Sähköaseman tehomuuntajat

Sähköaseman tehomuuntajat

Tehomuuntaja-ala-asema koostuu kahdesta tai useammasta kelasta, jotka on kierretty samalle rautasydämelle. Nämä käämit on kytketty toisiinsa vaihtuvan magneettikentän kautta ja toimivat sähkömagneettisen induktion periaatteiden mukaisesti. Muuntajien asennuspaikat tulee valita käyttömukavuuden, huollon ja kuljetuksen vuoksi turvallisuuden ja luotettavuuden kannalta.
Lähetä kysely
Keskustele nyt

Onko sinulla kysymyksiä? GNEE -myyntiedustajat ovat saatavilla live -chatissa nyt

Lähetä sähköposti:sales@gneeelectric.com

Puh:+8615824687445

sähköaseman tehomuuntaja Kuvaus

Tehomuuntajien sähköasemaovat yksi voimalaitosten ja sähköasemien tärkeimmistä laitteista. Niillä on useita toimintoja, ei vain nostamalla jännitettä sähköenergian siirtämiseksi kuluttajaalueille, vaan myös laskemalla jännitettä eri tasoille tiettyä käyttöä varten, mikä vastaa sähkövaatimuksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä jännitteiden nostaminen että alentaminen ovat muuntajan suorittamia tehtäviä. Sähköenergian siirron aikana sähköjärjestelmässä jännite- ja tehohäviöt ovat väistämättömiä. Samaa tehoa siirrettäessä jännitehäviöt ovat kääntäen verrannollisia jännitteeseen, kun taas tehohäviöt ovat kääntäen verrannollisia jännitteen neliöön. Muuntajan käyttö jännitteen nostamiseen vähentää energiahäviöitä lähetyksen aikana.

Sähköaseman muuntajan parametri

Nimelliskapasiteetti

1,6 mva

tila

S13-M-1600 tai riippuu

Jännitesuhde

13,8/0,433 kV; 33/0.415 kV, 35/0.4 kV

Ei lataushäviöitä

1,2 kW ± 10 %

lataushäviö

14,5 kW ± 10 %

Impedanssi

5.5% ± 15%

Oikosulkuvirta

Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,18 %

Käämimateriaali

100 % kuparia tai 100 % alumiinia

Vektoriryhmä

Dyn11; Yyn0

Sähköaseman muuntaja

Electrical Transformer Station

Muuntaja-asema, jota käytetään sähköaseman taloudellisessa toiminnassa

1. Varmista kolmivaiheinen kuormitustaso:

Jakeluverkon kolmivaihekuormien epätasapaino voi johtaa virtojen vaihteluihin jakelulinjojen muissa vaiheissa ja johtaa kolmivaiheisten jännite-erojen merkittävään kasvuun. Tämä tilanne voi heikentää jakelun laatua. Kolmivaihekuormien tasapainon varmistamiseksi muuntajat on sijoitettava jakeluverkon keskelle. Verkon valvonta käytön aikana ja sekä harmonisten suodatus- että loistehon kompensointijärjestelmien asentaminen on välttämätöntä. Lisäksi suuritehoisissa laitteissa tulisi käyttää erityisiä yksivaihemuuntajia, jotka on liitettävä suoraan suurjänniteverkkoon. Nämä toimenpiteet auttavat ylläpitämään tai lähentämään tasapainotilaa kolmivaihekuormituksille jakeluverkossa.

2. OptimaalinentehomuuntajaKapasiteetin valinta:

Analyysi paljastaa, että saman kapasiteetin muuntajilla ei ole suurta eroa kuorman hyödyntämisessä, ja sen seurauksena vuotuinen energiahäviö ei vaihtele merkittävästi. Siksi tehomuuntajan kapasiteettivaatimus ei ole kovin tiukka. Käyrätietojen analysointi osoittaa, että samalla tehomuuntajakapasiteetilla suuremmat kuormitushäviöt johtavat suurempiin tehomuuntajan kokonaishäviöihin, ja päinvastoin pienemmät kuormitushäviöt johtavat lähempään optimaaliseen kuormankäyttöön, mikä parantaa koko sähköjärjestelmän energiatehokkuutta. Tehomuuntajien valinnassa, joilla on eri kapasiteetit, tulee teknisten vaatimusten täyttämiseksi valita käyttökustannuksiltaan alhaisemmat tehomuuntajat silloin, kun investoinnit ovat samanlaisia ​​tai lähes samanlaisia. Edullisesti tulisi valita tehomuuntajat, joilla on paremmat tekniset tiedot.

3. Automaattisten jännitesäätimien asennus:

Tehomuuntajien käytön aikana tehon kuormitusjakelumuuntajatvoivat merkittävästi vaikuttaa niiden energiansäästökykyyn. Tutkimukset osoittavat, että kun jakelumuuntajien kuormitus ylittää nimelliskuormituksen 5 %, tehomuuntajien rautahäviöt kasvavat merkittävästi, noin 15 %. Lisäksi kun tehomuuntajan kuorma ylittää nimellisarvon 10 %, tehomuuntajan energiahäviöt kasvavat 50 %. Siksi energiatehokkaiden tehomuuntajien suunnittelussa on olennaista toteuttaa tehomuuntajan kuormien automaattinen ohjaus nimellisjännitealueella. Tällä hetkellä tämä toiminnallisuus saavutetaan automaattisten jännitesäätimien avulla. Automaattisen jännitesäätimen toiminta vastaa kolmivaiheista automaattimuuntajaa, joka pitää jakelujännitteet 20 % vaihteluvälissä, mikä varmistaa jakeluverkon vakauden ja energiatehokkuuden. Lisäksi automaattisen jännitesäätimen toiminnan aikana päätehomuuntajan hanat voidaan säätää jakeluverkon kuormitusolosuhteiden mukaan, jotta lähtöjännite vastaa vaatimuksia. On kuitenkin syytä huomata, että tällä menetelmällä on rajoituksia erityisesti pitkän matkan voimansiirron jännitteen vakausvaatimusten täyttämisessä, mikä voi johtaa korkeampiin jännitteisiin lähellä tehomuuntajaa ja pienempiä jännitteitä kauempana, mikä johtaa virranlaadun heikkenemiseen. Siksi automaattisia jännitesäätimiä asennettaessa ne yhdistetään tyypillisesti loistehon kompensointijärjestelmiin jakelun laadun varmistamiseksi.

Sähköaseman muuntajasovellus

Substation transformer

Tuotantolaitteet

Electrical substation transformer

Pakkaus & toimitus

Substation and transformer

GNEE muuntajatehdas

Substation power transformer

Asiakaskäynti

Electrical transformer substation

GNEE joukkueet

Power transformer used in substation

Miksi valita gNEE-sähköaseman tehomuuntaja?

GNEEMuuntaja varmistaa, että jokaiselle toimitetulle yksiköllemme on tehty tiukka täydellinen hyväksymistesti. Tarjoamme yhden paketin palvelua konsultoinnista, tarjouksesta, valmistuksesta, asennuksesta, käyttöönotosta, koulutuksesta jälkimyyntipalveluihin, asiakkaidemme tuella saavutimme liiketoiminnassamme merkittävän tuloksen, tuotteemme ovat nyt toiminnassa yli 500 maakunnassa maailma.

Substation type transformer

Suositut Tagit: sähköaseman tehomuuntajat, Kiinan sähköaseman tehomuuntajien valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely