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


Vilka är fördelarna med högspänningsenfasfördelningstransformatorer i fördelningsnätet?

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

1.1 Förbättring av spänningens kvalifikationsgrad

Högspänningsenfasomvandlare överkommer traditionella brister i lågspänningsdistribution, som linjeförluster, och ökar tillförselns tillförlitlighet.

Lågspänningsdistribution kan orsaka upp till 35% spänningsfall, vilket stör tillförseln. Genom att byta till högspänningsenfasomvandlare begränsas dessa fall till ≤7%, vilket förhindrar lågspänningproblem vid användares slut. Stabil spänning säkerställer korrekt drift av apparater.

1.2 Förbättring av tillförselns tillförlitlighet

Högspänningsenfasomvandlare serverar färre användare än lådor/trefasomvandlare. Underhåll påverkar därför användarna minimalt. Under varma säsonger riskerar lågspänningsinstallationer överhettning (56% av lågspänningsfel beror på detta). Mindre kapacitets högspänningsenfasomvandlare minskar sådana risker. De undviker också problem relaterade till lågspänningslinjer (stöld, osäkra ledningar). Genom att använda isolerade/halvisolerade högspänningslinjer möjliggörs helt återstängda omvandlare, vilket minskar risken för fel. Detta stabiliserar strömförsörjningen.

1.4 Övriga fördelar med högspänningsenfasomvandlars distributionsläge

Högspänningsenfasomvandlare kan eliminera harmoniska, vilket förhindrar elektricitetsskövling och säkerställer säkerheten för energianläggningar. De kontrollerar även tomström, förbättrar miljön för energianvändning och minskar buller.

2 Användning i distributionsnät

Rätt användning av högspänningsenfasomvandlare i distributionsnät effektivt minskar förluster.

2.1 Omvandlarstyper

Dessa omvandlare är mestadels trefasenheter gjorda av enfasomvandlare eller pelarmontage enfasomvandlare. Tillverkade genom kallrullade silikonstålplåtar och virad kärna märkt Dl2-minimerar järnförlust. De levererar 6 kV eller 10 kV högspänning direkt till användare, vilket minimerar linjeförluster.

2.2 Distributionslägen

På högspänningsidan ansluts de till AB, BC, CA faserna i 10 kV-systemet. Det finns två sätt att ansluta lågspänningen:

  • Enfas tretråds: Vindningar på båda sidor; den lågspänningscentrala tapeten är jordad, vilket håller spänningsförhållandet på 0.22 kV/10 kV (se figur 1).

  • Enfas tvåtråds: Vindningar på båda sidor; en lågspänningsända kopplas till livledningen, den andra till jord, med samma 0.22 kV/10 kV-förhållande (se figur 2).

2.3 Strömfördelnings teknik för högspänningsenfasomvandlare

Denna teknik innefattar:

  • Pelarmontage enfasomvandlare distribuerar ström via 220 V lågspänningslinjer. Minimera inkommande linjelängder (idealt ≤23 m).

  • Matcha omvandlarkapacitet med toppanvändarnas efterfrågan för småkapacitets, täta distributionspunkter.

  • Utslutningsstationer/distributionsrum levererar ström direkt via 10 kV-linjer.

  • Installera elräknare centraliserat i bostadsbyggnader, en räknare per hushåll.

3 Viktiga aspekter vid användning av högspänningsenfasomvandlare i distributionsnät

Även om högspänningsenfasomvandlaren erbjuder oöverträffade fördelar jämfört med lågspänningsdistributionssystem, kan dess fulla potential inte realiseras utan rätt kontroll av strömfördelnings systemet. Därför bör följande punkter noteras under användning:

3.1 Hantering av belastningsström i distributions systemet

På grund av deras relativt små kapaciteter är högspänningsenfasomvandlare lättare att justera när det gäller belastningsströmsfluktuationer. Operatörer bör reglera ström enligt användarnas energiförbrukning för att minimera belastningsobalans. Enfasomvandlare är mer benägna att ha belastningsströmsproblem, vilket kan lindras genom att integrera trefasomvandlare för att uppnå strömbalans i 10 kV-mätlinjer.

3.2 Säkerställa kompatibilitet mellan omvandlarkapacitet och användarens utrustning

Välj omvandlarkapacitet som matchar den maximala effektförbrukningen av anslutna apparater. Rätt kapacitetsmatchning möter inte bara användarnas behov utan minskar också linjeförluster. Trefaseförsörjningssystem är generellt tillräckliga för de flesta användares krav.

3.3 Prioritera distributions systemets säkerhet

Traditionella trefasefyraledarsystem är känsliga för neutralledsbrott, vilket kan orsaka plötsliga spänningstoppar på livledningar, vilket hotar belysnings- och elektriska apparater. I motsats till detta eliminerar enfasdistributions system som används i högspänningsenfasomvandlare denna risk, vilket säkerställer säkrare drift av användarens utrustning.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
What is a solid state transformer? How does it differ from a traditional transformer?
What is a solid state transformer? How does it differ from a traditional transformer?
Solid State Transformer (SST)A Solid State Transformer (SST) is a power conversion device that uses modern power electronics technology and semiconductor devices to achieve voltage transformation and energy transfer.Key Differences from Conventional Transformers Different Operating Principles Conventional Transformer: Based on electromagnetic induction. It changes voltage through electromagnetic coupling between primary and secondary windings via an iron core. This is essentially a direct "mag
Echo
10/25/2025
3D Wound-Core Transformers in China: Technical Trends for Utility Companies
3D Wound-Core Transformers in China: Technical Trends for Utility Companies
Technical Requirements and Development Trends for Distribution Transformers Low losses, especially low no-load losses; highlighting energy-saving performance. Low noise, particularly during no-load operation, to meet environmental protection standards. Fully sealed designto prevent transformer oil from contacting external air, enabling maintenance-free operation. Integrated protection devices within the tank, achieving miniaturization; reducing transformer size for easier on-site installation. C
Echo
10/20/2025
Reduce Downtime with Digital MV Circuit Breakers
Reduce Downtime with Digital MV Circuit Breakers
Reduce Downtime with Digitized Medium-Voltage Switchgear and Circuit Breakers"Downtime" — it’s a word no facility manager wants to hear, especially when it’s unplanned. Now, thanks to next-generation medium-voltage (MV) circuit breakers and switchgear, you can leverage digital solutions to maximize uptime and system reliability.Modern MV switchgear and circuit breakers are equipped with embedded digital sensors that enable product-level equipment monitoring, providing real-time insights into the
Echo
10/18/2025
One Article to Understand the Contact Separation Stages of a Vacuum Circuit Breaker
One Article to Understand the Contact Separation Stages of a Vacuum Circuit Breaker
Vacuum Circuit Breaker Contact Separation Stages: Arc Initiation, Arc Extinction, and OscillationStage 1: Initial Opening (Arc Initiation Phase, 0–3 mm)Modern theory confirms that the initial contact separation phase (0–3 mm) is critical to the interrupting performance of vacuum circuit breakers. At the beginning of contact separation, the arc current always transitions from a constricted mode to a diffused mode—the faster this transition, the better the interruption performance.Three measures c
Echo
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet