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


Lahko deluje zelenjavno olje v visokonapetostnih transformatorjih?

Noah
Noah
Polje: Dizajn in vzdrževanje
Australia

Uporaba rastlinskega olja v visokonapetostnih preobrazovalnikih

Preobrazovalniki s rastlinskim oljem so bolj okolju prijazni, varnejši in dolgočasnejši v primerjavi s preobrazovalniki z mineralnim oljem. Zato se njihova uporaba povečuje tako domači kot tudi mednarodno. Predvideno je, da je število preobrazovalnikov s rastlinskim oljem po vsem svetu že preseglo 2 milijone.

Med temi 2 milijoni enot je večina nizkonapetostnih distribucijskih preobrazovalnikov. V Kitajski je bil le en preobrazovalnik s rastlinskim oljem z napetostjo 66 kV ali višjo postavljen v omrežje, medtem ko je število takšnih preobrazovalnikov v tujini relativno višje. Na podlagi razprav s tujinskimi proizvajalci preobrazovalnikov se ocenjuje, da je na svetu verjetno manj kot 1.000 preobrazovalnikov s rastlinskim oljem, ki delujejo na napetosti 66 kV in višji, v uporabi.

V smislu napetostne skupine je najvišja napetost, za katero trenutno deluje preobrazovalnik s rastlinskim oljem, 420 kV, izdelan od Siemens Nemčija, ki deluje varno od svoje komisije leta 2013. Od takrat so nekateri proizvajalci razvili in izdelali preobrazovalnike s rastlinskim oljem z napetostjo 500 kV, vendar do danes ni zabeleženih zapisov o povezavi s trgom. Poleg tega se uporaba rastlinskega olja v sistemih z enosmernim tokom električnega toka (DC) postopoma pritegne pozornost, pri čemer se začenjajo objavljati nekateri raziskovalni rezultati, čeprav še noben proizvajalec preobrazovalnikov ni sporočil o izdelavi povezanih preobrazovalnikov.

transformer..jpg

Omejena uporaba rastlinskega olja v visokonapetostnih preobrazovalnikih je predvsem posledica dejstva, da visokonapetostni preobrazovalniki predstavljajo višje tehnološke ovire in večje izzive v primerjavi s distribucijskimi preobrazovalniki. To predstavlja izziv ne le za proizvajalce preobrazovalnikov, ampak tudi za končne uporabnike.

  • Pri uporabi rastlinskega olja v visokonapetostnih preobrazovalnikih mora biti polnoma upoštevana njegova izolacijska zmogljivost v zelo neenakomernih električnih poljih, skupaj s dielektrično konstanto. To zahteva, da proizvajalci preobrazovalnikov izvedejo popolnoma nove oblike, spremljane z potrebnimi raziskavami, razvojem in preverjanjem.

  • Nujno je upoštevati združljivost velikih komponent preobrazovalnikov z rastlinskim oljem - ne le materialno združljivost, ampak tudi prilagoditev edinstvenim izolacijskim lastnostim, oksidacijskim lastnostim in viskoznim lastnostim rastlinskega olja.

  • Trenutno je izkušenj s sprotno upravljanjem in vzdrževanjem preobrazovalnikov s rastlinskim oljem omejeno, medtem ko so mednarodni in domači standardi nepopolni. Končni uporabniki morajo tudi zbirati podatke o uporabi na terenu. Tesna sodelovanja med proizvajalci preobrazovalnikov, uporabniki in proizvajalci rastlinskega olja so ključna.

Seveda, z vidika industrije, te tehnološke ovire niso nenadomestljive. Glavni razlog za omejeno število visokonapetostnih preobrazovalnikov s rastlinskim oljem leži bolj v dinamiki trga. V mnogih državah je zamenjava visokonapetostnih preobrazovalnikov redka, kar povzroča nizko povpraševanje. V nasprotju s tem je kitajska industrija rastlinskega olja in preobrazovalnikov s rastlinskim oljem še v začetnih fazah. Večja razvojna faza preobrazovalnikov s rastlinskim oljem bo trajala nekaj časa. Zedian (vzdevek avtorja/urednika) pogosto napoveduje, da, s potekom časa in glede na položaj Kitajske kot svetovnega bazele preobrazovalnikov, Kitajska bo neizbežno postal glavni igralec na svetovnem trgu preobrazovalnikov s rastlinskim oljem.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Kako uvesti zaščito transformatorjev proti razmiku in standardne korake za ustavitev
Kako uvesti zaščito transformatorjev proti razmiku in standardne korake za ustavitev
Kako uvesti varnostne ukrepe za priključek transformatorja na nevtral?V določenem električnem omrežju, ko se zgodi enofazni zemeljski krmelj na vodilu snovitve, hkrati delujejo varnostni sistem priključka transformatorja na nevtral in varnostni sistem vodila snovitve, kar povzroči izpad iskrivega transformatorja. Glavni razlog je, da med enofaznim krmeljem v sistemu ničelni presežek napetosti povzroči razpad priključka transformatorja na nevtral. Ničelni tok, ki teče skozi nevtral transformatorj
Noah
12/05/2025
Inovativne in skupne strukture ovitev za 10kV visokonapetostne visokočastotne transformatorje
Inovativne in skupne strukture ovitev za 10kV visokonapetostne visokočastotne transformatorje
1.Inovativne navijalne strukture za transformatorje visoke napetosti in visoke frekvence razreda 10 kV1.1 Zoned in delno potopljena ventilirovana struktura Dva U-oblikovana feritna jedra se združita v enotno magnetojedrsko enoto ali pa se lahko nadalje sestavita v serijne/serijsko-paralelne modulnike jedrih. Primarna in sekundarna bobina sta nameščeni na levi in desni pravi nogi jedra, z mejo med njima kot ravnino združevanja jedra. Navijalnice istega tipa so združene na isti strani. Za material
Noah
12/05/2025
Kako povečati kapaciteto transformatorja? Kaj je treba zamenjati za nadgradnjo kapacitete transformatorja?
Kako povečati kapaciteto transformatorja? Kaj je treba zamenjati za nadgradnjo kapacitete transformatorja?
Kako povečati kapaciteto transformatorja? Kateri elementi morajo biti zamenjani za nadgradnjo kapacitete transformatorja?Nadgradnja kapacitete transformatorja se nanaša na izboljšanje kapacitete transformatorja brez zamenjave celotne enote, s pomočjo določenih metod. V uporabah, ki zahtevajo visok tok ali visoko močno odvod, so pogosto potrebne nadgradnje kapacitete transformatorja, da bi bilo mogoče zadovoljiti povpraševanje. Ta članek predstavlja metode za nadgradnjo kapacitete transformatorja
Echo
12/04/2025
Vzroki diferencialnega toka transformatorja in nevarnosti prenapetega toka transformatorja
Vzroki diferencialnega toka transformatorja in nevarnosti prenapetega toka transformatorja
Vzroki transformatorne diferencialne toka in nevarnosti transformatornega stranskega tokaTransformatorska diferencialna tok je posledica dejavnikov, kot so nepopolna simetrija magnetnega kruga ali poškodba izolacije. Diferencialna tok nastane, ko sta primarna in sekundarna stran transformatorja zazemljena ali ko je bremse neravnovesno.Prvič, transformatorska diferencialna tok vodi v zapravljanje energije. Diferencialna tok povzroča dodatno izgubo moči v transformatorju, kar poveča breme na elekt
Edwiin
12/04/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja