Tehnikaj postuloj kaj evolua tendenco por distribuotransformiloj
Malaltaj perdoj, speciale malaltaj senŝargaj perdoj; emfazante energiekonon.
Malalta bruado, speciale dum senŝarga operacio, por kontentigi ekologian protektan normon.
Kompleta ĉefitada dizajno por preveni la kontaktadon de transformilolemo kun ekstera aero, ebligante senmantenan operacion.
Integritaj protektaj aparatoj en la rezervo, atingante miniaturigon; malpligrandigante la grandon de transformilo por pli facila instalaĵo sur loko.
Kapabla al cirkloreta elektra provizado kun multaj malaltvoltagecaj eldoncirkvitoj.
Neniu ekspozicio de vivaj partoj, garantante sekuran operacion.
Kompakta grandeco kaj leĝa pezo; fidinda operacio kun konvena manteno kaj modernigo.
Ekscela fendiĝresisto, terremresisto kaj katastrofo-preventa performanco, vastigante aplikan areon.
Forta superŝargkapablo, kontentiganta krizan elektrapeton dum malsukceso de alia aparataro.
Plia malpligrandigo de produktekostoj kaj vendekostoj por plibonori afordonecon kaj merkaton.
Bazita sur la supre analizo, tri-dimensia (3D) rulant-kernaj distribuotransformiloj reprezentas idealan evoluadan direkton. Aktuale, energiekonaj modeloj kiel S13 kaj SH15 amorfaj legantaj distribuotransformiloj plej bone kontentigas internacian merkatan demandon. Por instalaĵoj postulantaj ignifendan sekurecon, oni rekomendas seka-tipajn distribuotransformilojn kun epoksidrezina fundado.
Ĉefaj konsiderindaj punktoj pri la uzo de distribuotransformiloj
Bazita sur la supraj konkludoj kaj praktika sperto, la jenaj operaciaj gvidlinioj por distribuotransformiloj povas esti klare komprenataj. Tio estas proponita kiel rekomendoj sen detala teknika justigo—plia diskuto povas okazi en specialaj temoj.
Elektante distribuotransformilon, konsideru ne nur ĝian performon sed ankaŭ la propran kapacitan selektadon bazitan sur aktuala ŝarĝogrando por certigi altan ŝarĝutiligan.
Se la kapaco estas tro granda, la unua investado kaj aĉetekosto pligrandiĝas, kaj la senŝargaj perdoj estas pli altaj dum operacio.
Se la kapaco estas tro malgranda, ĝi povus ne kontentigi la elektrapeton, kaj la ŝarĝperdoj tendencas esti tro altaj.
Razone difinu la nombron de transformiloj, konsiderante sekurecon kaj ekonomion:
Por instalacioj kun granda kvanto de gravaj (Klaso I) ŝarĝoj, aŭ eĉ Klaso II ŝarĝoj postulantaj altan sekurecon, konsideru instali plurajn unuojn (ekz. unu grandan kaj unu malgrandan) kiam ŝarĝfluktuoj estas signifaj kaj longaj intervaloj okazas.
Por alta fidigebleca postulado, provizu standbystan transformilon (subjektita al spaco kaj aliaj limigoj).
Se lumado kaj potenco kunhavas unu transformilon kaj la lumkvalito aŭ lampvidaĵo estas serioze afektita, instalu dediĉitan lumadtransformilon.
La ekonomia operacio de transformiloj estas kompleksa sistema problemo.
Maksimuma efikeco okazas kiam senŝargaj perdoj egalas ŝarĝperdojn—tio estas malfacile atingebla en prakso.
Konsideru la ekonomian operaciokurvon kaj optimuman ekonomian operaciokurvon. Ĝenerale, transformiloj plej efike kaj ekonomie operacias je ŝarĝraporto de 45%–75%.
Tamen, tio varias laŭ transformiltipo kaj kapaco kaj devas esti aparte evaluita. Vidu la libron de Profesoro Hu Jingsheng "Ekonomia Operacio de Transformiloj" por detalaj kalkuloj.
Reaktiva potenco kompensado por distribuotransformiloj devas esti propraaŭrigita—ne superkompenso ne subkompenso.
Meloras potencafaktoron
Malpligrandigas liniperdojn
Enhancas operacian voltan
La reala potencafaktoro ĝenerale devas atingi 90% aŭ pli.
La perdoj enkondukita de kondensiloj mem devas esti konsiderataj.
Propra kompensado apportas signifajn energiekonajn beneficojn:
Kompensometodoj inkluzivas: grupkompenso, centra kompenso, kaj loka (ĉe ŝarĝo) kompenso.
Elektante kaj operacianta transformilojn, atentu la dua eldonvoltan.
Konsideru la sisteman voltan kondiĉojn, elektu la propran spiroraporton, kaj ĝuste agordu la tapŝanĝan pozicion por kontentigi klientajn postulojn pri voltkvalito.
Streĉu la operacion kaj mantennon de distribuotransformiloj.
Dum nunaj sistemoj ofte adoptas "stata-bazitan mantendon" (reparo nur kiam defektoj okazas), sciencaj kontrolproceduroj estas esencaj.
Ĉefaj punktoj inkluzivas: eviti longtempan superŝargan operacion, daŭrigi propran olelivelon, normalan temperaturmontron, kaj akcepteblan bruadon. Reguloj jam provizas detalan gvidon.
Aliaj aspektoj kiel sekureco, civila produktado, servoperiodo, investiga reveno, kaj instalaĵlokselektado ankaŭ influas la uzon de transformilo. Tiuj temoj ne estas diskutitaj detale ĉi tie.