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


3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Tekniske krav og utviklingstrender for distribusjonstransformatorer

  • Lave tap, spesielt lave tomgangstap; fremhever energibesparelser.

  • Lav støy, spesielt under tomgangsbetingelser, for å oppfylle miljøstandarder.

  • Fullt seglet design for å forhindre at transformatorolje kommer i kontakt med eksterne luft, muliggjør drift uten vedlikehold.

  • Integrasjon av beskyttelsesenheter i tanken, oppnår miniaturisering; reduserer transformatorstørrelse for enklere installasjon på stedet.

  • Kan fungere med ringnettskraftforsyning med flere lavspenningsutdatakretser.

  • Ingen eksponerte levende deler, sikrer trygg drift.

  • Kompakt størrelse og lett vekt; pålitelig drift med enkel vedlikehold og oppgradering.

  • Utmerket brannbestandighet, jordskjelvbestandighet og katastrofebestandighet, utvider anvendelsesområdet.

  • Sterk overbelastningskapasitet, dekker nødkraftbehov ved feil i annen utstyr.

  • Videre reduksjon av produksjons- og salgskostnader for å øke tilgjengeligheten og markedsaksepten.

Basert på ovenstående analyse representerer tre-dimensjonale (3D) viklete kjernedistribusjonstransformatorer en ideell utviklingsretning. For tiden er energieffektive modeller som S13 og SH15 amorf allianse-distribusjonstransformatorer de beste for å møte innenlandske markedskrav. For installasjoner som krever brannsikkerhet, anbefales tørre distribusjonstransformatorer med epoksyresin gjøting.

Nøkkelpunkter ved bruk av distribusjonstransformatorer

Basert på ovenstående konklusjoner og praktisk erfaring kan følgende operasjonsveiledninger for distribusjonstransformatorer klart forstås. Disse presenteres som anbefalinger uten detaljert teknisk begrunnelse—ytterligere diskusjon kan foretas i spesialiserte emner.

  • Når man velger en distribusjonstransformator, bør man ikke bare vurdere dens ytelse, men også passende kapasitetsvalg basert på faktisk belastning for å sikre høy belastningsutnyttelse.

    • Hvis kapasiteten er for stor, øker den initielle investeringen og kjøpskostnadene, og tomgangstapene er høyere under drift.

    • Hvis kapasiteten er for liten, kan den ikke dekke kraftbehovet, og belastningstapene blir unødig høye.

  • Bestem antall transformatorer fornuftig, med tanke på både sikkerhet og økonomi:

    • For anlegg med store mengder kritiske (klasse I) belastninger, eller selv klasse II belastninger som krever høy sikkerhet, vurder å installere flere enheter (for eksempel en stor og en liten) når belastningsfluktuasjoner er betydelige og lange mellomrom forekommer.

    • For høye pålitelighetskrav, gi en reservetransformator (underlagt plass og andre begrensninger).

    • Hvis lys og kraft deler en transformator og lyskvaliteten eller lampens levealder er sterkt påvirket, skal det installeres en dedikert lystransformator.

  • Økonomisk drift av transformatorer er et komplekst systemisk spørsmål.

    • Maksimal effektivitet oppstår når tomgangstapene er lik belastningstapene—dette er vanskelig å oppnå i praksis.

    • Ta hensyn til økonomisk driftkurve og optimal økonomisk driftkurve. Generelt drifter transformatorer mest effektivt og økonomisk ved 45%–75% belastningsgrad.

    • Dette varierer imidlertid avhengig av transformatortype og kapasitet og må evalueres individuelt. Se professor Hu Jingshengs bok Økonomisk drift av transformatorer for detaljerte beregninger.

  • Reaktiv effektkompensasjon for distribusjonstransformatorer må håndteres riktig—verken overkompensasjon eller underkompensasjon.

    • Forbedrer effektfaktor

    • Reduserer linjetap

    • Forbedrer driftsspenning

    • Den faktiske effektfaktoren bør generelt nå 90% eller mer.

    • Tapene introdusert av kondensatorer selv må tas hensyn til.

    • Riktig kompensasjon gir betydelige energibesparelser:

    • Kompensasjonsmetoder inkluderer: gruppekompensasjon, sentralisert kompensasjon, og lokal (ved last) kompensasjon.

  • Når man velger og drifter transformatorer, må man ta hensyn til sekundær utdataspennings.

    • Ta hensyn til systemets spenningstilstand, velg passende vindingforhold, og sette korrekt tapendeposisjon for å oppfylle kundenes krav til spenningkvalitet.

  • Styrk drift og vedlikehold av distribusjonstransformatorer.

    • Selv om nåværende systemer ofte bruker en "tilstandsbasert vedlikehold" tilnærming (reparasjon kun når defekter oppstår), er vitenskapelige inspeksjonsprosedyrer essensielle.

    • Nøkkelpunkter inkluderer: unngå langvarig overbelasted drift, oppretthold riktig oljenivå, normal temperaturindikasjon, og akseptabel støy. Forskrifter gir allerede detaljert veiledning.

  • Andre aspekter som sikkerhet, sivilisert produksjon, levetid, investeringsavkastning og installasjonssted valg, påvirker også transformatorbruk. Disse emnene er ikke diskutert i detalj her.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Innspeksjon av transformatorer kan utføres uten noen deteksjonsverktøy.
Innspeksjon av transformatorer kan utføres uten noen deteksjonsverktøy.
Transformatorer er elektriske enheter som endrer spenning og strøm basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. I kraftoverførings- og distribusjonssystemer er transformatorer nødvendige for å øke eller redusere spenningen for å redusere energitap under overføring. For eksempel mottar industrielle anlegg vanligvis kraft ved 10 kV, som deretter reduseres til lavspenning gjennom transformatorer for bruk på stedet. La oss i dag lære om noen vanlige metoder for inspeksjon av transformatorer.1
Oliver Watts
10/20/2025
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser Nedetid med Digitalisert Mediumspenningsswitchgear og Sirkuitbrytere"Nedetid" — det er et ord ingen anleggsleder ønsker å høre, spesielt når den er uforutset. Nå, takket være neste generasjons mediumspenning (MV) sirkuitbrytere og switchgear, kan du utnytte digitale løsninger for å maksimere driftstid og systemets pålitelighet.Moderne MV switchgear og sirkuitbrytere er utstyrt med innebygde digitale sensorer som gjør det mulig med produkt-nivå overvåking, noe som gir sanntidsinnsikt i ti
Echo
10/18/2025
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
Vakuumkretsbrudderes kontaktseparasjonsfaser: Bueoppstart, buetilbakemelding og oscillasjonFase 1: Første åpning (Bueoppstartsfase, 0–3 mm)Modern teori bekrefter at den første fasen av kontaktseparasjon (0–3 mm) er kritisk for bryterens avbrytningsyting. Når kontakten begynner å separere, overgår alltid buestrømmen fra en konstruert tilstand til en diffus tilstand—jo raskere denne overgangen skjer, jo bedre er avbrytningsytingen.Tre tiltak kan akselerere overgangen fra en konstruert til en diffu
Echo
10/16/2025
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Lavspenningsvakuumkretsutslagere: Fordeler, anvendelse og tekniske utfordringerPå grunn av deres lavere spenning, har lavspenningsvakuumkretsutslagere en mindre kontaktavstand sammenlignet med mellomspenningsvarianter. Under slike små avstander er tverrmagnetisk felt (TMF) teknologi bedre enn aksialmagnetisk felt (AMF) for å bryte store kortslutningsstrømmer. Når store strømmer brytes, tenderer vakuumbuen til å konsentrere seg i en trang buemodus, hvor lokale erosjonszoner kan nå kokpunktet for
Echo
10/16/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning