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


Bordmonterte transformatorløsninger: Bedre romeffektivitet og kostnadsbesparelse sammenlignet med tradisjonelle transformatorer

1.Integrasjon av Design & Sikkerhetsfunksjoner i amerikanske padmonterte transformatorer

1.1 Integrasjon av designarkitektur

Amerikanske padmonterte transformatorer bruker et kombinert design som integrerer nøkkelenheter - transformatorkjernen, viklinger, høyspenningsswitch, sikringer, lynbeskyttelse - i en enkelt oljetank, med transformerolje som både isolasjon og kjølemedium. Strukturen består av to hoveddeler:

  • Forside:​Høy- og lavspenningsoperasjonskompartiment (med albueinnslagsforbindelser som muliggjør live-front operasjon).
  • Bakside:​Oljesuffringkompartiment og kjøleenheter (oljebeholdt kjølesystem).

1.2 Dobbel beskyttelsesmekanisme

  • Innskruddesikringer:​Beskytter mot sekundærsidefeilstrømmer.
  • Sikringsreserve for strømbegrensning:​Beskytter mot store primærsidefeil.
  • Overlastevne:​Originaldesign tillater 2-timers varig overlast på 200% av nominell last; typisk modifisert til innenlands 130% av nominell last i 2 timer.

1.3 Prinsipielle forskjeller sammenlignet med konvensjonelle transformatorer

Konvensjonelle transformatoroppsett bruker separate "switchgear - transformator - distribusjonsutstyr" layouter. Amerikanske padmonterte transformatorer bruker oljebeholdt integrasjon for å minimere kabeltilkoblinger, noe som gir 40%-60% større strukturell kompakthet.

2. Kjerneforskjeller: Padmonterte transformatorer vs. Konvensjonelle transformatorer

Komparasjonsdimensjon

Padmontert transformator

Konvensjonell transformator (europæisk stil)

Konvensjonell transformator (tørrtype)

Volum & fotavtrykk

~6 m², kompakt design

8-30 m², H-formet layout

Moderat volum, krever spesiell installasjonsmiljø

Overlastevne

130%-200% av nominell last

110%-130% av nominell last

110%-120% av nominell last

Støy nivå

40.5-60 dB (betydelig lavfrekvent støy)

30-40 dB (lavere støy)

Lignende oljebeholdt; mer miljøvennlig

Initial investering

RMB 400.000-410.000 / enhet

RMB 450.000-560.000 / enhet

Høyere enn oljebeholdt (~RMB 550.000 / enhet)

Vedlikeholdsomkostninger

Middels (krever periodisk korrosjonsvern, oljeskift)

Lav (lavere feilrate)

Høyere (krever spesialisert, miljøsensitiv vedlikehold)

Anvendbare scenarier

Områder med begrenset plass; fornybar energi prosjekter; midlertidig strømforsyning

Områder med høy pålitelighet; urbane kjernsområder

Brann/sensitiv støysoner (f.eks. kommersielle bygninger)

3. Anvendelsesfordeler av padmonterte transformatorer i typiske scenarier

3.1 Ombygging av bynett

  • Saksanalyse:​En kraftvirksomhet i Shanghai installerte 1.103 amerikanske padmonterte (49% andel) i boligområder. Et skoleombygningsprosjekt budsjettet RMB 640.000 fullført i 15 dager.
  • Løsning for støyreduksjon:​Implementerte "skall - akustisk bomullsfyll - skall" lydabsorberende struktur, reduserte støy fra 60dB til under 40dB, i samsvar med GB 3096 nattstandard.

3.2 Fornybar energi prosjekter (Vindpark / Solcelleanlegg)

  • Kostnadseffektivitet:​35/0.69kV vindpark opptransformator kostet RMB 410.000/enhet, RMB 100.000-150.000 lavere enn europæiske enheter. Linjeforbruk redusert med 10%-15%.
  • Korrosjonsvernprosess:​Kystområder brukte "skuddblasting for rustfjerning + epoksyzinkrik primer + polyuretan toppbelag". Utstyr i en vindpark i Guangdong viste ingen korrosjon etter 8 måneder.

3.3 Midlertidig strømforsyning & perifere scenarier

  • Fordeler:​Liten størrelse (lett transport); albueforbindelser muliggjør live-front operasjon; egnet for byggeplasser & fjerne områder.
  • Begrensninger:​Krever integrasjon med ringenheter (RMUs) for å øke påliteligheten på strømforsyningen.

4. Optimal anvendelse av scenarier & retningslinjer for valg

4.1 Prioriterte anvendelsesscenarier

  • Områder med begrenset plass:​Gammel bydistrikt, smale gater.
  • Fornybar energi prosjekter:​Vindparker, distribuerte solcelleanlegg nettforbindelsespunkter.
  • Midlertidig strømforsyning:​Byggeplasser, midlertidige arrangementsted.
  • Kostnadsoversensitivitetsprosjekter:​Distribusjonsnettbygging med begrenset initial investeringsbudget.

4.2 Valgoverveielser

  • Tilpasning til miljø:​Bruk tre-fase beskyttelsesbelag (epoksyzinkrik primer + polyuretan toppbelag) i områder med høy saltspredning. Forbedret kjøledesign kreves i høylandsområder.
  • Prioritering av pålitelighet:​Prioriter europeiske enheter for høye bygninger og kritiske offentlige fasiliteter. Unngå amerikanske enheter i områder med rask lastvekst (kapasitetsøkning krever padrekonstruksjon).
  • Støykontroll:​Bruk støyreduksjonsbeholdere eller fleksible forbindelser i urbane boligområder for å mildre påvirkningen av lavfrekvent støy.
06/18/2025
Anbefalt
Procurement
Analyse av fordeler og løsninger for enefase distribusjonstransformatorer sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
1. Strukturelle prinsipper og effektivitetsfordeler​1.1 Strukturelle forskjeller som påvirker effektiviteten​Enfase distribusjonstransformatorer og trephase transformatorer viser betydelige strukturelle forskjeller. Enfase transformatorer bruker vanligvis en E-type eller ​spolekjernestruktur, mens trephase transformatorer bruker en trephase kjerne eller gruppestruktur. Denne strukturelle variasjonen påvirker direkte effektiviteten:Spolekjernen i enfase transformatorer optimaliserer magnetfeltfor
Procurement
Integrasjonsløsning for enefasedistribusjonstransformatorer i fornybar energiskjema: Teknisk innovasjon og flersituasjonsapplikasjon
1. Bakgrunn og utfordringer​Den distribuerte integrasjonen av fornybare energikilder (solenergi (PV), vindkraft, energilagring) stiller nye krav til distribusjonstransformatorer:​Håndtering av volatilitet:​​Uttaket av fornybar energi er væravhengig, noe som krever at transformatorer har høy overlastkapasitet og dynamiske reguleringsmuligheter.​Demping av harmoniske:​​Kraftelektroniske enheter (invertere, ladelast, o.l.) introduserer harmoniske, som fører til økte tap og utslitt utstyr.​Tilpasnin
Procurement
Enfase-transformatorløsninger for Sørøst-Asia: Spenningsnivåer klima og nettbehov
1. Sentrale utfordringer i strømforsyningsmiljøet i Sørøst-Asia​1.1 ​Mangfold av spenningsstandarder​Komplekse spenninger i Sørøst-Asia: Boligbruk ofte 220V/230V enefase; industriområder krever 380V tre-fase, men ikke-standard spenninger som 415V finnes i fjerne områder.Høy spenning inngang (HV): Vanligvis 6.6kV / 11kV / 22kV (noen land som Indonesia bruker 20kV).Lav spenning utgang (LV): Standard 230V eller 240V (enefase to-tråds eller tre-tråds system).1.2 ​Klima og nettforhold​Høye temperatur
Procurement
Bordmonterte transformatorløsninger: Bedre romeffektivitet og kostnadsbesparelse sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
1.Integrasjon av Design & Sikkerhetsfunksjoner i amerikanske padmonterte transformatorer1.1 Integrasjon av designarkitekturAmerikanske padmonterte transformatorer bruker et kombinert design som integrerer nøkkelenheter - transformatorkjernen, viklinger, høyspenningsswitch, sikringer, lynbeskyttelse - i en enkelt oljetank, med transformerolje som både isolasjon og kjølemedium. Strukturen består av to hoveddeler:​Forside:​​Høy- og lavspenningsoperasjonskompartiment (med albueinnslagsforbindels
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