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


3D-lõiketõmmu transformatoorm: Energiajagamise tulevik

Echo
Echo
Väli: Transformeri analüüs
China

Jagatise ja arengutrendide tehnilised nõuded jaotusmuunduritele

  • Madalad kahandused, eriti madalad tühihaamisega kahandused; rõhutatakse energiasäästlikkust.

  • Madal müratasem, eriti tühihaamisel, et vastata keskkonnakaitsestandarditele.

  • Täisestikuline disain, mis takistab muunduri öli kontakti välises õhuga, võimaldades hooldusvaba töö.

  • Integreeritud kaitseseadmed tankis, saavutatakse miniaturiseerimine; vähendatakse muunduri suurust, et lihtsustada paigaldust kohapeal.

  • Suvine ringvõrgu elektritoe ja mitme madala pingeaga väljundlõiguga.

  • Ükski osa ei ole avatud elavate osade, tagades ohutu töö.

  • Kompaktne suurus ja väike kaal; usaldusväärne töö koos mugava hoolduse ja uuendamisega.

  • Suurepärane tulekahju, maavärinate ja katastroofide eest hoidmise omadused, laiendatakse rakendusalasid.

  • Tugev ületöötamise suutlikkus, rahuldades teiste seadmete vigade korral kiireloomulisi elektrivajadusi.

  • Tootmise ja müügi kulude veelgi vähendamine, et parandada soodsust ja turunduslikku vastuvõttu.

Eelnevate analüüsi põhjal esindavad kolmekordset (3D) keertatud tuumaga jagamismuundurid ideaalse arengusuuna. Praegu rahuldavad kodumaistele turunõudlustele kõige paremini energiasäästlikud mudelid, nagu S13 ja SH15 amorfne alliaalmuundur. Tulekahjuohutuse nõudmistega paigaldustes soovitatakse kasutada epoksi resina kastmisega kuiva tüübi jagamismuundureid.

Jagamismuundurite kasutamisel peetavad meeles olevad asjad

Eelnevate järelduste ja praktikakogemuse põhjal on järgmised juhised jagamismuundurite kasutamiseks selgelt arusaadavad. Need on esitatud soovitustena ilma detailsete tehniliste põhjendusteta – lisaarutelu toimub spetsialiseeritud teemadel.

  • Valides jagamismuundurit, tuleb arvestada nii selle tootlikkusega kui ka sobiva võimsuse valikuga tegeliku laetuse suuruse alusel, et tagada kõrge laetuse kasutamise tase.

    • Kui võimsus on liiga suur, siis algiline investeering ja ostukulu suureneb ning tühihaamisega kahandused on töö ajal kõrgemad.

    • Kui võimsus on liiga väike, võib see mitte rahuldada energia nõudlust ja laetusega kaasnevad kahandused võivad olla liiga kõrgead.

  • Määra muundurite arv mõistlikult, arvestades nii ohutust kui ka majanduslikkust:

    • Raudseadmete puhul, kus on palju kriitilisi (I klassi) laetusi või isegi II klassi laetusi, mis nõuavad kõrget ohutustaset, kaaluta mitme ühiku (nt ühe suure ja ühe väikese) paigaldamist, kui laetuse fluktuatsioonid on olulised ja pikad intervallid tekivad.

    • Kõrgele usaldusväärsusele nõudmisel paku varamuundur (olenevalt ruumist ja muudest piirangutest).

    • Kui valgustus ja energiatöö jagavad ühte muundurit ja valgustuse kvaliteedile või lambide elueale avaldub tõsine mõju, tuleks paigaldada eraldi valgustusmuundur.

  • Muundurite majanduslik töö on keeruline süsteemiline küsimus.

    • Maksimaalne tõhusus tekitub, kui tühihaamisega kahandused võrduvad laetusega kahandustega – see on praktiliselt raske saavutada.

    • Arvesta majandusliku töö kurvi ja optimaalse majandusliku töö kurvi. Üldiselt töötab muundurid kõige tõhusamalt ja majanduslikult 45%–75% laetuse tasemel.

    • See aga varieerub muunduri tüübi ja võimsuse järgi ja peaks hinnatama individuaalselt. Detailseid arvutusi leiate professor Hu Jingshengi raamatust "Muundurite majanduslik töö".

  • Jagamismuundurite reageeriva võimu kompensatsiooni tuleb õigesti hallata – mitte ülevaatust ega allaatust.

    • Parandab võimsustegurit

    • Vähendab joonte kahandusi

    • Tõstab tööpintslase

    • Tegelik võimsustegur peaks tavaliselt jõudma 90% või kõrgemale.

    • Peab arvesse võtma kondensaatorite poolt tekitatud kahandusi.

    • Õiged kompensatsioonimeetodid toovad olulisi energiasäästlikkuse eeliseid:

    • Kompensatsioonimeetodid hõlmavad: gruppikompensatsiooni, keskpunktlikku kompensatsiooni ja kohalikku (laetusega) kompensatsiooni.

  • Valides ja kasutades muundureid, tähelepanu andmine teise väljundpingele.

    • Arvesta süsteemi pingetingimusi, vali sobiv voltide suhe ja seab õigesti käivitussuuri asukohta, et rahuldada klientide nõudmisi pingekvaliteedi osas.

  • Tähtsamad jagamismuundurite töö ja hoolduse tugevdamine.

    • Kuigi praegused süsteemid tihti kasutavad "tingimusliku hoolduse" lähenemist (parandusmeetmeid ainult siis, kui ilmnevad defektid), on teaduslikud inspekteerimismeetodid olulised.

    • Olulised punktid hõlmavad: pikaajalist ületöötamist vältimist, õiget õliga taseme säilitamist, normaalset temperatuuri näitamist ja aktsepteeritavat müratasemete säilitamist. Regulatsioonides on juba antud üksikasjalikud juhised.

  • Muud aspektid, nagu ohutus, siviliseeritud tootmine, kasutusaeg, investeeringu tagastus ja paigalduskoht, mõjutavad muundurite kasutamist. Neid teemasid ei arutleta siin üksikasjalikult.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Transformerite kontroll võib teha ilma mõistliku kasutamata.
Transformerite kontroll võib teha ilma mõistliku kasutamata.
Transformaatorid on elektriseadmed, mis muudavad voltmikku ja voolu elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel. Energiaedastuse ja -jaotamissüsteemides on transformaatorid hädavajalikud voltmiku tõstmiseks või alandamiseks, et vähendada edastamisel tekkiva energiahävi. Näiteks saavad tööstusüksused tavaliselt energia 10 kV voltmikul, mida siis transformaatorite abil alandatakse väiksemale voltmikule paigase kasutamiseks. Täna õpime mitmeid levinud transformaatori inspeerimismeetodeid.1. Visuaaln
Oliver Watts
10/20/2025
Vähendage aeglustusi digitaalsete MV lülitega
Vähendage aeglustusi digitaalsete MV lülitega
Vähendage aeglustusi digitaliseeritud keskvoolu lülitustehnikaga ja lülituspõhjustajatega"Aeglus" - see on sõna, mida ükski objekti juht ei taha kuulda, eriti kui see on ebatõenäoline. Nüüd, tänu järgmise põlvkonna keskvoolu (MV) lülituspõhjustajatele ja lülitustehnikale, saate kasutada digitaalseid lahendusi, et maksimeerida tööaega ja süsteemi usaldusväärsust.Kaasaegne MV lülitustehnika ja lülituspõhjustajad on varustatud kaetud digitaalsed sensorid, mis võimaldavad toote tasandil seadmete jäl
Echo
10/18/2025
Üks artikkel vakuumpõhise lüliti kontaktilahutamise etappide mõistmiseks
Üks artikkel vakuumpõhise lüliti kontaktilahutamise etappide mõistmiseks
Vakuumpäringu kontaktide eraldamise etapid: lõikeplasma tekke, lõikeplasma kustutamine ja võnkumineEtap 1: Algiline avanemine (lõikeplasma tekke faas, 0–3 mm)Modernne teooria kinnitab, et algne kontaktide eraldamise faas (0–3 mm) on oluline vakuumpäringute katkestamisjõudluse seisukohalt. Kontaktide eraldamise alguses lõikeplasma alati ülemineb kitsendatud režiimist laialdaseks režiimiks – mida kiirem on see üleminek, seda parem on katkestamisjõudlus.Kolm meetodit aitavad kiirendada ülemist kits
Echo
10/16/2025
Madalvooluküttega vaakuumlülitiite eelised & rakendused
Madalvooluküttega vaakuumlülitiite eelised & rakendused
Madalvoolulised vakuumlõhkestajad: eelised, rakendused ja tehnilised väljakutsedNende madalamate pingetase tõttu on madalvooluliste vakuumlõhkestajate kontaktivahe väiksem kui keskvooluliste tüübid. Sellisel väikesel vahele on ristmagnetväli (TMF) parem suure lühiteevooga lahutamiseks kui teljevahe magnetväli (AMF). Suure vooga lahutamisel tenditseb vakuumkiirgus koonduvat moodi, kus lokaliseeritud sõrmestumispiirkonnad võivad jõuda kontaktiloome keemilise keevituspunkti.Kui kontaktipindadel ole
Echo
10/16/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut