1. Árekstur sem standa fyrir
1.1 Flókinn óhreinilegur rafmagnsvefski
Í 10kV dreifikerfi gerast háfrekastofnun og spurt hrepilt rafmagnsvefskur af orkaflæði, skiptingarverkum, geislum og öðrum ástæðum. Þessir vefskur virka á dreifitransformatora gegnum leiðslu eða strálingu, þar með komist að brottagildri vinnum.
Of mikið rafmagnsvefskur getur valdið innri skemmni og villu í stýringarkerfi transformatora, sem alvarlega hefur áhrif á vinnum. Þarf að taka aðgerðir til að tryggja örugga vinnum.
1.2 Hár rafmagnsvefskufjölskyldi
Nútíma 10kV dreifitransformatorar innihalda snertilög fyrir vöktun og stýringu, eins og hitavaktara og tapabreytingar á belti. Þessi elektrónsgerðir eru mjög kjörvið rafmagnsvefsku.
Rafmagnsvefskur á snertilögum fyrir vöktun/stýringu getur valdið ónákvæmum gögnum og villu í stýringakerfi, sem setur öruggu vinnum transformatora og dreifikerfisins á spil.
1.3 Skýrsla og jöfnunardauðfall
Heimildarskýrslur og jöfnunardauðfall transformatora hafa erfitt við að koma á móti rafmagnsvefsku efju. Venjulegar metalleikar hafa ekki nægjanlegt skýrsluefni við háfrekastofnun.
Ótæk kerfi fyrir jöfnun hindra efju útskot, sem bætir við óvirkingu rafmagnsvefsku (EMC). Þarf að svara við þessu til að tryggja samræmi við EMC.
1.4 Dilemma um kostnaðar-og gildismál
Þó að forrituð efjudekla og flókin síaupplýsingakerfi bæti við EMC vinnum, þá er það með hækkandi verð.
Hækkandi kostnaðar undanforða vörurnar á markaðinum. Þarf að jafna upp við bættri vinnum og kostnaðarstjórnun fyrir hæfilega þróun.
2. Lausn
2.1 Aukað rafmagnsvefskuskyrsla
Tvívelda skyrslysniður sem inniheldur hágildi kúpa (innri hella) og hágildi sílíkar (útta hella) kemur á móti bæði há- og láfrekastofnun.
Sérstök skyrslysniður fyrir sleifur, endapunktar og aðrar svæði minnka rafmagnsvefsku og bæta skýrsluefni.
2.2 Aukað jöfnunarkerfi
Sérstakt laustimpedans jöfnunarkerfi með margpunkt og stjörnu-skipulag gefur flóknar rafmagnsvefsku.
Aukað jöfnunarkerfi fyrir transformatorakerfi, leikar og snertilög bæti jöfnunarefni.
2.3 Sífursetning EMI
Settu hágildi EMI sífur á inntak/útta transformatora, með frekvensbundið sífur.
Fjölfald sífur kerfi kemur á móti leiðslu veffall, sem minnkar áhrif EMI á transformatora og nálægum tæki.
2.4 Fjölbreytt efjuval
Veljið lágþróa, hágildi efju (t.d. nano-komposit efju) fyrir sveiflur og efju til að koma á móti EMI.
Þessi efju bæta bæði efju og EMI kemmu.
2.5 Snertilög fyrir vöktun og stýringu
Snertilög fyrir vöktun og stýringu fylgja transformatora rafmagnsvefsku og vinnum, með stór gögn og AI reiknirit fyrir spá og varðveitingar.
Snertilög stýra vinnum transformatora samkvæmt vöktunarniðurstöðum til að bæta EMC vinnum.
3. Virkni
3.1 Bætt EMC vinnum
Eftir aukningu, 10kV dreifitransformatorar hafa mjög lágmark EMI, sem passar við alþjóðleg EMC staðlar og minnkar áhrif á aðra kerfi.
Bætt fjölskylda tryggir öruggu vinnum snertilög, nákvæm gögn og öruggu dreifikerfi.
3.2 Hærri vinnum
Aukað rafmagnsvefskuskyrsla og jöfnunarkerfi minnka skemmni og villu, sem lengir líftíma transformatora.
Frumleg vöktun og aðgerðar bæta vinnum.
3.3 Lægri viðhaldskostnaður
Bætt EMC og vinnum minnka villu og viðhaldskostnað.
Frumleg varðveitingar minnka O&M kostnað.
3.4 Jafnt kostnaðar-og gildismál
Strategisk efju/teknologi val tryggir EMC aukning án of hækkandi kostnaðar.
Optimað 10kV dreifitransformatorar bera betri EMC vinnum og kostnaðar, sem styrkir markaðsstöð.