For å produsere urokkelig kvalitet på en transformator på 800 kva i solkraftverk, håndhever Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd strengt kravet til ISO 9001 og ISO 14001 styringssystem på 12000 m2 produksjonsanlegg. Conso Electrical er et mellomproduksjonsselskap, som ligger i den sentrale industriparken i Yueqing City. Selskapet produserer og leverer mer enn 2000 stykker kraftdistribusjonstransformatorer til Sate Grid Corporation i Kina hvert år. I mellomtiden kan den også produsere mer enn 100 stykker solenergitransformator 800 kva på 30 dager.
1. Akselerer oppgraderinger av kraftfordelingstransformatorer
Det primære trinnet for å redusere energiforbruket til kraftdistribusjonstransformatorer er å fase ut et betydelig antall gamle kraftdistribusjonstransformatorer med høyt energiforbruk i systemet, spesielt i lavspentdistribusjonsnettverk der mange ineffektive kraftdistribusjonstransformatorer fortsetter å fungere. Investeringene bør økes for omgående å erstatte dem med lavenergi, høyeffektive moderne kraftdistribusjonstransformatorer, for eksempel kraftfordelingstransformatorer i amorfe legeringer eller serietransformatorer for kraftfordeling med viklede jernkjerner. Bruken av disse nye, miljøvennlige kraftdistribusjonstransformatorene med lavt forbruk vil gi betydelige energibesparende fordeler for strømnettet. For eksempel kan kraftdistribusjonstransformatorer som benytter en viklet jernkjernestruktur redusere tomgangstapene med omtrent 10–25 %.
2. Oppnå økonomisk kraftfordelingstransformatordrift
For å optimalisere belastningsfaktoren for drift av kraftdistribusjonstransformatorer, med tanke på mønsteret av endringer i kraftnettets belastning, er det avgjørende å justere nettets belastning i tide, med sikte på drift innenfor det økonomiske området, ideelt sett rundt 85%-95% . I tillegg kan optimalisering av driftsmodusen når flere kraftdistribusjonstransformatorer opererer parallelt, med nesten lik aktiv effekt, oppnå den beste belastningen for strømnettet og følgelig fremme økonomisk kraftfordelingstransformatordrift.
3. Optimaliser driften av kraftnettet
Utformingen av strømnettet og valg av forsyningsradius har en betydelig innvirkning på kraftfordelingstransformatordriften. For å oppnå energibesparelser for kraftdistribusjonstransformatorer er det viktig å vurdere de regionale kraftnettets egenskaper og planlegge utformingen deretter. Under den innledende utformingen og planleggingen av strømnettet er det viktig å optimalisere tildelingen av lastsentre, plassere kraftfordelingstransformatorer så nærme lastsentre som mulig, og forbedre nettverksforbindelsene for å forbedre strømforsyningens pålitelighet. I praksis bør det tilstrebes å stråle ut kraftkilder til nærområdene, og dermed redusere forsyningsradius. Dette kan oppnås ved å øke tverrsnittsarealet til ledere for å fordele og redusere tap. I tillegg er det viktig å opprettholde trefasebalanse under lastdrift for å unngå økte tap av kraftfordelingstransformatorer forårsaket av reaktiv effekt, som kan påvirke den økonomiske driften av kraftfordelingstransformatorer.
4. Ta i bruk ny teknologi aktivt
Videre, med fremskritt av kraftnettteknologi, kan ulike energisparende teknologier brukes innen energisparing av kraftdistribusjonstransformatorer. En slik metode er harmonisk reduksjon, som har fått stor utbredelse de siste årene. Dette innebærer installasjon av aktive filtre på kraftfordelingstransformatorer for å kompensere for belastningsharmoniske og redusere harmoniske tap på kraftfordelingstransformatoren. I følge statistikk kan bruk av aktive filtre redusere tapene i hver kraftfordelingstransformator med omtrent 10 %, noe som resulterer i betydelige energibesparende fordeler.
Nominell kapasitet: | 800 kva; |
Modus: | S11-M-800 eller avhenger; |
Spenningsforhold: | 0,415/33 kV, 0,4/20 kV, 0,433/13,8 etc; |
Ingen lastingstap: | 980 W±10 % eller avhenger; |
lastingstap: | 7500 W±10 % eller avhenger; |
Impedans: | 4,5 % ± 15 %; |
Kortslutning: | ≤0,60%; |
Isolasjonsmateriale: | 25# 45# Mineralolje; |
Viklemateriale: | 100 % kobber eller 100 % aluminium; |
Transformatorvikling:
Transformator i applikasjon:
Vikle verksted |
Tørkeområde for spiral |
Oljepåfyllingsområde |
Område for ferdig produkt |
Transformatorovn |
Støpeutstyr |
Folie vikle maskin |
Tre boks |
Stål-struktur |