Öljy{0}}upotettujen muuntajasovellusten analyysi
Dec 05, 2025
Jätä viesti
1. Johdanto
Öljy{0}}upotetut muuntajat käyttävät muuntajaöljyä sekä eristävänä että jäähdytysaineena. Niiden ydinrakenne käsittää komponentteja, kuten rautasydämen, käämit ja öljysäiliön, mikä tekee niistä kriittisiä laitteita jännitteen muuntamisessa ja voimansiirrossa. Teknologisen kehityksen myötä niiden kapasiteetti on nyt kymmenistä kymmeniin miljooniin kVA, ja se kattaa matalan, keskitason ja ultra{3}}korkean jännitteen. Ne mukautuvat erilaisiin skenaarioihin, ja niillä on keskeinen asema energiateollisuudessa.
Voimajärjestelmissä öljy{0}}upotetut muuntajat toimivat "energiakeskittyminä": ne lisäävät jännitettä tuotantopisteissä vähentääkseen pitkän-etäisyyden lähetyshäviöitä ja laskevat jännitettä jakelua varten kulutusalueilla. Helpottavatpa sähkönsiirtoa tuotantokantoista, mahdollistavat verkkojen yhteenliittäminen tai varmistavat teollisuuden ja asuinsähkön saannin, niillä on korvaamaton rooli järjestelmän turvallisen, vakaan ja tehokkaan toiminnan peruspilareina.
Kuiva{0}}tyyppisiin muuntajiin verrattuna öljy-upotetut yksiköt tarjoavat selviä etuja: eristävä öljy eristää kosteutta, parantaa luotettavuutta ja vähentää vikatiheyttä; erinomainen lämmönpoisto ja eristys tukevat suuria kuormia; ja niiden normaali käyttöikä 20-30 vuotta (joissakin yli 40 vuotta) ylittää selvästi kuivan-tyyppisille laitteille tyypillisen 15-20 vuoden. Kuiva-tyyppiset muuntajat sopivat palo-- ja räjähdyssuojattuihin{11}}skenaarioihin, kuten korkeisiin-kerroksisiin rakennuksiin, kun taas öljy-upotetut muuntajat tarjoavat erinomaisen kokonaissuorituskyvyn suuriin, suuren kuormituksen siirto- ja muunnostarpeisiin.
2. Öljy{1}}uppomuuntajien toimintaperiaate
2.1 Ydinrakenne
Sydän ja käämit muodostavat öljy{0}}upotettujen muuntajien sähkömagneettisen muunnossydämen. Ydin koostuu laminoiduista piiteräslevyistä, joilla on korkea läpäisevyys, mikä luo suljetun magneettipiirin magneettisen vastuksen ja hystereesihäviöiden minimoimiseksi. Käämit on valmistettu kupari- tai alumiinieristetyistä johtimista, jotka on jaettu ensiöpuolelle (kytketty tulojännitteeseen) ja toisiopuolelle (kytketty lähtöjännitteeseen). Kun ensiökäämiin syötetään vaihtovirtaa, se synnyttää vuorottelevan magneettivuon ytimeen. Kun tämä vuo kulkee toisiokäämin läpi, se indusoi sähkömotorisen voiman sähkömagneettisen induktion periaatteen mukaisesti. Säätämällä ensiö- ja toisiokäämien välistä kierrossuhdetta saadaan aikaan jännitteen muunnos, joka mahdollistaa sähköenergian muuntamisen.
2.2 Muuntajaöljyn kolmiytiminen toiminnot
Muuntajaöljy toimii öljy{0}}upotettujen muuntajien elinvoimana, ja se täyttää kolme ydintoimintoa: jäähdytys, eristys ja valokaaren sammuttaminen. Jäähdytystä varten käämityksen ja sydämen häviöistä toiminnan aikana syntyvä lämpö imeytyy luonnollisen konvektion tai pakotetun kierron kautta öljyn sisällä, minkä jälkeen se haihdutetaan lämpöpatterien kautta komponenttien vaatimustenmukaisten lämpötilojen ylläpitämiseksi. Eristyksen osalta sen dielektrinen lujuus ylittää selvästi ilman, eristää johtavat osat käämien ja ytimien väliltä ja estää eristeen rikkoutumisen. Valokaarisammutuksessa, kytkentätoimintojen tai osittaispurkausten aikana öljy sammuttaa valokaaret nopeasti, mikä estää vian pahenemisen ja varmistaa käyttöturvallisuuden.
2.3 Jäähdytysmekanismit
Öljy{0}}upotetut muuntajat käyttävät kahta jäähdytysmekanismia: luonnollista jäähdytystä ja pakkojäähdytystä. Luonnollinen jäähdytys perustuu öljyn luonnolliseen konvektioon ja jäähdyttimen hajoamiseen, mikä sopii alhaisen-kapasiteetin ja vakaan-kuormituksen skenaarioihin. Siinä on yksinkertainen rakenne, korkea luotettavuus ja nolla ylimääräinen energiankulutus. Pakkojäähdytyksessä käytetään apulaitteita, jotka tehostavat lämmönpoistoa. Se luokitellaan ilma-jäähdytteiseen (puhallin-avusteinen lämmönpoisto) ja vesi-jäähdytettyyn (jäähdytysveden lämmönvaihto lämpötilan alentamiseksi). Se tarjoaa erinomaisen lämmönpoistokapasiteetin ja sopii suuren{10}}kapasiteetin ja suuren{11}}kuormituksen käyttöolosuhteisiin.
2.4 Yleisten jäähdytysmenetelmien luokittelu ja ominaisuudet
Kansainvälisten standardien mukaan öljy{0}}upotetun muuntajan jäähdytysmenetelmät on merkitty kirjainyhdistelmillä, ja niissä on neljä yleistä tyyppiä: ONAN, ONAF, OFAF ja OFWF. ONAN (Oil-immersed Natural Cooling) on perusmenetelmä, joka perustuu luonnolliseen öljyn ja ilman hajoamiseen ja sopii pienille kapasiteeteille. ONAF (Oil-immersed Natural Air-cooled) lisää tähän tuulettimet parantaen lämmön haihtumista 30 %-50 % verrattuna ONANiin, joka sopii keskisuurille tehoille; OFAF (Forced Oil Circulation Air-cooled) käyttää öljypumppuja pakotettuun öljynkiertoon yhdistettynä puhaltimiin, jotka tarjoavat korkean lämmönpoistotehokkuuden ja sopivat suuriin kapasiteettiin. OFWF (Forced Oil Circulation Water-Cooled) yhdistää öljypumput vesijäähdytyksen kanssa parhaan jäähdytyskapasiteetin saavuttamiseksi, mikä sopii erittäin suuriin kapasiteettiin tai erityisiin ympäristöihin. Jäähdytysmenetelmä tulee valita laitekapasiteetin, kuormituksen ja asennusympäristön perusteella.
3. Öljy{1}}uppomuuntajien tärkeimmät edut
3.1 Poikkeuksellinen ylikuormituskapasiteetti
Öljy{0}}upotetut muuntajat omaavat erinomaisen ylikuormituskapasiteetin, ja ne kestävät lyhytaikaista-käyttöä nimelliskuormituksen yli. Tämä ominaisuus johtuu tehokkaasta lämmönpoistosta ja erinomaisista eristysominaisuuksista. Muuntajaöljy imee nopeasti ylikuormituksen aikana syntyvän ylimääräisen lämmön, mikä estää käämien eristysvauriot. Käytännön sovelluksissa se käsittelee tehokkaasti kuormituksen vaihteluita, kuten sähköhuippuja ja suuria laitteiden käynnistyksiä, varmistaen jatkuvan virransyötön, vähentäen katkosriskiä ja parantaen toimitusvarmuutta.
3.2 Erinomainen lämmönpoisto ja eristyskyky
Muuntajaöljyn korkea ominaislämpökapasiteetti ja eristyslujuus antavat laitteelle poikkeuksellisen suorituskyvyn. Lämmönpoistossa sen hyötysuhde on monta kertaa ilman hyötysuhde. Jäähdytysjärjestelmiin integroituna se mahdollistaa vakaan lämpötilan hallinnan ja mukautuu korkeisiin-lämpötiloihin. Eristyksenä se täyttää aukot, estää kosteuden ja saavuttaa yli 30kV/mm{5}}lämpöjännitteen, mikä ylittää huomattavasti kuiva-tyyppisten muuntajien ilmaneristyksen. Tämä ominaisuus kestää ylijännitettä ja vähentää eristysvikojen riskiä.
3.3 Pidentynyt käyttöikä vaikeissa olosuhteissa
Öljy{0}}upotetut muuntajat tarjoavat merkittäviä pitkäikäisyysetuja vaativissa olosuhteissa. Muuntajaöljy eristää syövyttäviä elementtejä, kuten pölyn ja kosteuden, hidastaen käämien ja ytimien ikääntymistä. Niiden vankka rakenne kestää tärinää ja lämpölaajenemista. Standardoidussa kunnossapidossa käyttöikä ylittää 25 vuotta raskaassa-kuormituksessa (lämpövoima, teräs) ja yli 30 vuotta vakaissa ympäristöissä, kuten siirto- ja jakeluympäristössä, mikä vähentää merkittävästi vaihtokustannuksia.
3.4 Kustannus-Tehokas käyttö- ja huolto-ominaisuudet
Öljy{0}}upotetut muuntajat osoittavat erinomaisia elinkaarikustannusetuja. Alkuinvestointikustannukset ovat 15 %-30 % alhaisemmat kuin kuiva-tyyppiset vastaavat tuotteet, joilla on sama teho ja jännite. Käyttöhuolto sisältää pidennetyt välit ja yksinkertaiset tehtävät (ensisijaisesti määräajoin öljynlaadun testaus ja jäähdyttimen puhdistus), mikä johtaa puoleen kuivan{8}}tyyppisten laitteiden vuosihuoltokustannuksiin. Lisäksi vian korjauksen monimutkaisuus on alhainen, ydinkomponentit ovat hyvin korjattavissa ja suunnittelu tukee laajamittaista käyttöönottoa.
3.5 Vankka sopeutumiskyky ympäristöön
Öljy{0}}upotetut muuntajat osoittavat poikkeuksellista ympäristönsietokykyä. Niiden suljetut säiliöt suojaavat pölyltä, sateelta, lumelta ja kosteudelta, mikä tekee niistä sopivia ankariin ympäristöihin, kuten aavikot, tasangot ja rannikkoalueet. Valitsemalla eri laatuisia muuntajaöljyjä ne voivat toimia luotettavasti lämpötila-alueella -40 asteesta 50 asteeseen ja täyttävät vaatimukset kylmästä trooppiseen ilmastoon. Tämä mahdollistaa luotettavan suorituskyvyn etäisissä paikoissa, kenttätoiminnoissa ja muissa erikoisskenaarioissa.
4. Öljy{1}}upotettujen muuntajien teollisuussovellukset
4.1 Sähköntuotantosektori
4.1.1 Ydinvaihe-voimaloiden laitteiden lisääminen
Sähköntuotannossa öljy{0}}upotetut askel-muuntajat toimivat kriittisinä sähkönsiirron laitteina. Voimalaitosten tuottamat jännitetasot (olipa sitten lämpö-, vesi-, tuuli- tai aurinkovoimalat) ovat tyypillisesti alhaiset (esim. lämpögeneraattoreiden teho 10 kV-20 kV), mikä tekee suorasta pitkän matkan-siirrosta epäkäytännöllistä. Öljy-upotetut porras{11}}muuntajat nostavat tämän matalajännitetehon 110 kV, 220 kV, 500 kV tai jopa korkeammalle ultra-korkeajännitetasolle. Tämä vähentää merkittävästi energiahäviöitä lähetyksen aikana ja mahdollistaa tehokkaan pitkän matkan tehonsiirron.
4.1.2 Sopeutuminen erilaisiin sähköntuotantotiloihin
Öljy{0}}upotetut muuntajat sopivat saumattomasti erilaisten sähköntuotantotyyppien toimintaominaisuuksiin. Lämpö- ja vesivoimalaitoksissa niiden vakaa ylikuormituskyky kestää kuormituspiikkejä yksikön käynnistyksen ja sammutuksen aikana. Tuulipuistoissa, joissa teho vaihtelee huomattavasti, öljy-upotetut muuntajat säilyttävät vakaan lähtöjännitteen luontaisten säätöominaisuuksiensa ansiosta. Aurinkosähkövoimaloissa ne toimivat inverttereiden kanssa sähkön muuntamiseksi ja tuottamiseksi sujuvasti huolimatta vaihtelevan auringonvalon voimakkuuden aiheuttamista tuotannon vaihteluista. Lisäksi ydinvoimasektorilla erikoistuneilla öljy{6}}upotettuilla muuntajilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten säteilynkestävyys ja korkean lämpötilan{7}sietokyky, jotka täyttävät ydinvoimatoiminnan tiukat turvallisuusvaatimukset.
4.2 Siirto- ja jakeluverkot
4.2.1 Sydänmuunnoslaitteet sähköasemilla
Siirto- ja jakeluverkoissa öljy{0}}upotetut muuntajat toimivat ydinlaitteistona kaikilla sähköasematasoilla. Ensisijaisilla sähköasemilla (hub-sähköasemilla) ne vähentävät ultra-korkean tai korkean-jännitteen tehoa tuotantoasemista keski-jännitetasolle. Toissijaisilla sähköasemilla ne vähentävät edelleen keski-jännitetehoa alhaiselle-jännitetasolle teollisuus- ja kotitalouskuluttajille. Öljyupotetut muuntajat suorittavat jännitteenmuunnoksen ja tehonjakelun ydintoiminnot riippumatta siitä, ovatko ne vaihe-ylös,-alas- tai liitäntämuuntajat. Niiden käyttötila määrää suoraan siirto- ja jakeluverkon tehonsyötön laadun ja luotettavuuden.
4.2.2 Verkkojen yhteenliittäminen ja jännitteen säätö
Alueellisten verkkojen{0}yhteenliittämisen laajuuden kasvaessa edelleen, öljy{1}}upotetut muuntajat ovat ratkaisevassa asemassa verkkointegraatiossa. Öljy{3}}upotettujen liitäntämuuntajien avulla voidaan yhdistää eri jännitetasoisia verkkoja, mikä mahdollistaa tehoresurssien optimaalisen allokoinnin ja täydentävän tuen. Samanaikaisesti öljy{5}}upotetut muuntajat voivat säätää jännitteen. Käämikytkimen säädöllä lähtöjännitettä voidaan muuttaa dynaamisesti verkon kuormituksen ja jännitteen vaihteluiden mukaan, mikä varmistaa verkon jännitteen pysymisen vakaana sallituissa rajoissa ja turvaa kaikentyyppisten sähkölaitteiden normaalin toiminnan.
4.2.3 Sovellukset kaupunkien ja maaseudun jakeluverkoissa
Kaupunkien ja maaseudun jakeluverkoissa öljy{0}}upotettuja muuntajia käytetään laajasti jakeluasemissa. Kaupunkiverkoissa kompakteja, tilatehokkaita -tehokkaita laatikko-tyyppisiä öljy-upotettuja muuntajia käytetään laajalti tiheästi asutuilla alueilla, kuten asuinalueilla ja kaupallisilla alueilla. Maaseutuverkoissa niiden vankka ympäristösopeutuvuus mahdollistaa luotettavan toiminnan haastavissa olosuhteissa, kuten syrjäisissä kylissä ja vuoristoalueilla, mikä varmistaa virransyötön maataloustuotannolle ja jokapäiväiselle elämälle. Lisäksi kaupunkien verkkojen kuormituksen nopean kasvun hillitsemiseksi kapasiteetin laajentaminen päivitysten tai rinnakkaistoiminnan avulla hyödyntää öljy{7}}upotettujen muuntajien skaalautuvuutta vastaamaan kasvavaan kysyntään.
4.3 Teollisuussektori
4.3.1 Ydinvoimatuki raskaan teollisuuden tuotannolle
Raskaassa teollisuudessa, kuten teräs-, kemian- ja konevalmistuksessa, öljy{0}}upotetut muuntajat toimivat ydinvoimalaitteina suuren-kuorman tuotannossa. Terästehtaiden masuunit, konvertterit, valssaamot ja vastaavat laitteet vaativat suuren-kapasiteetin ja erittäin vakaat virtalähteet. Öljy-upotetut muuntajat tarjoavat sopivat jännitetasot ja runsaasti sähköenergiaa samalla kun ne kestävät massiivisia käynnistysvirtoja laitteiden käynnistyksen aikana. Jatkuvasti toimivat kemiantehtaiden laitteet, kuten reaktorit ja kompressorit, vaativat poikkeuksellisen korkeaa virransyöttövarmuutta. Öljyupotettujen muuntajien pitkä käyttöikä ja korkea luotettavuus varmistavat tuotantoprosessien keskeytymättömyyden, minimoiden tuotannon seisokit ja sähkökatkosten aiheuttamat taloudelliset menetykset.
4.3.2 Kaivostoiminta ja{1}}suurtehoiset moottorikäytöt
Öljy{0}}upotetut muuntajat ovat myös tärkeässä asemassa kaivosteollisuudessa. Hiili- ja metallikaivosten kaivoslaitteet,-kuten tienpäät, hiilenleikkurit, nostolaitteet (esim. kaivoshissit) ja ilmanvaihtojärjestelmät-käytetään suuritehoisilla-moottoreilla, jotka vaativat virransyötöksi erityisiä öljy{7}}upotettuja muuntajia. Näillä muuntajilla on tyypillisesti pölynkestävät, kosteutta ja tärinää kestävät Lisäksi öljyllä upotettujen muuntajien suuri ylikuormituskapasiteetti varmistaa kaivosten sähkökuormituksen tyypilliset suuret vaihtelut, mikä varmistaa laitteiden vakaan toiminnan vaihtelevissa työolosuhteissa.
4.3.3 Erikoissovellukset öljy- ja kaasuteollisuudessa
Öljy- ja maakaasusektorilla öljy{0}}upotettuja muuntajia käytetään laajalti etsinnässä, louhinnassa ja kuljetuksessa. Offshore-öljynporauslautoilla erikoistuneissa laivojen öljy{2}}upotetuissa muuntajissa on korroosionkestävyys, tärinänvaimennus ja räjähdys-kestävä rakenne, jotka kestävät ankarat meriympäristöt, joille on ominaista korkea suolasumu ja kosteus. Maanporauspaikoilla siirrettävät öljy{6}}upotetut muuntajat voidaan joustavasti siirtää porauslaitteiden kanssa, jolloin saadaan tilapäistä virtaa porauslautoille, mutapumpuille ja muille koneille. Öljyn ja kaasun siirtoputkien varrella nämä muuntajat toimittavat vakaata sähköä paineenkorotuspumppuihin ja lämmityslaitteisiin, mikä varmistaa keskeytymättömän kuljetuksen.
4.4 Infrastruktuuri ja kaupalliset tilat
4.4.1 Virtalähde suuriin kaupallisiin ja korkeisiin{1}}kerrostaloihin
Suurissa kaupallisissa komplekseissa ja{0}}korkeakerroksisissa rakennuksissa on suuri sähkökuorma ja monipuoliset laitteet, jotka vaativat korkeaa luotettavuutta ja laatua virransyötöltä. Öljy-upotetut muuntajat toimivat sydämen suojavarusteina. Sopivan kapasiteettikonfiguraation ja jännitteen muuntamisen avulla ne mukautuvat erilaisiin sähkötarpeisiin, kun taas tehokas lämmönpoisto käsittelee huippukuormia. Joissakin rakennuksissa käytettävät esikootut öljy-upotetut muuntajat tarjoavat etuja, kuten nopean asennuksen ja kompaktin tilan, ja ne täyttävät asettelun vaatimukset.
4.4.2 Kuljetuskeskittymien virrantakuu
Virransyötön jatkuvuus liikennekeskuksissa, kuten lentokentillä, rautatieasemilla ja metroissa, vaikuttaa suoraan käyttöturvallisuuteen. Öljy-upotetut muuntajat syöttävät kriittisiä laitteita, mukaan lukien päätevalaistus, merkinantojärjestelmät ja vetolaitteet. Keskitinten keskittyneiden kuormitusten ja tiukkojen luotettavuusvaatimusten huomioon ottamiseksi muuntajat käyttävät tyypillisesti kaksi-piirin virtalähdettä ja redundantteja konfiguraatioita, mikä varmistaa vakaan virransyötön jopa yksittäisen-yksikön vikojen aikana.
4.4.3 Datakeskusten ja tietoliikennekeskittimien virtalähde
Datakeskukset ja tietoliikennekeskukset vaativat digitaalitalouden ydinpalveluina yli 99,999 prosentin virranvakautta. Öljy-upotetut muuntajat toimittavat vakaata sähköä palvelinklustereihin, jäähdytysjärjestelmiin ja viestintälaitteisiin, ja niiden korkea luotettavuus minimoi sähkökatkosten vaikutukset. Vastatakseen palvelinkeskusten nopeaan kuormituksen kasvuun muuntajien laajennusominaisuudet tukevat vaiheittaista rakentamista ja kuormituksen lisäämisvaatimuksia.
4.5 Uusiutuvat energiajärjestelmät
4.5.1 Tuuli- ja aurinkovoimaloiden ydinvoiman muuntaminen
Öljy-upotetut muuntajat toimivat ydinlaitteistona tuuli- ja aurinkovoimaloiden vihreän sähkön liittämiseen verkkoon. Tuulivoima käy läpi alkuvaiheen-ylös laatikko-tyyppisten öljy-upomuuntajien (laatikkomuuntajien) kautta, ennen kuin se nostetaan korkea-jännitteiseen verkkoon pääaskel-ylempimuuntajilla. Aurinkosähkö muuntaa ensin DC:n vaihtovirraksi invertterien kautta, minkä jälkeen se käy läpi vaiheen-öljyupotettujen-muuntajien kautta verkkointegraatiota varten. Niiden tehokas muuntaminen ja vakaa toiminta takaavat tuuli- ja aurinkoenergian tehokkaan hyödyntämisen ja saumattoman verkkointegroinnin.
4.5.2 Vakaa toiminta vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa
Uusiutuvan energian tuotanto vaihtelee luonnonolosuhteiden vuoksi (esim. tuulen nopeus vaikuttaa tuulivoimaan, auringonvalo vaikuttaa aurinkoenergiaan), mikä vaatii muuntajilta suurta vaihtelevaa kuormitusta. Öljy-upotetut muuntajat mukautuvat nopeisiin kuormituksen muutoksiin ylivoimaisilla lämmönpoisto- ja eristysominaisuuksilla, jotka estävät ylikuumenemisen tai eristysvaurion. Edistyneissä malleissa on älykkäät valvontajärjestelmät, jotka seuraavat toimintatilaa reaaliajassa ja tarjoavat datatukea voimalaitosten optimointiin.
4.5.3 Energian varastointijärjestelmien energianvaihtoväline
Uusissa energian varastointijärjestelmissä (ESS) öljy{0}}upotetut muuntajat toimivat kriittisenä energianvaihtovälineenä: latauksen aikana ne vähentävät verkkotehoa vastaamaan varastoyksiköitä. purkamisen aikana ne lisäävät varastoitua energiaa verkkoon ruiskutusta tai kuorman syöttöä varten. ESS:lle tyypillisiä toistuvia lataus-/purkausjaksoja ja suuria kuormituksen vaihteluita huomioimalla niiden suuri ylikuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä takaavat pitkän -vakaan toiminnan, mikä mahdollistaa tehokkaan koordinoinnin varastoinnin ja verkon välillä.
5. Käytännön sovellustapausanalyysi
5.1 Öljy{1}}upotettujen muuntajien käyttö suurissa tuulivoimaloissa
2000 MW:n maatuulipuistossa käytettiin 500 yksikköä 4,5 MVA:n (0,69 kV/35 kV) laatikko-tyyppisiä öljy-upotettuja Vaihtelevan tuulivoiman tuoton korjaamiseksi mallissa on 1,2--kertainen ylikuormituskapasiteetti 2 tunnin ajaksi, yhdistettynä täysin tiiviiseen rakenteeseen ja luonnolliseen esteriöljyyn, joka sopii etäisiin, tuulisiin ja pölyisiin ympäristöihin. Viiden vuoden käytön jälkeen vikaprosentti oli vain 0,5 % ja ylläpitokustannukset 60 % perinteisistä öljytäytteisistä muuntajista. Vuotuinen sähköntuotanto saavutti 4 miljardia kWh, mikä auttoi vähentämään hiilidioksidia 3,2 miljoonaa tonnia.
5.2 Terästehtaan muuntajan päivitysprojekti
Terästehtaalla 1990-luvulla käyttöönotettu 125 MVA:n (110 kV/10 kV) öljy{3}}upotettu muuntaja laukaisi usein ikääntymisen ja riittämättömän ylikuormituskapasiteetin vuoksi. Se päivitettiin uudeksi 160 MVA:n älykkääksi öljy{7}}upomuuntajaksi, jolla on sama jännitetaso. Uudessa muuntajassa on korkean-lämpötilan eristys (1,3-kertainen ylikuormituskapasiteetti), IoT-valvonta ja vähähäviöiset materiaalit (vähentävät vuotuisia häviöitä 25 prosenttia). Kolmen vuoden käytön jälkeen ilman laukaisua se saavutti 800 000 kWh:n vuotuisen häviön pienenemisen ja 640 000 yuanin kustannussäästön samalla kun se nosti ylläpitotehokkuutta 40 % ja alensi ylläpitokustannuksia 30 %.
5.3 Kaupunkien sähköasemien modernisointiprojekti
Kaupungin ydinalueella vuonna 2000 käyttöön otettu 220 kV:n sähköasema uudistettiin alkuperäisten öljy{2}}upomuuntajien riittämättömän kapasiteetin, energiatehokkuuden ja turvallisuuden vuoksi. Remontissa otettiin käyttöön kolme 315 MVA:n (220 kV/110 kV/10 kV) korkean-tehokkuuden älykästä öljy-upotettua muuntajaa, joissa oli pakotettu öljykiertoilmajäähdytys, luonnollinen esteriöljyeristys ja älykkäät valvontajärjestelmät. Päivityksen-jälkeinen kokonaiskapasiteetti kasvoi 630 MVA:sta 945 MVA:iin, mikä saavutti luokan 1 energiatehokkuuden ja pienensi vuotuisia häviöitä 1,5 miljoonalla kWh:lla. Vian vasteaika lyheni 1 tuntiin ja virransyötön luotettavuus parani 99,99 prosenttiin.
Lähetä kysely













