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


3D巻きコアトランスフォーマー:電力配分の未来

Echo
Echo
フィールド: 変圧器解析
China

配電変圧器の技術要件と開発動向

  • 低損失、特に空載損失が少ないこと;省エネ性能を強調。

  • 低騒音、特に空載運転時の騒音を減らし、環境保護基準を満たす。

  • 完全密封設計で、変圧器油が外部空気と接触しないようにし、メンテナンスフリーを実現する。

  • タンク内に保護装置を統合し、小型化を達成;設置が容易になるよう変圧器のサイズを縮小する。

  • 複数の低圧出力回路を持つループネットワーク給電に対応可能。

  • 露出した帯電部品がないため、安全な運転を確保する。

  • コンパクトで軽量;信頼性のある運転と便利なメンテナンスおよびアップグレード。

  • 優れた耐火性、耐震性、防災性能を持ち、適用範囲を拡大する。

  • 強い過負荷能力があり、他の設備の故障時の緊急電力需要に対応できる。

  • 生産と販売コストのさらなる削減により、手頃な価格と市場受け入れ度を高める。

上記の分析に基づくと、三次元(3D)巻線コア配電変圧器は理想的な開発方向である。現在、S13やSH15非晶質合金配電変圧器のようなエネルギー効率の高いモデルが国内市場の要求を最もよく満たしている。防火が必要な設置では、エポキシ樹脂キャストの乾式配電変圧器が推奨される。

配電変圧器使用における重要な考慮事項

上記の結論と実際の経験に基づいて、以下の配電変圧器の運用ガイドラインが明確に理解できる。これらは詳細な技術的根拠なしの推奨であり、専門的なトピックでのさらなる議論が行われることができる。

  • 配電変圧器を選択する際には、その性能だけでなく、実際の負荷サイズに基づいて適切な容量を選択し、高負荷利用率を確保すること。

    • 容量が大きすぎると、初期投資と購入コストが増加し、運転中の空載損失も高くなる。

    • 容量が小さすぎると、電力需要を満たせず、負荷損失が極端に高くなる可能性がある。

  • 安全性と経済性を考慮して、適切な数の変圧器を決定する。

    • 大量の一級負荷、または高い安全性を必要とする二級負荷を持つ施設では、負荷変動が大きく長期間の間隔がある場合、複数のユニット(例えば、一大一小)を設置することを検討する。

    • 高い信頼性を必要とする場合は、余裕のあるスペースや他の制約条件のもとで、予備変圧器を設置する。

    • 照明と電力を一つの変圧器で共有し、照明品質やランプの寿命が著しく影響を受ける場合、専用の照明変圧器を設置するべきである。

  • 変圧器の経済的な運転は複雑なシステム問題である。

    • 空載損失と負荷損失が等しいときに最大効率となるが、これは実際には難しく、一般的に変圧器は45%~75%の負荷率で最も効率的かつ経済的に運転する。

    • ただし、これは変圧器の種類と容量によって異なり、個別に評価する必要がある。詳細な計算については胡敬勝教授の著書「変圧器の経済的運転」を参照のこと。

  • 配電変圧器の無効電力補償は適切に管理されなければならない—過補償でも不足補償でもない。

    • 力率を改善する。

    • 線路損失を減らす。

    • 動作電圧を向上させる。

    • 実際の力率は通常90%以上に達すべきである。

    • コンデンサ自体による損失も考慮する必要がある。

    • 適切な補償は大きな節電効果をもたらす。

    • 補償方法には:グループ補償、集中補償、および局所(負荷)補償がある。

  • 変圧器の選定と運転において、二次出力電圧に注意を払う。

    • システム電圧条件を考慮し、適切な巻線比を選択し、タップチェンジャの位置を正しく設定して、顧客の電圧品質の要求を満たす。

  • 配電変圧器の運転とメンテナンスを強化する。

    • 現在のシステムではしばしば「状態ベースのメンテナンス」(欠陥が発生したときにのみ修理)が採用されているが、科学的な点検手順は不可欠である。

    • 重要な点としては:長期の過負荷運転を避けること、適切な油レベルを維持すること、正常な温度表示、許容可能な騒音レベルを保つこと。規則はすでに詳細な指導を提供している。

  • 安全、文明的な生産、耐用年数、投資収益、設置場所の選択など、他の側面も変圧器の使用に影響を与える。これらのトピックはここでは詳しく議論されない。

著者へのチップと励まし
おすすめ
変圧器の点検は、検出ツールなしで実行できます。
変圧器の点検は、検出ツールなしで実行できます。
トランスフォーマーは電磁誘導の原理に基づいて電圧と電流を変える電気機器です。送電および配電システムにおいて、トランスフォーマーは送電中のエネルギー損失を減らすために電圧を上げたり下げたりするのに不可欠です。たとえば、工業施設では通常10kVで電力を受電し、その後トランスフォーマーを通じて低電圧に下げて現場で使用します。今日はいくつかの一般的なトランスフォーマー点検方法について学びましょう。1. 視覚点検法視覚法では、オペレータが目で動作中の設備の見える部分を観察して異常を検出します。変色、変形、移動、亀裂、緩み、スパーク、煙、油漏れ、断線または導体の破断、フラッシュオーバー痕跡、異物の蓄積、腐食、汚染など、すべての変化は視覚点検によって識別できます。したがって、視覚法は設備の定期点検で最も一般的に使用される技術の一つです。2. 嗅覚点検法(臭いチェック)電気設備の絶縁材料が過熱すると、周囲の空気に特有の臭いを放出します。経験豊富な人員は、定期巡回中にこの異常な臭いを感知することができます。このような臭いに気づいた場合、検査員は慎重に設備を調査し、過熱している部品や領域を見つけ出し、根本
Oliver Watts
10/20/2025
デジタルMV回路遮断器でダウンタイムを削減
デジタルMV回路遮断器でダウンタイムを削減
デジタル化された中圧スイッチギアと遮断器でダウンタイムを削減「ダウンタイム」—これは特に予期せぬ場合、施設管理者が聞くことを望まない言葉です。次世代の中圧(MV)遮断器とスイッチギアのおかげで、デジタルソリューションを利用して稼働時間とシステムの信頼性を最大化することができます。現代のMVスイッチギアと遮断器には、組み込まれたデジタルセンサーがあり、製品レベルでの設備監視を可能にし、重要なコンポーネントの状態に関するリアルタイムの洞察を提供します。これにより、反応的なメンテナンスから予防的な、状況に基づいたメンテナンスへの移行が可能になります。これらのデジタルソリューションはスタンドアロンのユニットとしても利用可能であり、ビル管理システム(BMS)または電力監視プラットフォームとシームレスに統合することもできます。従来の中圧遮断器と金属被覆スイッチギアには、コンポーネントレベルの監視用の内蔵センサーがなく、データ駆動型の状況に基づいた決定を下してダウンタイムを避ける上で大きな制限となっていました。外部センサーを追加し特定のソフトウェアプラットフォームに接続することは可能でしたが、通常こ
Echo
10/18/2025
真空回路遮断器の接点分離段階を理解する1つの記事
真空回路遮断器の接点分離段階を理解する1つの記事
真空回路遮断器の接触分離段階:アーク発生、アーク消滅、および振動第1段階:初期開放(アーク発生段階、0-3 mm)現代の理論は、接触分離の初期段階(0-3 mm)が真空回路遮断器の切断性能に非常に重要であることを確認しています。接触分離の初期では、アーク電流は常に狭窄モードから拡散モードへと移行します—この移行が速いほど、切断性能は向上します。狭窄アークから拡散アークへの移行を加速するためには以下の3つの方法があります: 可動部品の質量を減らす:真空回路遮断器の開発において、導電クランプの質量を減らすことで可動部品の慣性を減少させます。比較試験では、このアプローチが初期開放速度を不同程度で改善することが示されています。 開放スプリングの力を増加させ、早期の開放段階(0-3 mm)で効果的となるようにする。 接触圧縮距離を最小限に抑える(理想的には2-3 mm)、これにより開放スプリングができるだけ早く分離過程に関与することができます。従来の回路遮断器は通常、プラグイン型の接触設計を使用します。ショートサーキット電流下では、電磁力により指状接触部が導電ロッドを強く握り締め、運動方向での力
Echo
10/16/2025
低圧真空回路遮断器の利点と応用
低圧真空回路遮断器の利点と応用
低圧真空遮断器:利点、応用、技術的課題低圧のため、低圧真空遮断器は中圧タイプと比較して接触間隔が小さいです。このような小さな間隔では、大短絡電流を切断する際には横磁界(TMF)技術が軸磁界(AMF)よりも優れています。大電流を切断するとき、真空アークは制約されたアークモードに集中し、接触材料の沸点に達する局所的な侵食ゾーンが形成されます。適切な制御がない場合、接触表面の過熱部から過剰な金属蒸気が放出され、電流ゼロ後の一時回復電圧(TRV)下で接触間隔の絶縁破壊が起こり、切断失敗につながります。真空遮断器内にアーク柱に対して垂直な横磁界を適用することで、制約されたアークが接触表面全体で急速に回転します。これにより、局所的な侵食が大幅に減少し、電流ゼロ時の過度な温度上昇を防ぎ、遮断器の切断能力が大きく向上します。真空遮断器の利点: 接触部はメンテナンス不要 長寿命で、電気寿命は機械寿命にほぼ等しい 真空遮断器は任意の向きに取り付け可能 静粛な動作 火災や爆発のリスクなし;アークは完全に密閉された真空室内に含まれているため、石炭鉱などの危険な爆発防止環境に適しています 周囲の環境条件(温度、
Echo
10/16/2025
関連製品
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート