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


3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne

Echo
Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

Tehniskie prasības un attīstības tendences distribūcijas transformatoriem

  • Zemas zaudējumi, īpaši zemas bezslodzes zaudējumi; izceltas energoefektivitātes īpašības.

  • Zema troksnis, īpaši bezslodzes darbībā, lai atbilstu vides aizsardzības standartiem.

  • Pilnībā uzdabītais dizains, lai novērstu transformatora eļļas kontaktu ar ārējo gaisu, ļaujot bezapjoma darbību.

  • Integrēti aizsargdevices tvertnē, sasniedzot miniaturizāciju; samazinot transformatora izmēru, lai vienkāršotu vietējo instalāciju.

  • Spēja nodrošināt piegādi caur loku tīklu ar vairākiem zemsprieguma izvades šķērsgriezumiem.

  • Nav atklātu elektrodus, nodrošinot drošu darbību.

  • Kompakts izmērs un mazs svars; uzticība un viegla apkope un modernizācija.

  • Izcilas ugunsgrēku, zemestrīču un katastrofu novēršanas īpašības, paplašinot pielietojuma jomu.

  • Stipra pārmērīgas slodzes spēja, nodrošinot enerģijas piegādi neparedzētos gadījumos, kad citi ierīces nevarētu strādāt.

  • Turpmāka ražošanas un pārdošanas izmaksu samazināšana, lai palielinātu pieejamību un tirgus pieņemamību.

Atbalstot šo analīzi, trīsdimensiju (3D) apvijumu kodolu distribūcijas transformatori pārstāv ideālo attīstības virzieni. Pašlaik energoefektīvas modeļi, piemēram, S13 un SH15 amorfās legālas distribūcijas transformatori, vislabāk atbilst iekšzemes tirgus prasībām. Ugnīca drošības prasībām ir ieteicams izmantot sausus distribūcijas transformatorus ar epoksidresinas liešanu.

Galvenie aspekti distribūcijas transformatoru izmantošanā

Atbalstot šos secinājumus un praktisko pieredzi, var skaidri saprast šādus operatīvos norādījumus distribūcijas transformatoriem. Tie tiek sniegti kā ieteikumi bez detalizētas tehniskās pamatojuma—tālākās diskusijas var tikt veiktas specializētos tematos.

  • Izvēloties distribūcijas transformatoru, jāņem vērā ne tikai tā efektivitāte, bet arī atbilstoša jaudas izvēle, balstoties uz faktiskajām slodzes izmēriem, lai nodrošinātu augstu slodzes izmantošanu.

    • Ja jauda ir pārāk liela, sākotnējā investīcija un pirkuma izmaksas palielinās, un bezslodzes zaudējumi darbībā būs lielāki.

    • Ja jauda ir pārāk maza, tā var nespēt apmierināt enerģijas pieprasījumu, un slodzes zaudējumi būs pārāk lieli.

  • Racionāli noteikt transformatoru skaitu, ņemot vērā gan drošību, gan ekonomiku:

    • Objektiem ar lielu kritisko (I klases) slodzi vai pat II klases slodzi, kas prasa augstu drošību, jāaplūko daudzu vienību (piemēram, viena liela un viena maza) instalācija, ja slodzes fluktuācijas ir nozīmīgas un ilgstošas intervāles notiek.

    • Augstām drošības prasībām jānodrošina rezervtransformators (atkarībā no telpas un citiem ierobežojumiem).

    • Ja gaismas un enerģijas piegāde ir vienā transformatorā un gaismas kvalitāte vai lampu izturība tiek nopietni ietekmēta, jāinstalē speciāls gaismas transformators.

  • Transformatoru ekonomiska darbība ir sarežģīts sistēmas jautājums.

    • Maksimālā efektivitāte notiek, kad bezslodzes zaudējumi ir vienādi ar slodzes zaudējumiem—praktiski tas ir grūti sasniedzams.

    • Jāņem vērā ekonomiskā darbības līkne un optimālā ekonomiskā darbības līkne. Parasti transformatori darbojas visefektīvāk un ekonomiskāk 45%–75% slodzes līmenī.

    • Tomēr tas atšķiras atkarībā no transformatora tipa un jaudas un to jānovērtē individuāli. Detalizētās aprēķini ir pieejami profesora Hu Jingsheng grāmatā "Transformatoru ekonomiska darbība".

  • Distribūcijas transformatoru reaktivās jaudas kompensācija jāpārvalda pareizi—ne pārāk daudz, ne pārāk maz.

    • Palielina jaudas koeficientu

    • Samazina līnijas zaudējumus

    • Palielina darbības spriegumu

    • Faktiskais jaudas koeficients parasti jāsasniedz 90% vai augstāks.

    • Jāņem vērā kondensatoru paši ievadītie zaudējumi.

    • Pareiza kompensācija nodrošina būtiskas energoefektivitātes priekšrocības:

    • Kompensācijas metodes ietver: grupu kompensāciju, koncentrētu kompensāciju un vietējo (pie slodzes) kompensāciju.

  • Izvēloties un izmantojot transformatorus, jāņem vērā otrās izvades spriegums.

    • Jāņem vērā sistēmas sprieguma stāvoklis, jāizvēlas atbilstošs sprieguma attiecības koeficients un jāiestata pareizi sprieguma maiņas pozīcija, lai atbilstu klientu prasībām par sprieguma kvalitāti.

  • Pastiprināt distribūcijas transformatoru ekspluatāciju un apkopi.

    • Lai arī pašreizējās sistēmas bieži izmanto "stāvokļa bāzētu apkopi" (remontēt tikai, kad rodas defekti), zinātniski pamatotas pārbaudes procedūras ir būtiskas.

    • Galvenie punkti ietver: izvairīšanos no ilgstošas pārmērīgas slodzes darbības, uzturēšanu pareizā eļļas līmenī, normālu temperatūras rādītāju un pieņemamu trokšņa līmeni. Regulācijas jau sniedz detaļētu norādījumu.

  • Citi aspekti, piemēram, drošība, civilizēta ražošana, izmantošanas termiņš, investīciju atdeva un instalācijas vietas izvēle, arī ietekmē transformatoru izmantošanu. Šie jautājumi šeit nav detalizēti apspriesti.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Pārskati par transformatoriem var tikt veikti bez jebkādiem detektīves rīkiem.
Pārskati par transformatoriem var tikt veikti bez jebkādiem detektīves rīkiem.
Transformātori ir elektrotehniskie ierīces, kas maina spriegumu un strāvu, balstoties uz elektromagnētiskās indukcijas principu. Elektrības pārnesanas un sadalīšanas sistēmās transformatori ir būtiski, lai paaugstinātu vai samazinātu spriegumu, lai samazinātu enerģijas zudumus pārnesanā. Piemēram, rūpnieciskās objekti parasti saņem enerģiju 10 kV spriegumā, kas pēc tam tiek samazināts līdz zemam spriegumam ar transformatoru palīdzību vietējai lietošanai. Šodien mēs iepazīsimies ar dažiem bieži i
Oliver Watts
10/20/2025
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Dabūšanas Laiku ar Digitalizētiem Vidējsprieguma Pārslēgumu Bunki un Loku"Dabūšana" — šis vārds nav nevienam objektu pārvaldniekam prieks dzirdēt, īpaši, ja tā nav plānots. Tagad, pateicoties nākamajai paaudzei vidējsprieguma (MV) lokiem un pārslēgumu bunkiem, jūs varat izmantot digitālās risinājumus, lai maksimizētu darbības laiku un sistēmas uzticamību.Modernie MV pārslēgumu bunki un loki ir aprīkoti ar iebūvētiem digitālajiem sensoriem, kas ļauj veikt produktu līmeņa aprīkojuma mon
Echo
10/18/2025
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Vakuuma izolētāja kontaktu atdalīšanas posmi: Loksnes uzsākšana, loksnes apgāšana un svārstībasPosms 1: Sākotnējā atvēršana (loksnes uzsākšanas fāze, 0–3 mm)Mūsdienu teorija apstiprina, ka sākotnējais kontaktu atdalīšanās posms (0–3 mm) ir kritiski svarīgs vakuuma izolētāju pārtraukšanas veiktspējai. Kontaktu atdalīšanās sākumā loksnes strāva vienmēr pārej no koncentrētas formācijas uz izplatītu formāciju — jo ātrāka šī pāreja, jo labāka ir pārtraukšanas veiktspēja.Trīs pasākumi var paātrināt pā
Echo
10/16/2025
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Zemāksprieguma vakuumu šķēršņi: priekšrocības, lietojums un tehniskie izaicinājumiTā kā to sprieguma rādītājs ir zemāks, zemāksprieguma vakuumu šķēršņi ir ar mazāku kontaktu atstarpi salīdzinājumā ar vidējsprieguma veidiem. Šādā maza atstarpē transversālais magnētiskais lauks (TMF) ir labāks nekā assimetrālais magnētiskais lauks (AMF) lielām īsā ceļa strāves pārtraukšanai. Pārtraucot lielas strāves, vakuumā izveidojās loka tendence koncentrēties uz saistītu loku, kur vietējie iznīcināšanas zoni
Echo
10/16/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību