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


3D Wound-Core Transformator: Budućnost distribucije struje

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

Tehnički zahtevi i trendovi razvoja za distribucijske transformere

  • Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; ističu se performanse u smislu uštede energije.

  • Niski buka, posebno tokom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite životne sredine.

  • Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se sprečilo da se transformator ulje stupa u kontakt sa spoljašnjim zrakom, omogućavajući rad bez održavanja.

  • Integrirani zaštitni uređaji unutar rezervoara, postiže se miniaturizacija; smanjuje se veličina transformatora za lakšu instalaciju na mestu.

  • Sposobnost pružanja struje u petlji sa više niskonaponskih izlaznih krugova.

  • Nema izloženih živih dijelova, što osigurava siguran rad.

  • Kompaktna veličina i laka težina; pouzdan rad sa praktičnim održavanjem i nadogradnjama.

  • Izuzetna otpornost na požar, potrese i katastrofe, proširuje se opseg primene.

  • Jaka preopterećena sposobnost, zadovoljava hitne potrebe za strujom tokom kvarova drugog opreme.

  • Dalje smanjenje troškova proizvodnje i prodaje kako bi se povećala dostupnost i prihvaćenje na tržištu.

Na osnovu gore navedene analize, trodimenzioni (3D) namotani jezgra distribucijski transformatori predstavljaju idealnu smeru razvoja. Trenutno, energetski efikasni modeli kao što su S13 i SH15 amorfni legirani distribucijski transformatori najbolje ispunjavaju domaće tržišne potrebe. Za instalacije koje zahtevaju požarnu sigurnost, preporučuju se suhi distribucijski transformatori sa epoksidnom resinskom lisanjem.

Ključne posmatranje u upotrebi distribucijskih transformatora

Na osnovu gore navedenih zaključaka i praktičnog iskustva, sledeće smernice za rad distribucijskih transformatora mogu biti jasno razumljene. Ovi se predlažu bez detaljnog tehničkog opravdanja—dodatna rasprava može se odrediti u specifičnim temama.

  • Prilikom izbora distribucijskog transformatora, treba uzeti u obzir ne samo njegove performanse, već i odgovarajuću selekciju kapaciteta na osnovu stvarne veličine opterećenja kako bi se osigurala visoka iskorištenost opterećenja.

    • Ako je kapacitet preveliki, početna investicija i trošak kupovine porastu, a gubitci bez opterećenja su veći tokom rada.

    • Ako je kapacitet premali, može ne ispuniti potrebu za strujom, a gubitci opterećenja su previsoki.

  • Razumno utvrdite broj transformatora, uzimajući u obzir i sigurnost i ekonomiju:

    • Za objekte sa velikim količinama ključnih (Klasa I) opterećenja, ili čak Klasa II opterećenja koja zahtevaju visoku sigurnost, razmotrite instaliranje više jedinica (na primer, jedna velika i jedna mala) kada su fluktuacije opterećenja značajne i dugački intervali se javljaju.

    • Za visoke zahteve u pogledu pouzdanosti, obezbedite rezervni transformator (pod uslovima prostora i drugih ograničenja).

    • Ako svetlo i snaga dele jedan transformator i ako je kvalitet svetla ili vreme trajanja lampi značajno uticano, treba instalirati specijalizovani transformator za svetlo.

  • Ekonomski rad transformatora je složen sistemski problem.

    • Maksimalna efikasnost se događa kada se gubitci bez opterećenja jednaku gubitcima opterećenja—ovo je teško ostvariti u praksi.

    • Uzmite u obzir ekonomsku operativnu krivu i optimalnu ekonomsku operativnu krivu. Opšte, transformatori najefikasnije i ekonomičnije rade na stopi opterećenja od 45%–75%.

    • Međutim, ovo varira u zavisnosti od tipa i kapaciteta transformatora i treba proceniti pojedinačno. Detaljne izračune vidite u knjizi profesora Hu Jingshenga "Ekonomski rad transformatora".

  • Reaktivna kompenzacija za distribucijske transformatore mora biti pravilno upravljana—ni prekomjerna ni nedostatak kompenzacije.

    • Poboljšava faktor snage

    • Smanjuje gubitke na liniji

    • Poboljšava radni napon

    • Stvarni faktor snage treba da generalno dostigne 90% ili više.

    • Gubitci koje uvođu kondenzatori sami moraju biti uzeti u obzir.

    • Pravilna kompenzacija donosi značajne beneficije u smislu uštede energije:

    • Metode kompenzacije uključuju: grupnu kompenzaciju, centralnu kompenzaciju i lokalnu (na opterećenju) kompenzaciju.

  • Prilikom izbora i rada transformatora, obratite pažnju na sekundarni izlazni napon.

    • Uzmite u obzir uslove sistema napona, odaberite odgovarajući odnos navojnice i tačno postavite poziciju promenljivog navoja kako biste zadovoljili zahteve klijenata za kvalitetom napona.

  • Jačanje rada i održavanja distribucijskih transformatora.

    • Iako trenutni sistemi često koriste pristup "održavanja na osnovu stanja" (popravka samo kada se javi defekt), znanstveni postupci pregleda su neophodni.

    • Ključni aspekti uključuju: izbegavanje dugotrajnog preopterećenog rada, održavanje pravilnog nivoa ulja, normalne temperature i prihvatljive razine buke. Regulativa već daje detaljna uputstva.

  • Ostali aspekti poput sigurnosti, civilizovanog proizvodnje, vremena trajanja, povratka investicija i izbora lokacije za instalaciju takođe utiču na upotrebu transformatora. Ovi temi se ovde ne raspravljaju u detalju.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Zašto je teško povećati nivo napona?
Zašto je teško povećati nivo napona?
Čvrsto stanje transformator (SST), takođe poznat kao elektronski transformator snage (PET), koristi nivo napona kao ključni indikator svoje tehnološke zrelosti i scenarija primene. Trenutno, SST-ovi su dostigli nivoe napona od 10 kV i 35 kV na srednjem nivou raspodele, dok na strani visokog naponskog prenosa oni ostaju u fazi laboratorijskog istraživanja i provere prototipa. Tabela ispod jasno ilustruje trenutni status nivova napona u različitim scenarijima primene: Scenarij primene Nivo
Echo
11/03/2025
Standardi i izračunavanje LTAC testa za transformere snage
Standardi i izračunavanje LTAC testa za transformere snage
1 UvodPrema odredbama nacionalnog standarda GB/T 1094.3-2017, primarni cilj testa izdržljivosti naizmenične napona (LTAC) za visokonaponske terminalne točke transformatora je proceniti izdržljivost naizmeničnog dielektričnog otpora između terminala visokonaponskog vijka i zemlje. Ne služi za procenu međuvitkovne izolacije niti faza-faza izolacije.U poređenju sa drugim testovima izolacije (poput potpunog gremskog impulsa LI ili preključnog impulsa SI), LTAC test postavlja relativno strožiju proce
Oliver Watts
11/03/2025
Koji su postupci rukovanja nakon aktivacije zaštite transformatora (Buchholz)?
Koji su postupci rukovanja nakon aktivacije zaštite transformatora (Buchholz)?
Koji su postupci nakon aktivacije zaštite transformatora od gasa (Buchholz)?Kada se aktivira uređaj zaštite transformatora od gasa (Buchholz), potrebno je odmah izvršiti temeljitu inspekciju, pažljivu analizu i tačnu procenu, nakon čega treba poduzeti odgovarajuće korektivne akcije.1. Kada se aktivira signal alarmiranja zaštite od gasaNakon aktivacije signala alarmiranja zaštite od gasa, transformator treba odmah pregledati kako bi se utvrdila uzročna operacija. Proveriti da li je uzrok bilo: Ak
Felix Spark
11/01/2025
Senzori tipa fluxgate u SST: Preciznost i zaštita
Senzori tipa fluxgate u SST: Preciznost i zaštita
Šta je SST?SST znači čvrsto stanje transformatora, takođe poznat kao elektronski transformator snage (PET). Sa aspekta prenosa snage, tipičan SST se povezuje na mrežu naponske razine od 10 kV AC na primarnoj strani i isporučuje otprilike 800 V DC na sekundarnoj strani. Proces pretvaranja snage obično uključuje dve faze: AC-DC i DC-DC (snizivanje napona). Kada se izlaz koristi za pojedinačnu opremu ili se integriše u servere, potrebna je dodatna faza za snizivanje sa 800 V na 48 V.SST-i zadržavaj
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru