert på ovenstående analyse representerer tre-dimensjonale (3D) viklete kjernedistribusjonstransformatorer en ideell utviklingsretning. For tiden er energieffektive modeller som S13 og SH15 amorf allianse-distribusjonstransformatorer de beste for å møte innenlandske markedskrav. For installasjoner som krever brannsikkerhet, anbefales tørre distribusjonstransformatorer med epoksyresin gjøting.

Nøkkelpunkter ved bruk av distribusjonstransformatorer

Basert på ovenstående konklusjoner og praktisk erfaring kan følgende operasjonsveiledninger for distribusjonstransformatorer klart forstås. Disse presenteres som anbefalinger uten detaljert teknisk begrunnelse—ytterligere diskusjon kan foretas i spesialiserte emner.

  • Når man velger en distribusjonstransformator, bør man ikke bare vurdere dens ytelse, men også passende kapasitetsvalg basert på faktisk belastning for å sikre høy belastningsutnyttelse.

    • Hvis kapasiteten er for stor, øker den initielle investeringen og kjøpskostnadene, og tomgangstapene er høyere under drift.

    • Hvis kapasiteten er for liten, kan den ikke dekke kraftbehovet, og belastningstapene blir unødig høye.

  • Bestem antall transformatorer fornuftig, med tanke på både sikkerhet og økonomi:

    • For anlegg med store mengder kritiske (klasse I) belastninger, eller selv klasse II belastninger som krever høy sikkerhet, vurder å installere flere enheter (for eksempel en stor og en liten) når belastningsfluktuasjoner er betydelige og lange mellomrom forekommer.

    • For høye pålitelighetskrav, gi en reservetransformator (underlagt plass og andre begrensninger).

    • Hvis lys og kraft deler en transformator og lyskvaliteten eller lampens levealder er sterkt påvirket, skal det installeres en dedikert lystransformator.

  • Økonomisk drift av transformatorer er et komplekst systemisk spørsmål.

    • Maksimal effektivitet oppstår når tomgangstapene er lik belastningstapene—dette er vanskelig å oppnå i praksis.

    • Ta hensyn til økonomisk driftkurve og optimal økonomisk driftkurve. Generelt drifter transformatorer mest effektivt og økonomisk ved 45%–75% belastningsgrad.

    • Dette varierer imidlertid avhengig av transformatortype og kapasitet og må evalueres individuelt. Se professor Hu Jingshengs bok Økonomisk drift av transformatorer for detaljerte beregninger.

  • Reaktiv effektkompensasjon for distribusjonstransformatorer må håndteres riktig—verken overkompensasjon eller underkompensasjon.

    • Forbedrer effektfaktor

    • Reduserer linjetap

    • Forbedrer driftsspenning

    • Den faktiske effektfaktoren bør generelt nå 90% eller mer.

    • Tapene introdusert av kondensatorer selv må tas hensyn til.

    • Riktig kompensasjon gir betydelige energibesparelser:

    • Kompensasjonsmetoder inkluderer: gruppekompensasjon, sentralisert kompensasjon, og lokal (ved last) kompensasjon.

  • Når man velger og drifter transformatorer, må man ta hensyn til sekundær utdataspennings.

    • Ta hensyn til systemets spenningstilstand, velg passende vindingforhold, og sette korrekt tapendeposisjon for å oppfylle kundenes krav til spenningkvalitet.

  • Styrk drift og vedlikehold av distribusjonstransformatorer.

    • Selv om nåværende systemer ofte bruker en "tilstandsbasert vedlikehold" tilnærming (reparasjon kun når defekter oppstår), er vitenskapelige inspeksjonsprosedyrer essensielle.

    • Nøkkelpunkter inkluderer: unngå langvarig overbelasted drift, oppretthold riktig oljenivå, normal temperaturindikasjon, og akseptabel støy. Forskrifter gir allerede detaljert veiledning.

  • Andre aspekter som sikkerhet, sivilisert produksjon, levetid, investeringsavkastning og installasjonssted valg, påvirker også transformatorbruk. Disse emnene er ikke diskutert i detalj her.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hvorfor er det vanskelig å øke spenningenivået?
Hvorfor er det vanskelig å øke spenningenivået?
Solid-state transformer (SST), også kjent som en strømtransformator (PET), bruker spenningnivået som et viktig indikator for dens teknologiske modenhet og anvendelsesscenarier. For tiden har SST-er nådd spenningnivåer på 10 kV og 35 kV på mediumspenningssiden, mens de på høyspenningssiden fremdeles er i fasen med laboratorieforskning og prototypvalidering. Tabellen nedenfor viser klart statusen for spenningnivåer i ulike anvendelsesscenarier: Anvendelsesscenario Spenningnivå Teknisk sta
Echo
11/03/2025
Standarder og beregning av LTAC-test for krafttransformatorer
Standarder og beregning av LTAC-test for krafttransformatorer
1 IntroduksjonIfølge bestemmelsene i nasjonale standard GB/T 1094.3-2017, er det primære formålet med strømterminals prøve for vekselstrøms spenningstålighet (LTAC) for krafttransformatorer å evaluere vekselstrøms dielektriske styrke fra høyspenningsvindingsslutninger til jord. Denne prøven har ikke til hensikt å vurdere mellomvindingsisolering eller fase til fase isolering.Sammenlignet med andre isolasjonsprøver (som full lynimpuls LI eller skiftimpuls SI), pålegger LTAC-prøven en relativt stre
Oliver Watts
11/03/2025
Hva er håndteringsprosedyrene etter at transformatorgass (Buchholz) beskyttelsen aktiveres
Hva er håndteringsprosedyrene etter at transformatorgass (Buchholz) beskyttelsen aktiveres
Hva er rutiner etter aktivering av transformator gass (Buchholz) beskyttelse?Når transformator gass (Buchholz) beskyttelsesenheten aktiveres, må en grundig inspeksjon, nøyaktig analyse og riktig vurdering foretas umiddelbart, fulgt av passende rettferdige tiltak.1. Når gassbeskyttelsesalarmen aktiveresNår gassbeskyttelsesalarmen aktiveres, skal transformatoren umiddelbart inspiseres for å fastslå årsaken til drift. Sjekk om det ble forårsaket av: Akumulert luft, Lav oljenivå, Feil i sekundærkret
Felix Spark
11/01/2025
Fluxgate-sensorene i SST: Nøyaktighet & beskyttelse
Fluxgate-sensorene i SST: Nøyaktighet & beskyttelse
Hva er SST?SST står for Solid-State Transformer, også kjent som Power Electronic Transformer (PET). Fra et perspektiv av strømoverføring, kobler en typisk SST seg til et 10 kV AC-nett på primær siden og gir ut omtrent 800 V DC på sekundær siden. Strømoverføringsprosessen involverer generelt to faser: AC-til-DC og DC-til-DC (nedskaling). Når utgangen brukes for individuell utstyr eller integreres i servere, kreves en ekstra fase for nedskaling fra 800 V til 48 V.SST beholder de grunnleggende funk
Echo
11/01/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning