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


Jaké jsou výhody vysokovoltových jednofázových distribučních transformátorů v distribuční síti

Echo
Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

1.1 Zlepšení sazby kvalifikace napětí

Vysokonapěťové jednofázové distribuční transformátory překonávají tradiční nedostatky níkonapěťové distribuce, jako jsou ztráty v elektrických článcích, což zvyšuje spolehlivost dodávky energie.

Níkonapěťová distribuce může způsobit až 35% pokles napětí, což ruší dodávku. Přechod na vysokonapěťové jednofázové transformátory omezí tento pokles na ≤7%, což previne problémy s nízkým napětím u koncových uživatelů. Stabilní napětí zajišťuje správnou funkci spotřebičů.

1.2 Zlepšení spolehlivosti dodávky energie

Vysokonapěťové jednofázové transformátory slouží mnohem menšímu počtu uživatelů než boxové/trojfázové. Údržba tedy minimálně ovlivňuje uživatele. V horkém období jsou níkonapěťové instalace vystaveny riziku přehřívání (56% poruch níkonapěťových systémů je způsobeno tímto). Menší kapacita vysokonapěťových jednofázových jednotek snižuje taková rizika. Kromě toho se vyhýbají problémům souvisejícím s níkonapěťovými články (krádež, nebezpečná drátování). Použití izolovaných/semi-izolovaných vysokonapěťových článků umožňuje úplně uzavřené transformátory, což snižuje šanci na selhání. To stabilizuje dodávku energie.

1.4 Jiné výhody vysokonapěťové jednofázové distribuční transformátorové distribuce

Vysokonapěťové jednofázové distribuční transformátory mohou eliminovat harmonické složky, což brání krádeži elektřiny a zajišťuje bezpečnost elektrických zařízení. Také kontrolovali průtok bez zatížení, zlepšují prostředí pro využití energie a snižují hluk.

2 Aplikace v distribučních sítích

Správné použití vysokonapěťových jednofázových distribučních transformátorů v distribučních sítích efektivně snižuje ztráty.

2.1 Typy transformátorů

Tyto transformátory jsou převážně trojfázové jednotky složené z jednofázových transformátorů nebo stojanových jednofázových. Vytvořeny pomocí studeně valených silikonových plechů a navíjení jádra, jednofázové Dl2 transformátory snižují železné ztráty. Dodávají 6 kV nebo 10 kV vysoké napětí přímo uživatelům, minimalizují ztráty v článcích.

2.2 Distribuční režimy

Na straně vysokého napětí jsou připojeny k fázím AB, BC, CA 10 kV systému’s. Existují dvě metody připojení na straně nízkého napětí:

  • Jednofázové třídrátové: Navíjení na obou stranách; středový bod nízkého napětí je připojen k zemi, udržuje poměr napětí 0,22 kV/10 kV (viz obrázek 1).

  • Jednofázové dvoudrátové: Navíjení na obou stranách; jeden konec nízkého napětí je připojen k živému vodiči, druhý k zemi, s tím samým poměrem 0,22 kV/10 kV (viz obrázek 2).

2.3 Technologie distribuce energie vysokonapěťových jednofázových distribučních transformátorů

Tato technologie zahrnuje:

  • Stojanové jednofázové transformátory distribuují energii přes 220 V níkonapěťové články. Minimalizujte délku přicházejících článků (ideálně ≤23 m).

  • Přizpůsobte kapacitu transformátoru vrcholovému poptávkovému požadavku pro malé kapacity a husté distribuční body.

  • Přepínací stanice/distribuční místnosti dodávají energii přímo přes 10 kV články.

  • Instalujte elektrické měřiče centrálně v bytových budovách, jeden měřič na každý domácnost.

3 Klíčové aspekty použití vysokonapěťových jednofázových distribučních transformátorů v distribučních sítích

I když vysokonapěťové jednofázové distribuční transformátory nabízejí neporovnatelné výhody oproti níkonapěťovým distribučním systémům, jejich plný potenciál nelze realizovat bez správné kontroly distribučního systému. Proto by při aplikaci měly být zohledněny následující body:

3.1 Správa proudového zatížení v distribučním systému

Díky své relativně malé kapacitě jsou vysokonapěťové jednofázové distribuční transformátory snazší k upravení při výkyvech zatížení proudu. Operátoři by měli regulovat proud podle spotřeby energie uživatelů, aby minimalizovali nerovnováhy zatížení. Jednofázové transformátory jsou více náchylné k problémům s proudem, což lze zmírnit integrací trojfázových transformátorů pro dosažení rovnováhy proudu v 10 kV měřicích článcích.

3.2 Zajištění kompatibility mezi kapacitou transformátoru a uživatelským vybavením

Vyberte kapacitu transformátoru, která odpovídá maximální spotřebě připojených spotřebičů. Správné shodování kapacit nejen splňuje potřeby uživatelů, ale také snižuje ztráty v článcích. Trojfázové systémy dodávky energie jsou obecně dostatečné pro většinu požadavků uživatelů.

3.3 Prioritizace bezpečnosti distribučního systému

Tradiční trojfázové čtyřdrátové systémy jsou náchylné k poruše neutrálního vodiče, což může způsobit náhlé skoky napětí na živých vodičích, ohrožující osvětlovací systémy a elektrické spotřebiče. Naopak, jednofázové distribuční systémy používané ve vysokonapěťových jednofázových transformátorech eliminují toto riziko, což zajišťuje bezpečnější fungování uživatelského vybavení.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Co je pevný stavový transformátor? Jak se liší od tradičního transformátoru?
Co je pevný stavový transformátor? Jak se liší od tradičního transformátoru?
Pevný stavový transformátor (SST)Pevný stavový transformátor (SST) je zařízení pro převod elektrické energie, které využívá moderní technologie elektroniky moci a polovodičových prvků k dosažení transformace napětí a přenosu energie.Klíčové rozdíly od konvenčních transformátorů Různé principy fungování Konvenční transformátor: Založen na elektromagnetické indukci. Mění napětí prostřednictvím elektromagnetického spojení mezi primárním a sekundárním vinutím přes železnou jádro. Jedná se v podsta
Echo
10/25/2025
3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie
3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie
Technické požadavky a vývojové trendy pro distribuční transformátory Nízké ztráty, zejména nízké bezprostřední ztráty; zdůrazňuje energeticky úsporné vlastnosti. Nízký hluk, zejména při provozu bez zatížení, aby byly splněny environmentální standardy. Úplně uzavřený design k prevenci kontaktu transformátorového oleje s vnějším vzduchem, umožňující provoz bez údržby. Integrované ochranné zařízení uvnitř nádrže, dosahující miniaturizace; snižuje rozměry transformátoru pro snazší instalaci na místě
Echo
10/20/2025
Snížte Downtime s Digitálními Středovými Přerušovači IEE-Business
Snížte Downtime s Digitálními Středovými Přerušovači IEE-Business
Snížte Downtime s Digitalizovaným Středně Vysokovoltovým Rozvodným Šňůrováním a Přerušovači"Downtime" — to je slovo, které žádný manažer zařízení nechce slyšet, zejména když je neočekávaný. Díky nové generaci středně vysokovoltových (MV) přerušovačů a rozvodných šňůr můžete využít digitálních řešení pro maximalizaci dostupnosti a spolehlivosti systému.Moderní MV rozvodné šňůry a přerušovače jsou vybaveny vestavěnými digitálními senzory, které umožňují sledování stavu zařízení na úrovni produktu
Echo
10/18/2025
Jedna článek k pochopení fáz odpojení kontaktu vakuového vypínače
Jedna článek k pochopení fáz odpojení kontaktu vakuového vypínače
Fáze oddělení kontaktů vakuového vypínače: Založení oblouku, uhašení oblouku a kmitáníFáze 1: Počáteční otevření (fáze založení oblouku, 0–3 mm)Současná teorie potvrzuje, že počáteční fáze oddělení kontaktů (0–3 mm) je klíčová pro vypínací výkon vakuových vypínačů. V okamžiku začátku oddělování kontaktů proud oblouku vždy přechází z koncentrovaného režimu do difuzního režimu – čím rychlejší tento přechod, tím lepší vypínací výkon.Tři opatření mohou urychlit přechod od koncentrovaného k difuznímu
Echo
10/16/2025
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