• 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
Jak ovlivňuje ztráta oleje výkon relé SF6
Jak ovlivňuje ztráta oleje výkon relé SF6
1. Elektrické zařízení s SF6 a běžný problém s únikem oleje v reléch hustoty SF6Elektrická zařízení s SF6 jsou nyní široce používána v elektrárnách a průmyslových podnicích, což znamenale přispělo k rozvoji energetického sektoru. Protiúderný a izolační prostředek v těchto zařízeních je síra hexafluorid (SF6), který nesmí unikat. Jakýkoliv únik kompromituje spolehlivou a bezpečnou operaci zařízení, což dělá nezbytným sledování hustoty plynu SF6. V současné době se pro tento účel často používají m
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Budoucnost efektivních a udržitelných elektrických sítí
MVDC: Budoucnost efektivních a udržitelných elektrických sítí
Globální energetická krajina prochází zásadní transformací směrem k „úplně elektrifikované společnosti“, charakterizované širokým rozšířením uhlíkově neutrální energie a elektrifikací průmyslu, dopravy a obytných zatížení.V dnešním kontextu vysokých cen mědi, konfliktů o klíčové nerosty a přetížených AC síťových systémů mohou středově-dejové proudové (MVDC) systémy překonat mnoho omezení tradičních AC sítí. MVDC významně zvyšuje kapacitu a efektivitu přenosu, umožňuje hlubokou integraci moderníc
Edwiin
10/21/2025
Příčiny zazemnění kabelových linek a principy řešení incidentů
Příčiny zazemnění kabelových linek a principy řešení incidentů
Naše podstanice 220 kV se nachází daleko od městského centra v odloučené oblasti, obklopená převážně průmyslovými zónami jako jsou Lanshan, Hebin a Tasha Průmyslové Parky. Hlavní spotřebitelé s vysokým zatížením v těchto zónách – továrny na křemík, ferrolegance a uhličitan vápenatý – tvoří přibližně 83,87 % celkového zatížení našeho úřadu. Podstanice funguje na napěťových úrovních 220 kV, 110 kV a 35 kV.Nízkovoltná strana 35 kV hlavně zásobuje vedení pro továrny na ferrolegance a křemík. Tyto en
Felix Spark
10/21/2025
Převody elektrické energie & věže: Typy návrh a bezpečnost
Převody elektrické energie & věže: Typy návrh a bezpečnost
Krom ultra-vysokého napětí AC podstanic se častěji setkáváme s elektrickými přenosovými a distribučními linkami. Vysoké věže nesou vodiče, které překonávají hory a moře a táhnou se do dálky, než dorazí do měst a vesnic. To je také zajímavé téma – dnes se podíváme na přenosové linky a jejich nosné věže.Přenos a distribuce elektrické energieNejprve pochopme, jak se elektřina dodává. Elektroenergetický průmysl se primárně skládá ze čtyř fází: výroba, přenos, (podstaničení) distribuce a spotřeba. Vý
Encyclopedia
10/21/2025
Související produkty
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