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


Mikä ovat korkean jännitteen yksivaiheisten jakajatransformatorien etuja jakeluverkossa

Echo
Echo
Kenttä: Transformerianalyysi
China

1.1 Jännitekvalifikaation määrän parantaminen

Korkean jännitteen yksivaiheiset jakajat voittavat perinteisten alijännitteisten jakojärjestelmien haitat, kuten linjahäviöt, ja parantavat sähköntarjonnan luotettavuutta.

Alin jännitteen jakaminen aiheuttaa jopa 35 % jännitetehdyksen, mikä häiritsee tarjontaa. Siirtymällä korkean jännitteen yksivaiheisiin muuntajiin tehdyksen rajoitetaan ≤7 %, mikä estää alijännitteistä käyttäjien lopussa. Vakaalla jännitteellä varmistetaan laitteiden oikea toiminta.

1.2 Sähköntarjonnan luotettavuuden parantaminen

Korkean jännitteen yksivaiheiset muuntajat palvelevat huomattavasti vähemmän käyttäjiä kuin laatikkomuotoiset/tresvaiheiset. Huolto vaikuttaa siten minimaalisti käyttäjiin. Kuumilla vuosina alijännitteisissä asetuksissa on riski ylikuumenemiseksi (56 % alijännitteisistä ongelmaista johtuu tästä). Pienempien kapasiteettisten korkean jännitteen yksivaiheisten yksiköiden avulla voidaan vähentää tällaisia riskejä. Lisäksi ne välttävät alijännitteisten linjojen liittyviä ongelmia (varkaus, epäturvallinen johto). Eristyksessä/semi-eristettyjen korkean jännitteen linjojen käyttö mahdollistaa täysin suljetut muuntajat, mikä vähentää epäonnistumisen mahdollisuuksia. Tämä vakauttaa sähköntarjontaa.

1.4 Muut etumatkapisteet korkean jännitteen yksivaiheisten jakajien sähköntarjonnassa

Korkean jännitteen yksivaiheiset jakajat voivat poistaa harmoniat, mikä estää sähkön varkauden ja varmistaa sähkölähteiden turvallisuuden. Ne hallitsevat myös tyhjän ladun virtaa, parantavat sähkönkäytön ympäristöä ja vähentävät melua.

2 Sovellukset jakovalmissa

Korkean jännitteen yksivaiheisten jakajien asianmukainen käyttö jakovalmissa vähentää tehokkaasti häviöitä.

2.1 Muuntajatyypit

Nämä muuntajat ovat pääasiassa tresvaiheisia yksiköitä, jotka koostuvat yksivaiheisista muuntajeista tai paalustettuja yksivaiheisia. Valmistamalla kylmärautuihin silikonteräslevyillä ja hitauskierron lämmityksellä, Dl2-tyyppiset yksivaiheiset muuntajat leikkaavat teräshäviöt. Ne toimittavat suoraan 6 kV tai 10 kV korkean jännitteen käyttäjille, mikä minimoi linjahäviöt.

2.2 Jakamismenetelmät

Korkean jännitteen puolella ne yhdistyvät 10 kV järjestelmän AB, BC, CA vaiheisiin. On olemassa kaksi alijännitteistä yhdistämistapaa:

  • Yksivaiheinen kolmiosto: Lankakierrokset molemmilla puolilla; alijännitteinen keskitappi on maanjäte, pitäen jänniteosamäärän 0.22 kV/10 kV (katso Kuva 1).

  • Yksivaiheinen kaksisto: Lankakierrokset molemmilla puolilla; toinen alijännitteinen pää osallistuu live-wireen, toinen maanjäte, samalla 0.22 kV/10 kV -osamäärällä (katso Kuva 2).

2.3 Korkean jännitteen yksivaiheisten jakajien sähköntarjontatekniikka

Tämä teknologia sisältää:

  • Paalustetut yksivaiheiset muuntajat jakavat sähköenergian 220 V alijännitteisillä linjoilla. Minimoi tulevan linjan pituuden (idealisesti ≤23 m).

  • Sovita muuntajan kapasiteetti huippukäyttäjien vaatimuksiin pienelle kapasiteetille, tiheälle jakopisteelle.

  • Siirtymispisteet/jakoasemat toimittavat sähkösuoraan 10 kV linjoilla.

  • Asenna sähkömittarit keskitetysti asuntoissa, yksi mittari per kotitalous.

3 Tärkeät huomioidut seikat korkean jännitteen yksivaiheisten jakajien soveltamisessa jakovalmiuksiin

Vaikka korkean jännitteen yksivaiheinen jakaja tarjoaa vertaansa vailla olevia etuja alijännitteisiin jakovalmiuksiin verrattuna, sen täysi potentiaali ei toteudu ilman asianmukaista sähköntarjontajärjestelmän hallintaa. Siksi seuraavia seikkoja tulisi huomioida soveltamisessa:

3.1 Jakovalmiuksien virtauksen hallinta

Heidän suhteellisen pieni kapasiteettinsa takia korkean jännitteen yksivaiheiset jakajat ovat helpompia säätää, kun virtasuuruudet vaihtelevat. Operaattorien tulisi säätää virtaa käyttäjien sähkönkulutuksen mukaan vähentääkseen taakan epätasapainoa. Yksivaiheiset muuntajat ovat alttiimpia virtasuuruuteen liittyville ongelmaille, mitä voidaan lievittää integroimalla tresvaiheiset muuntajat saavuttaakseen virtatasapainon 10 kV-mittaussijoituksissa.

3.2 Varmistaminen, että muuntajan kapasiteetti vastaa käyttäjän laitteiden kapasiteettia

Valitse muuntajan kapasiteetti, joka vastaa yhdistettyjen laitteiden maksimitarvetta. Oikea kapasiteettien sovittaminen ei ainoastaan vastaa käyttäjien tarpeita, mutta myös vähentää linjahäviöitä. Tresvaiheiset sähköntarjontajärjestelmät ovat yleensä riittäviä useimpien käyttäjien tarpeisiin.

3.3 Priorisoiminen jakovalmiuksien turvallisuus

Perinteiset tresvaiheiset nelivoiteliset järjestelmät ovat alttiina neutraalin pisteen murtoilemalle, mikä voi aiheuttaa äkillisiä jännitehuippuja live-wireihin, vaarantaen valaistusjärjestelmät ja sähkölaitteet. Sen sijaan, yksivaiheiset jakovalmiudet, jotka käytetään korkean jännitteen yksivaiheisiin muuntajiin, poistavat tämän riskin, varmistuen käyttäjien laitteiden turvallisemman toiminnan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mikä on kiinteän aineen muuntaja? Miten se eroaa perinteisestä muuntajasta?
Mikä on kiinteän aineen muuntaja? Miten se eroaa perinteisestä muuntajasta?
Vakiotila-muunnin (SST)Vakiotila-muunnin (SST) on voimansiirtolaitte, joka käyttää modernia voimasähkötekniikkaa ja puolijohtotekniikkaa saavuttaakseen jännite muuntamisen ja energian siirron.Ydinero eron perinteisiin muuntimiin Eri toimintaperiaatteet Perinteinen muuntin: Perustuu sähkömagneettiseen induktioon. Muuttaa jännitteen sähkömagneettisen kytkennän avulla ensimmäisen ja toisen kierroksen välillä rautaytimen kautta. Tämä on perustavasti suora "magneettinen-magneettiseen" muunto alaher
Echo
10/25/2025
3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus
3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus
Jakelun muuntimien tekniset vaatimukset ja kehityssuunnat Alhaiset hukka-energiat, erityisesti alhaiset tyhjäkuormahukut; korostaa energiansäästöominaisuuksia. Alhainen melutaso, erityisesti tyhjäkuorma-tilassa, vastaamaan ympäristösuojelun standardeja. Täysin suljettu suunnitelma estää muuntimen öljyn kosketuksen ulkopuoliseen ilmaan, mahdollistaen huoltovapaan toiminnan. Suljetun säiliön sisällä integroitut suojauslaitteet, saavuttaen pientäytyneen koon; vähentää muuntimen kokoa helpottamaan p
Echo
10/20/2025
Vähennä aikavilkkuja digitaalisten MV-pistorautojen avulla
Vähennä aikavilkkuja digitaalisten MV-pistorautojen avulla
Vähennä aikavälejä digitoituilla keskispannoksisilla kytkentälaatikoilla ja särökytkimillä"Aikaväli" — se on sana, jota kukaan tilanhallintapäällikkö ei halua kuulla, erityisesti kun se on epäodotettu. Nyt, kiitos seuraavan sukupolven keskispannoksilla (MV) särökytkimiin ja kytkentälaatikiin, voit hyödyntää digitaalisia ratkaisuja aikavälien vähentämiseksi ja järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi.Moderni MV-kytkentälaatikko ja -särökytkimet on varustettu upotetuilla digitaalisilla antureill
Echo
10/18/2025
Yksi artikkeli ymmärtämään tyhjiöpäästöjen kontaktien erotteluvaiheet
Yksi artikkeli ymmärtämään tyhjiöpäästöjen kontaktien erotteluvaiheet
Tyhjiön sähkökatkaisimen kontaktien erottumisvaiheet: kaaren synty, kaaren sammuminen ja värähtelyVaihe 1: Alkuperäinen avautuminen (kaaren syntymävaihe, 0–3 mm)Moderni teoria vahvistaa, että alkuperäinen kontaktien erottumisvaihe (0–3 mm) on ratkaiseva tyhjiön sähkökatkaisijoiden keskeyttämiskyvylle. Kontaktien erottumisen alussa kaaren virta siirtyy aina kapeasta tilasta laajempaan tilaan – mitä nopeammin tämä siirtymä tapahtuu, sitä parempi keskeyttämiskyky.Kolme toimenpidettä voivat nopeutta
Echo
10/16/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä