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


Wat is die tegniese kenmerke en toepassings van eenfase verspreidingstransformateurs?

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalise
China

1 Tegniese Kenmerke van Eenvoudige Fase-transformers

Van die operasiepraktyk van buitelandse verspreidingsnetwerke is bekend dat eenvoudige fase-transformers baie wyd toegepas word. In vergelyking met driefase-transformers het hulle unieke voordele, wat spesifiek as volg weerspieël word:

1.1 Eenvoudige Struktuur

Hierdie kenmerk maak dat, wanneer dieselfde materiale gebruik word, vir eenvoudige fase-transformers met dieselfde vermogen, hul onbelaaide verliese laer is as dié van driefase-transformers. Tot 'n sekere mate kan hulle meer aan die behoefte aan energiebesparing en verbruikvermindering voldoen. As voorbeeld neem ons die algemeen gebruikte transformers met 'n vermogen van 100 kVA en 50 kVA, waar die vergelyking van verskeie inligting in Tabel 1 gewys word.

Geberek oor 8 000 jaarlikse bedryfstyd, het 'n 100 kVA D10 eenvoudige fase-verspreidingstransformer 1 280 kWh minder onbelaaide verlies as 'n S9 driefase-eenheid van dieselfde vermogen; 'n 50 kVA een spaar 880 kWh. Gemiddeld gesproke, sny eenvoudige fase-transformers onbelaaide verliese met meer as 50% af teenoor driefasetipes.

1.2 Kompak & Maklik om te Installeer

Dit laat laevolspanningslyne nader belastingspunte bereik, verklein die voorsieningsradius en beperk netwerkverliese. Laevolspanningsnetverliese het voorheen 'n groot deel van totale netverliese uitgemaak. Voor herstel, was stedelike laevolspanningsoorhoofdryne verliese 7% - 12% (selfs oor 30% in sommige areas). Na landelike netwerkverbeteringe, is 'n 12% omvattende verliesdoel gestel, met stede wat dit nou nader.

Twee hoofredes veroorsaak hoë laevolspanningsverliese: 1) Driefase-transformers vir woon- / handelsvoorsiening hou kragbronne ver van belastings, verhoog die voorsieningsradius en lynverliese; ongebalanceerde strome voeg ook transformer-verliese by. 2) Groot radiusse maak elektrisite-diefstal moontlik, wat bestuur kompliseer. Eenvoudige fase-transformers plaas kragbronne naby gebruikers, verlaag voorsieningsafstande, lynverliese en diefriske.

Die “kleine vermogen, digte punte, kort radius” voorsieningsmodel, wyd gebruik in laevolspanningsnetwerke, verlaag effektief verliese - eenvoudige fase-transformers is sleutel om hierdie benadering te implementeer.

1.3 Relatiewe Besparings in Projekkoste

Vir eenvoudige fase-transformer-voorsiening, gebruik hoëvolspanningsvertakkings twee-wire oprigting, en laevolspanningslyne gebruik twee of drie drade. Teenoor, vereis driefase-transformers drie-wire hoëvolspanning en vier-wire laevolspanningsoprigting. Dus, eenvoudige fase-oprigtings bespaar drade en verlaag die gebruik van uitspringfuses, bliksembeveiligings en hardeware.Onvolledige statistieke wys: eenvoudige fase verlaag ~10% van hoëvolspanningslynkoste en 15% van laevolspanningslynprojekkoste.

1.4 Verbeterde Betroubaarheid van Kragverskaffing

Eenvoudige fase-transformers is geskik vir klein vermogen, digte punt-situasies, wat gebruikerdekking verhoog. Statisties, 'n groter gebruikersbasis verhoog betroubaarheidskoëffisiënte. Vir bestuur, insluiting via enkel-transformer-sirkuitsleep verklein skakeling en verlaag betroubaarheidsimpakte. Struktureel, risiko driefase-transformers' geïntegreerde spoels volledige transformer-uitval indien een spoel fouteer, wat area-uitval veroorsaak.

Tegnies, driefase-transformers (Y/Y₀ of △/Y₀) ervaar spanningsanomalieë in ander fases indien een fuse blaas. Hul 380V/220V drie-wire vier-wire laevolspanningsstelsels risiko plotselinge spanningsklimme van neutrale kortsluiting, wat verligting stoornisse en toerusting beskadig. Eenvoudige fase-transformers vermy grotendeels sulke probleme, wat betroubaarheid verseker.

2 Toepassings van Eenvoudige Fase-transformers
2.1 Toepassingsgebied

Gebaseer op die tegniese kenmerke van eenvoudige fase-transformers, word hul toepassing aanbeveel in die volgende situasies:

2.1.1 Woonareas in Stedelike Gemeenskappe

Tans is elektrisiteverbruik in stedelike woonareas hoofsaaklik vir verligting en eenvoudige fase-krag (bv. huishoudelike toestelle soos lugverskuwers en yskaste), wat aan die vereistes vir "hoëvolspanningsvoorsiening aan huishoudings" voldoen. Volgens woningontwerp en belastingverdeling, gebruik 'n voorsieningsmodel van "een eenvoudige fase-transformer per gebou" of "een per eenheid" om die laevolspanningsnetwerkvoorsieningsradius (ideaal binne 100 meter) te minimeer, wat die doeltreffendheid en gehalte van kragverskaffing verbeter.

2.1.2 Landelike Verligting en Kleinmaat Kraggebruik

Landelike verligting en kleinmaat kragtoepassings (bv. klein landbougereedskap, besproeiingstoerusting) het lae belasting en min fluktuasie, wat hulle geskik maak vir klein vermogen eenvoudige fase-transformers. Passende inrigging van sulke transformers kan presies belastingbehoeftes pas, kragverskaffingskoste verlaag, en stabiele elektrisiteverskaffing verseker.

2.1.3 Gemeenskappe en Markte met Ernstige Elektrisite-diefstal

Implementering van "hoëvolspanningsvoorsiening aan huishoudings" kan elektrisite-diefstal veroorsaak deur illegale laevolspanningsbedrading elimineer. Daarbenewens, dit fasiliteer lyn-per-lyn en transformer-per-transformer lynverliese-assessering, wat akkurate monitering van kragverbruikverliese en versterking van kragbestuur moontlik maak.

2.1.4 Optimering van Kragverskaffing vir Kleinmaat Industriële Gebruikers

Promoveer die oorgang van kleinmaat industriële gebruikers van "gedeelde transformers" na "spesifieke transformers". Met die populariteit van eenvoudige fase-transformers, kan klein industriële en kommersiële gebruikers spesifieke eenhede installeer. Onder leiding van elektrisite- en prysbeleid, sal die gebruik van spesifieke transformers meer algemeen word, wat residentiële verligting van driefase-industriële krag skei. Die vervanging van driefase-transformers met eenvoudige fase-transformers waar gepas, kan verliese in openbare laevolspanningslyne en gedeelde transformers verlaag, belastinge balanseer, en spanningsstabiliteit by die gebruiker se einde verbeter.

2.2 Kwessies by die Gebruik van Eenvoudige Fase-transformers

Tans gebruik die meeste eenvoudige fase-verspreidingstransformers hoëkwaliteit gekoolrol silikon-staalbladsye (aangetrok) as kernmateriaal, vervaardig deur middel van gewonde kern-tegnologie. Hul onbelaaide/belaai verliese en bedryfsgeruis is baie laer as S9-tipe driefase-transformers.

Met verbindingsgroep-etiket I/I₀, is daar twee hoof bedraadmetodes:

  • Drie-aanstoppel (laevolspanningskant): 'n Enkele winding met 'n middelste aansluiting geaard, wat twee windings vorm. Spanningsverhouding: 10 kV/0.22 kV. Bedraad: Sien Figuur 1 (a₁, a₂ = fase-drade; x = neutraal).

  • Vier-aanstoppel (laevolspanningskant): Dubbele windings (geen elektriese verbinding tussen hulle nie). Spanningsverhouding (hoë- na laevolspanning): 10 kV/0.22 kV. Bedraad: Sien Figuur 2.

In die figuur, a1, a2 is fase-drade, en x1, x2x is neutrale drade. By die gebruik van eenvoudige fase-transformers, let op die volgende:

  • Vir kragverskaffing, word die laevolspanningskant gewoonlik met 'n drie-draadoprigting gebruik. Neem x1/x2/x as die neutrale draad (moet betroubaar geaard wees). a1 ,a2 (fase-drade) kan nie parallel gesluit word nie; verdeel belastings eweredig om die neutrale stroom by die laevolspanningsaansluiting te minimeer en verliese te verlaag.

  • Vir laevolspanningsvoorsiening, gebruik die TT-stelsel (neutrale skakelaar-beskikbaar) of TN-stelsel (neutrale skakelaar-nie-beskikbaar nie).

  • Kies die hoëvolspanningsaansluiting op grond van die substation se 10 kV-uitgang driefase-strome. Ongebalanceerde strome verhoog hooftransformer-verliese, veroorsaak negatiewe reeks-spanning, en risiko beskerming-foute. Meet eers 10 kV-uitgang-strome en stel die aansluiting volgens stroombalanseregels in.

  • Eenvoudige fase-transformers is geskik vir eenvoudige fase-belastings. Maak 'n opname van belastingkomposisie en -indeling; skei eenvoudige fase en driefase-belastings, plaas transformers naby belastings om doeltreffendheid te verhoog.

  • Doe belastingvoorspelling; kies 'n 20–100 kVA transformer (tipiese reeks).

  • Vir laevolspanningsvoorsiening, installeer afdelings-/verbindingspaal-skakelaars (indien moontlik) om betroubaarheid te verbeter.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Wat is 'n vaste toestand transformator? Hoe verskil dit van 'n tradisionele transformator?
Wat is 'n vaste toestand transformator? Hoe verskil dit van 'n tradisionele transformator?
Vaste Staat Transformator (SST)'n Vaste Staat Transformator (SST) is 'n kragomsettingstoestel wat moderne krag-elektronika tegnologie en halfgeleier toestelle gebruik om spanningsomsetting en energie-oordrag te bereik.Kernverskille van Konvensionele Transformators Verskillende Operasieprinsipes Konvensionele Transformator: Gebaseer op elektromagnetiese induksie. Dit verander die spanning deur elektromagnetiese koppeling tussen die primêre en sekondêre windings via 'n yster kern. Dit is in wees
Echo
10/25/2025
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
Tegniese Vereistes en Ontwikkelingstendense vir Distribusietransformators Laag verliese, veral laag leerverliese; beklemtoon energiebesparende prestasie. Laag geraas, veral tydens leertoestand, om omgewingsbeskermingsstandaarde te voldoen. Volledig geslote ontwerp om transformatorolie van kontak met buite-lug te voorkom, wat onderhoudsvrye bedryf moontlik maak. Gebuite beskermingsapparate binne die tank, wat miniaturisering bewerkstellig; vermindering in transformatorgrootte vir maklikere opstel
Echo
10/20/2025
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Gedigitaliseerde Medium-spannings Skakelbord en Sirene"Downtime" — dit is 'n woord wat geen fasiliteitsbestuurder wil hoor, veral wanneer dit ongeplan is. nou, dankie aan volgende-generasie medium-spannings (MV) sirenes en skakelbord, kan jy digitale oplossings gebruik om uptime en stelselbetroubaarheid te maksimaliseer.Moderne MV skakelbord en sirenes is toegerus met ingeboude digitale sensore wat toestandmonitoring van toerusting op produkvlak moontlik maak, wat real-tim
Echo
10/18/2025
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Vakuüm Sirkelbreker Kontakafstand Stappe: Bogenbegin, Bogenuitdoving en OscillasieStap 1: Inisiale Oopening (Bogenbegin Fase, 0–3 mm)Moderne teorie bevestig dat die inisiale kontakafstand fase (0–3 mm) krities is vir die onderbreekprestasie van vakuüm sirkelbrekers. Aan die begin van kontakafstand, oorgang die bogenstroombuig altyd van 'n versteende modus na 'n verspreide modus—hoe vinniger hierdie oorgang, hoe beter die onderbreekprestasie.Drie maatreëls kan die oorgang van 'n versteende na 'n
Echo
10/16/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei