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


3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

Tehnički zahtjevi i trendovi razvoja distribucijskih transformatora

  • Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; naglašena energoefikasnost.

  • Niska buka, posebno tijekom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite okoliša.

  • Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se spriječio kontakt transformatornog ulja s vanjskim zrakom, omogućujući održavanje bez održavanja.

  • Ugrađeni zaštitni uređaji unutar rezervoara, postizanje miniaturizacije; smanjenje veličine transformatora za lakšu instalaciju na mjestu.

  • Sposobnost opskrbivanja petlje sa više niskonaponskih izlaznih krugova.

  • Nema izloženih živih dijelova, osiguravajući siguran rad.

  • Kompaktna veličina i laka težina; pouzdan rad s praktičnim održavanjem i nadogradnjama.

  • Izvrsna otpornost na požar, potrese i katastrofe, proširuje područje primjene.

  • Jak kapacitet preopterećenja, zadovoljava hitne potrebe za strujom tijekom problema s drugim opremom.

  • Daljnja smanjenja troškova proizvodnje i prodaje kako bi se povećala pristupačnost i prihvaćenje na tržištu.

Na temelju gore navedene analize, trodimenzionalni (3D) zavojni jezgrani distribucijski transformatori predstavljaju idealnu smjeru razvoja. Trenutno, energetski učinkoviti modeli poput S13 i SH15 amorfne legure najbolje zadovoljavaju domaće tržišne potrebe. Za instalacije koje zahtijevaju požarnu sigurnost, preporučuju se suhi distribucijski transformatori s epoksidnom smolom.

Ključne razmatranja u upotrebi distribucijskih transformatora

Na temelju gore navedenih zaključaka i praktičnog iskustva, sljedeće smjernice za rad distribucijskih transformatora mogu biti jasno shvaćene. Ove su prezentirane kao preporuke bez detaljne tehničke opravdanosti—dodatna rasprava može se provesti u specifičnim temama.

  • Pri odabiru distribucijskog transformatora, uz njegove performanse, treba uzeti u obzir i odgovarajući odabir kapaciteta na temelju stvarne veličine opterećenja kako bi se osigurala visoka iskorištavanje opterećenja.

    • Ako je kapacitet prevelik, početno ulaganje i trošak kupnje porastu, a gubitci bez opterećenja su veći tijekom rada.

    • Ako je kapacitet premalen, može ne uspjeti zadovoljiti potrebu za strujom, a gubitci opterećenja su često previsoki.

  • Razumno odredite broj transformatora, uzimajući u obzir i sigurnost i ekonomiju:

    • Za objekte s velikim količinama ključnih (klase I) opterećenja, ili čak klasa II opterećenja koja zahtijevaju visoku sigurnost, razmislite o instalaciji više jedinica (npr., jedna velika i jedna mala) kada su fluktuacije opterećenja značajne i dugotrajne.

    • Za visoke zahtjeve za pouzdanosti, pružite rezervni transformator (pod uvjetima prostora i drugih ograničenja).

    • Ako svjetlo i snaga dijele jedan transformator, a kvaliteta svjetla ili vijek trajanja lampi su ozbiljno utjeceni, treba instalirati posvećeni transformator za svjetlo.

  • Ekonomski rad transformatora je složeni sustavni problem.

    • Maksimalna učinkovitost događa se kada gubitci bez opterećenja jednaki gubitcima opterećenja—ovo je teško postići u praksi.

    • Razmotrite ekonomski radni krivulju i optimalnu ekonomsku radnu krivulju. Općenito, transformatori najučinkovitije i ekonomičnije rade na stopi opterećenja od 45%–75%.

    • Međutim, to varira ovisno o vrsti i kapacitetu transformatora i treba procijeniti pojedinačno. Za detaljne izračune vidjeti knjigu profesora Hu Jingshenga Ekonomski rad transformatora.

  • Reaktivna nadoknada za distribucijske transformatore mora biti pravilno upravljana—ni previše ni premalo nadoknade.

    • Poboljšava faktor snage

    • Smanjuje gubitke na liniji

    • Poboljšava radnu naponsku razinu

    • Stvarni faktor snage treba da doseže 90% ili više.

    • Gubitci koji dolaze od kondenzatora same moraju biti uzeti u obzir.

    • Pravilna nadoknada donosi značajne energijske uštede:

    • Metode nadoknade uključuju: grupnu nadoknadu, centralnu nadoknadu i lokalnu (na opterećenju) nadoknadu.

  • Pri odabiru i radu transformatora, obratite pozornost na sekundarni izlazni napon.

    • Razmotrite uvjete sustavnog napona, odaberite odgovarajući omjer zavojnice i točno postavite položaj promjenskog zavojnika kako biste zadovoljili zahtjeve klijenata za kvalitetom napona.

  • Ojačajte rad i održavanje distribucijskih transformatora.

    • Iako su trenutni sustavi često usmjereni na pristup "održavanje na temelju stanja" (popravak samo kada se pojave defekti), znanstveni postupci pregleda su nužni.

    • Ključne točke uključuju: izbjegavanje dugotrajnog preopterećenja, održavanje pravilnog razina ulja, normalne temperature i prihvatljive razine buke. Propisi već daju detaljna uputa.

  • Drugi aspekti poput sigurnosti, civiliziranog proizvodnje, vijeka trajanja, povratnosti investicija i odabira lokacije instalacije također utječu na upotrebu transformatora. Ovi temi se ovdje ne obrađuju detaljno.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Pregled transformatora može se izvršiti bez ikakvih alata za detekciju.
Pregled transformatora može se izvršiti bez ikakvih alata za detekciju.
Transformatori su električni uređaji koji mijenjaju napon i struju temeljem principa elektromagnetske indukcije. U sustavima prijenosa i distribucije energije, transformatori su ključni za povećanje ili smanjenje napona kako bi se smanjile gubitke energije tijekom prijenosa. Na primjer, industrijske instalacije obično dobivaju struju na 10 kV, koja se zatim smanjuje na niski napon preko transformatora za lokalnu upotrebu. Danas ćemo naučiti o nekoliko uobičajenih metoda inspekcije transformatora
Oliver Watts
10/20/2025
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite Vremenski Propusti s Digitaliziranim Srednjeg Napona Prekidačima i Sklopovima"Vremenski propust" - to je riječ koju nijedan menadžer objekta ne želi čuti, posebno kada je neočekivan. Sada, zahvaljujući sljedećoj generaciji srednje napona (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rješenja kako biste maksimizirali radno vrijeme i pouzdanost sustava.Moderni MV sklopi i prekidači opremljeni su ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućuju nadzor opreme na razini proizvoda, pru
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Inicijalizacija lukove, ugašenje lukove i oscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza inicijalizacije lukove, 0–3 mm)Suvremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidnog vakuumskog prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja lukova uvijek prelazi iz ograničenog na difuzni način—što je brži taj prijelaz, to su bolje performanse prekida.Tri mjere mogu ubrzati prijelaz od ograničenog do
Echo
10/16/2025
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakuumski prekidači: prednosti, primjena i tehnička izazovaZbog njihove niže naponske ocjene, niskonaponski vakuumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u usporedbi s srednjonaponskim tipovima. Pod takvim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetskog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetskog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekidaju velike struje, vakuumski luk ima tendenciju koncentrirati u ograničeni način rada luka, gdje lokalizira
Echo
10/16/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici