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


Jak zlepšit efektivitu odporového transformátoru? Klíčové tipy

James
James
Pole: Elektrické provozování
China

Optimalizační opatření pro efektivitu obdélníkového systému

transformer.jpg

Obdélníkové systémy zahrnují množství a různorodé zařízení, takže jejich efektivitu ovlivňuje mnoho faktorů. Proto je během návrhu nezbytný komplexní přístup.

  • Zvýšení přenosového napětí pro obdélníkové zatížení
    Instalace obdélníků jsou vysokovýkonné systémy pro převod střídavého na stejnosměrné proudy, které vyžadují značné množství energie. Ztráty při přenosu mají přímý dopad na efektivitu obdélníku. Přiměřené zvýšení přenosového napětí snižuje ztráty na čáře a zlepšuje efektivitu obdělávání. Obecně se pro továrny s roční produkční kapacitou menší než 60 000 tun lutičité sodík, doporučuje 10 kV přenos (vyhýbat se 6 kV). Pro továrny nad 60 000 tun/rok by se měl použít 35 kV přenos. Pro továrny přesahující 120 000 tun/rok je třeba použít 110 kV nebo vyšší přenosové napětí.

  • Použití přímo krokovaných transformátorů obdélníků
    Podobně jako u principu přenosu by mělo primární (síťové) napětí transformátoru obdélníku odpovídat přenosovému napětí. Vyšší přímý krokový stupeň znamená nižší proud v vysokonapěťovém vinutí, což vede k nižším tepelným ztrátám a vyšší efektivitě transformátoru. Kde je to možné, použijte vyšší přenosové napětí a přímo krokované transformátory obdélníků.

  • Minimalizace rozsahu krokování transformátoru obdélníku
    Rozsah krokování má významný vliv na efektivitu transformátoru; menší rozsah poskytuje vyšší efektivitu. Neoprávněné zvýšení rozsahu (např. na 30%-105%) pro snazší fázovou provozní spuštěnost není doporučeno. Po plném výrobním provozu obvykle operují transformátory v rozmezí 80%-100%, což zanechává zbytečná vinutí s trvalými ztrátami. Rozsah 70%-105% je vhodný. Kombinace vysokonapěťového hvězdicového trojúhelníkového přepínání a thyristorové regulace napětí může tento rozsah dále snížit na 80%-100%, což značně zlepší efektivitu.

  • Použití olejově chlazených samochladicích transformátorů obdélníků
    Použití olejově chlazených samochladicích transformátorů spojuje spotřebu elektrické energie ventilátory. Ačkoli výrobci často navrhují velkokapacitní transformátory s přinutitelným olejově vzdušným chlazením, mohou být jednoduše zvětšeny chladiče. V kombinaci s venkovní instalací pro zlepšení odvody tepla lze dosáhnout spolehlivého provozu transformátoru bez přinutitelného chlazení.

  • Použití "plánové integrované" instalace pro obdélníkové zařízení
    Instalace transformátoru obdélníku, skříně obdélníku a elektrolýzy v "plánově integrovaném" uspořádání minimalizuje délku AC/DC sběrnic, což snižuje ohmicé ztráty a zlepšuje efektivitu systému. Konkrétně umístěte všechny tři jednotky na stejné úrovni a co nejblíže k sobě, tvoříce kompaktní celok. Připojte boční výstup transformátoru ke skříni obdélníku sběrnicemi kratšími než 1,2 metru a vedením ze spodního výstupu skříně přímo do elektrolýzy podzemními sběrnicemi.

  • Vyhněte se pružným spojením při instalaci sběrnic
    "Plánově integrované" uspořádání vede k krátkým spojením sběrnic mezi transformátorem a skříní a mezi DC nožovými spínači, což minimalizuje tepelnou expanzi. Jsou dostatečná pevná spojení, která zajišťují bezpečnost a eliminují ztráty spojené s pružnými spoji a jejich dodatečnými styky, což zlepšuje efektivitu.

  • Použití nižší hustoty proudu sběrnic
    Ekonómická hustota proudu pro AC/DC sběrnice je 1,2–1,5 A/mm². Výběr nižší hustoty (1,2 A/mm², nebo dokonce 1,0 A/mm²) optimalizuje úspory energie.

  • Použití sběrnic s poměrem výška/šířka větším než 12
    Sběrnice s poměrem výška/šířka přesahujícím 12 mají větší povrch pro odvod tepla, což vede k nižším pracovním teplotám, lepší vodivosti, nižším ohmicím ztrátám a vyšší jednotkové efektivitě.

  • Aplikace vaselínu na stlačené spoje sběrnic
    Zajistěte dostatečnou plochu kontaktu na spojích sběrnic (udržování hustoty proudu pod 0,1 A/mm²) a zachovejte hladkou a rovnou povrch. Aplikujte vaselin, aby se zabránilo oxidaci mědi a špatnému kontakту.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
1. Co je třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD)?Třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD), také známé jako třífázová blesková ochrana, je speciálně navrženo pro třífázové střídavé elektrické systémy. Jeho hlavní funkcí je omezit přechodná přepětí způsobená blesky nebo přepínání v elektrické síti, čímž chrání dolní elektrické zařízení před poškozením. SPD funguje na principu absorpce a disipace energie: když dojde k přepěťové události, zařízení rychle reaguj
James
12/02/2025
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Linka Daquan má velké zatížení elektrickou energií, s mnoha a rozptýlenými body zatížení v celém úseku. Každý bod zatížení má malou kapacitu, průměrně jeden bod zatížení každých 2-3 km, proto by pro dodávku elektrické energie měly být použity dvě propustné linky 10 kV. Vysokorychlostní železnice používají pro dodávku elektrické energie dvě linky: hlavní propustná linka a komplexní propustná linka. Zdroje elektrické energie pro obě propustné linky jsou přijímány ze speciálních částí sběrnice, kte
Edwiin
11/26/2025
Analýza příčin ztrát na elektrické síti a metod snížení ztrát
Analýza příčin ztrát na elektrické síti a metod snížení ztrát
Při stavbě elektrické sítě bychom měli zaměřit se na skutečné podmínky a založit síťovou strukturu vhodnou pro naše potřeby. Je třeba minimalizovat ztráty v elektrické síti, ušetřit investice společenských zdrojů a komplexně zlepšit ekonomické výsledky Číny. Příslušné dodavatele elektrické energie a elektrárny by také měly stanovit cíle práce zaměřené na efektivní snížení ztrát energie, reagovat na výzvy k úsporám energie a budovat pro Čínu ekologické společenské a ekonomické výhody.1.Současný s
Echo
11/26/2025
Metody neutrálního zazemlení pro elektrické systémy tradičních železničních tratí
Metody neutrálního zazemlení pro elektrické systémy tradičních železničních tratí
Železniční elektrické systémy se především skládají z automatických blokových signalizačních linek, propojovacích vedení, železničních transformačních stanic a distribučních stanic a přiváděcích vedení. Poskytují elektřinu pro klíčové železniční operace, včetně signalizace, komunikace, systémů vozidel, obsluhy cestujících na stanicích a provozních zařízení. Jako integrální součást národní elektrické sítě mají železniční elektrické systémy specifické charakteristiky jak elektrického inženýrství,
Echo
11/26/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu