Seit 2006 hat Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd. viel Erfahrung gesammelt, um die Power Gird Corporation, das Urban Construction Group Company und Kunden aus dem Nahen Osten, Afrika und Südostasien zu bedienen. Das liegt daran, dass wir ein professionelles Unternehmen sind, das Masttransformatoren herstellt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von 16-kVA-Einphasen-Masttransformatoren in Großserienfertigung, um den Kunden pünktlich liefern zu können. Wir haben eine starke Beziehung zu mehreren Lieferanten für Ersatzteile eines Typs aufgebaut. Dadurch kann das eingehende Material pünktlich bei Conso Electrical eintreffen. Darüber hinaus muss jeder 16-kVA-Einphasen-Masttransformator vor dem Versand einer Serienprüfung im Werk unterzogen werden, um sicherzustellen, dass die Qualität der Masttransformatoren den Anforderungen entspricht.
1. Richtige Auswahl der Transformatorkapazität
Masttransformatoren sind stationäre elektrische Geräte mit hohem Wirkungsgrad, der unter Nennbedingungen typischerweise über 96 % liegt. Allerdings ist diese hohe Effizienz nicht in allen Situationen erreichbar; es hängt vom Lastfaktor des Transformators ab. Der tatsächliche Betriebszustand eines Transformators lässt sich grob in drei Bereiche einteilen:
1) Optimaler wirtschaftlicher Betriebsbereich (optimaler Bereich): Liegt im Allgemeinen zwischen 25 % und 75 % der Nennlast. Der Wirkungsgrad ist in diesem Bereich hoch.
2) Wirtschaftsbetriebsregion (Wirtschaftsregion): Im Allgemeinen reicht der Bereich von 15 % bis 100 % der Nennlast. Der Wirkungsgrad bleibt in diesem Bereich angemessen.
3) Suboptimale Betriebsregion (nichtwirtschaftliche Betriebsregion, früher als „Region mit übergroßer Kapazität“ bekannt): Typischerweise unter 10 % bis 20 %, mit geringer Effizienz in diesem Bereich.
2. Auswahl energieeffizienter Masttransformatoren
Die derzeit in China hergestellten 10-kV-Masttransformatoren der Serien S20 und S22 sind verlustarme Produkte. Im Vergleich zur S11-Serie können sie die Leerlaufverluste um 15 % und die Lastverluste um 30 % reduzieren. Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen und bietet Vorteile wie geringeres Gewicht, kleinere Größe, geringere Verluste, geringerer Leerlaufstrom, geringere Geräuschentwicklung, hohe Kurzschlussfestigkeit und spürbare Energieeinsparungen.
3. Einsatz von Geräten zur Blindleistungskompensation zur Verbesserung des Leistungsfaktors
Masttransformatoren verbrauchen je nach Leistungsfaktor unterschiedlich viel Wirk- und Blindleistung. Mit zunehmendem Leistungsfaktor sinkt sowohl der Wirk- als auch der Blindleistungsverbrauch des am Mast montierten Transformators. Die Aufrechterhaltung eines stabilen und angemessen hohen Leistungsfaktors ist eine entscheidende Maßnahme zur Energieeinsparung in Stromversorgungssystemen. Daher können Maßnahmen zur Verbesserung des Leistungsfaktors und zur Reduzierung der Betriebstemperatur von Masttransformatoren dafür sorgen, dass diese unter optimalen oder nahezu optimalen Betriebsbedingungen arbeiten. Wenn der erforderliche Leistungsfaktor nicht erreicht wird (normalerweise nicht weniger als 0,9), sollten Geräte zur Blindleistungskompensation eingesetzt werden, um den Leistungsfaktor zu verbessern.
4. Entscheiden Sie sich für den Ersatz ineffizienter Masttransformatoren, um Energieeinsparungen zu erzielen
Masttransformatoren sollten nicht erst ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt sind; Stattdessen sollten sie ersetzt werden, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben und noch einen gewissen Restwert haben, typischerweise nach etwa 20 Jahren. Durch den Ersatz von Transformatoren mit niedrigem Wirkungsgrad und hohem Energieverbrauch durch effiziente Energiespartransformatoren können erhebliche jährliche Energieeinsparungen erzielt werden. In unserer Station beispielsweise führte der Austausch eines alten Transformators durch einen neuen energieeffizienten Transformator zu einer jährlichen Energieeinsparung von 3241,2 kWh an Wirkleistung und 39244,8 kVARh an Blindleistung, was einer Gesamtenergieeinsparung von insgesamt 5606,4 kWh entspricht.
5. Vermeiden Sie den Betrieb mastmontierter Transformatoren im Leerlauf
Bei Masttransformatoren, die über einen längeren Zeitraum ohne Last bleiben, empfiehlt es sich, diese zeitnah abzuschalten, was die Leitungsverluste deutlich reduzieren kann. Beispielsweise beträgt der Leerlaufverlust eines 35-kV-1600-kVA-Transformators in unserer Anlage 2095 W. Eine Betriebsunterbrechung für einen Tag reduziert den Energieverlust um 50,28 kWh, für einen Monat beträgt die Reduzierung des Energieverlusts 150,84 kWh.
6. Niedrigere Transformatortemperatur
Der Widerstand mastmontierter Transformatorwicklungen steigt mit steigenden Temperaturen. Bei gleichem Masttransformator und gleicher Last führen niedrigere Temperaturen zu geringeren Verlusten. Daher sollten geeignete Kühlmaßnahmen implementiert werden, um die Temperatur von mastmontierten Transformatoren zu senken.
Nennleistung: | 16 kVA; |
Modus: | D11-M-16 oder abhängig; |
Primärspannung: | 7620 V, 11547 V, 13800 V, 30000 V oder abhängig; |
Sekundärspannung: | 230 V, 250 V, 460 V oder abhängig; |
Kein Ladeverlust: | 50 W ±10 %; |
Ladeverlust: | 195 W ±10 %; |
Kühlungsmethode: | Öl Natur Luft Natur; |
Nennfrequenz: | 50 oder 60 Hz; |
Temperaturanstieg (Durchschnitt Öl oben/Wicklung): | 60K/65K oder abhängig; |
Arbeitstemperatur: | -40 ℃ bis 40 ℃. |
Vorne montiert
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Seitlich montiert
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Einphasentransformator
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Einpolig montiert
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Wickelwerkstatt |
Coil-Trocknungsbereich |
Öleinfüllbereich |
Fertigproduktbereich |
Transformatorofen |
Casting-Ausrüstung |
Folienwickelmaschine |
Holzbox |
Stahlstruktur |