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


Những ưu điểm của biến áp phân phối một pha điện áp cao trong mạng phân phối là gì

Echo
Echo
Trường dữ liệu: Phân tích biến áp
China

1.1 Tỷ lệ đủ điều kiện điện áp được cải thiện

Biến áp phân phối một pha điện áp cao vượt qua những nhược điểm của hệ thống phân phối điện áp thấp như tổn thất đường dây, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện.

Phân phối điện áp thấp có thể gây ra sự giảm điện áp lên đến 35%, làm gián đoạn nguồn cung cấp. Việc chuyển sang sử dụng biến áp một pha điện áp cao hạn chế sự giảm này xuống ≤7%, ngăn chặn các vấn đề về điện áp thấp ở phía người dùng. Điện áp ổn định đảm bảo cho thiết bị hoạt động đúng cách.

1.2 Cải thiện độ tin cậy cung cấp điện

Biến áp một pha điện áp cao phục vụ ít người dùng hơn so với loại hộp/three-phase. Do đó, việc bảo trì ảnh hưởng ít tới người dùng. Trong mùa nóng, hệ thống điện áp thấp có nguy cơ quá nhiệt (56% lỗi điện áp thấp xuất phát từ đây). Các đơn vị một pha điện áp cao công suất nhỏ hơn giảm thiểu rủi ro này. Ngoài ra, chúng tránh được các vấn đề liên quan đến đường dây điện áp thấp (trộm cắp, dây điện không an toàn). Sử dụng đường dây điện áp cao cách điện hoặc bán cách điện cho phép biến áp hoàn toàn kín, giảm khả năng hỏng hóc. Điều này ổn định nguồn cung cấp điện.

1.4 Những lợi ích khác của chế độ phân phối điện bằng biến áp một pha điện áp cao

Biến áp một pha điện áp cao có thể loại bỏ sóng hài, do đó ngăn chặn trộm cắp điện và đảm bảo an toàn cho cơ sở điện. Chúng cũng kiểm soát dòng không tải, cải thiện môi trường sử dụng điện và giảm tiếng ồn.

2 Ứng dụng trong mạng phân phối

Sử dụng thích hợp biến áp một pha điện áp cao trong mạng phân phối giúp giảm thiểu tổn thất hiệu quả.

2.1 Loại biến áp

Những biến áp này chủ yếu là các đơn vị ba pha được tạo thành từ biến áp một pha hoặc biến áp một pha gắn trên cột. Được chế tạo bằng cách sử dụng các tấm thép silicon cán nguội và nung lõi cuộn, biến áp một pha loại Dl2 giảm thiểu tổn thất sắt. Chúng cung cấp điện áp cao 6 kV hoặc 10 kV trực tiếp đến người dùng, giảm thiểu tổn thất đường dây.

2.2 Chế độ phân phối

Ở phía điện áp cao, chúng kết nối với hệ thống 10 kV ở các pha AB, BC, CA. Có hai phương pháp kết nối điện áp thấp:

  • Một pha ba dây: Cuộn dây ở cả hai phía; điểm giữa điện áp thấp được nối đất, giữ tỷ lệ điện áp ở 0.22 kV/10 kV (xem Hình 1).

  • Một pha hai dây: Cuộn dây ở cả hai phía; một đầu điện áp thấp kết nối với dây dẫn, đầu còn lại kết nối với đất, với tỷ lệ tương tự 0.22 kV/10 kV (xem Hình 2).

2.3 Công nghệ phân phối điện của biến áp một pha điện áp cao

Công nghệ này có đặc điểm:

  • Biến áp một pha gắn trên cột phân phối điện thông qua đường dây điện áp thấp 220 V. Giảm thiểu chiều dài đường dây vào (tối ưu ≤23 m).

  • Đối sánh công suất biến áp với nhu cầu đỉnh của người dùng cho các điểm phân phối công suất nhỏ, mật độ cao.

  • Trạm chuyển mạch/phòng phân phối cung cấp điện trực tiếp thông qua đường dây 10 kV.

  • Lắp đặt đồng hồ điện tập trung trong các tòa nhà dân cư, một đồng hồ cho mỗi hộ gia đình.

3 Những điểm cần lưu ý khi áp dụng biến áp một pha điện áp cao trong mạng phân phối

Mặc dù biến áp một pha điện áp cao mang lại những ưu điểm vượt trội so với hệ thống phân phối điện áp thấp, tiềm năng đầy đủ của nó không thể thực hiện được mà không có sự kiểm soát thích hợp của hệ thống phân phối điện. Do đó, cần lưu ý các điểm sau khi áp dụng:

3.1 Quản lý dòng điện tải trong hệ thống phân phối

Do công suất tương đối nhỏ, biến áp một pha điện áp cao dễ dàng điều chỉnh hơn khi có sự dao động dòng điện tải. Người vận hành nên điều chỉnh dòng điện theo mức tiêu thụ điện của người dùng để giảm thiểu sự mất cân đối tải. Biến áp một pha dễ gặp vấn đề về dòng điện tải, điều này có thể được giảm thiểu bằng cách tích hợp biến áp ba pha để đạt được sự cân bằng dòng điện trong các đường dây đo lường 10 kV.

3.2 Đảm bảo tính tương thích giữa công suất biến áp và thiết bị của người dùng

Chọn công suất biến áp phù hợp với nhu cầu công suất tối đa của các thiết bị kết nối. Việc chọn công suất phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dùng mà còn giảm thiểu tổn thất đường dây. Hệ thống cung cấp điện ba pha thường đủ cho hầu hết các yêu cầu của người dùng.

3.3 Ưu tiên an toàn của hệ thống phân phối

Hệ thống bốn dây ba pha truyền thống dễ bị đứt dây trung hòa, gây ra sự tăng đột ngột điện áp trên dây dẫn, đe dọa hệ thống chiếu sáng và thiết bị điện. Ngược lại, hệ thống phân phối một pha sử dụng trong biến áp một pha điện áp cao loại bỏ rủi ro này, đảm bảo an toàn hơn cho thiết bị của người dùng.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Biến áp trạng thái rắn là gì? Nó khác biệt với biến áp truyền thống như thế nào?
Biến áp trạng thái rắn là gì? Nó khác biệt với biến áp truyền thống như thế nào?
Biến áp trạng thái rắn (SST)Biến áp trạng thái rắn (SST) là thiết bị chuyển đổi điện năng sử dụng công nghệ điện tử nguồn hiện đại và các thiết bị bán dẫn để thực hiện biến đổi điện áp và truyền tải năng lượng.Sự khác biệt chính so với biến áp truyền thống Nguyên lý hoạt động khác nhau Biến áp truyền thống: Dựa trên cảm ứng điện từ. Nó thay đổi điện áp thông qua sự kết hợp điện từ giữa cuộn dây sơ cấp và thứ cấp qua lõi sắt. Đây cơ bản là một quá trình chuyển đổi trực tiếp "từ từ tính sang từ
Echo
10/25/2025
Biến áp lõi 3D: Tương lai của phân phối điện lực
Biến áp lõi 3D: Tương lai của phân phối điện lực
Yêu cầu kỹ thuật và xu hướng phát triển của máy biến áp phân phối Mất mát thấp, đặc biệt là mất mát không tải thấp; nhấn mạnh hiệu suất tiết kiệm năng lượng. Tiếng ồn thấp, đặc biệt là trong quá trình hoạt động không tải, để đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Thiết kế kín hoàn toàn để ngăn chặn dầu máy biến áp tiếp xúc với không khí bên ngoài, cho phép hoạt động không cần bảo dưỡng. Các thiết bị bảo vệ tích hợp bên trong thùng, đạt được sự nhỏ gọn; giảm kích thước máy biến áp để dễ dàng lắp đ
Echo
10/20/2025
Giảm thời gian ngừng hoạt động với công tắc điện tử trung thế kỹ thuật số
Giảm thời gian ngừng hoạt động với công tắc điện tử trung thế kỹ thuật số
Giảm thời gian ngừng hoạt động với thiết bị chuyển mạch và cầu chì trung thế số hóa"Thời gian ngừng hoạt động" — đây là từ mà không quản lý cơ sở nào muốn nghe, đặc biệt khi nó không được lên kế hoạch. Bây giờ, nhờ vào các cầu chì trung thế (MV) và thiết bị chuyển mạch thế hệ tiếp theo, bạn có thể tận dụng các giải pháp số hóa để tối đa hóa thời gian hoạt động và độ tin cậy của hệ thống.Các thiết bị chuyển mạch và cầu chì trung thế hiện đại được trang bị cảm biến số hóa nhúng cho phép theo dõi t
Echo
10/18/2025
Một Bài Viết Để Hiểu Các Giai Đoạn Tách Tiếp Xúc Của Áp Dụng Cầu Dao Chân Không
Một Bài Viết Để Hiểu Các Giai Đoạn Tách Tiếp Xúc Của Áp Dụng Cầu Dao Chân Không
Các Giai Đoạn Tách Liên Hệ của Máy Cắt Hồi Kính: Khởi Tạo Dòng Điện, Ngắt Dòng và Rung ĐộngGiai đoạn 1: Mở Đầu (Giai đoạn Khởi Tạo Dòng Điện, 0–3 mm)Lý thuyết hiện đại xác nhận rằng giai đoạn tách liên hệ ban đầu (0–3 mm) là quan trọng đối với hiệu suất ngắt dòng của máy cắt hồi kính. Khi bắt đầu tách liên hệ, dòng điện luôn chuyển từ chế độ hạn chế sang chế độ phân tán - tốc độ chuyển đổi này càng nhanh, hiệu suất ngắt càng tốt.Ba biện pháp có thể tăng tốc độ chuyển đổi từ dòng điện hạn chế san
Echo
10/16/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn