3,15 mva solenergi step up transformator 3000 kva är en av de mest vanliga krafttransformatorerna att producera för Conso Electrical. Som en specialiserad tillverkare på montering av krafttransformatorer och kompakta transformatorstationer fokuserar Conso Electrical Technology and Science Co., Ltd på att göra en elektrisk transformator alltmer sparar på energi och kostnader. I Conso Electrical tillämpar ledningen strikt kvalitetskontrollpolicyn som kravet i ISO 9001 för att skapa en bättre användarupplevelse för kunderna.
Det finns tre ekonomiska driftlägen för 3,15 mva solenergitransformator 3000 kvas: minimera aktiv effektförlust, minimera reaktiv effektförlust och minimera omfattande effektförlust. När målet är att minimera aktiv effektförlust är det primära målet att spara aktiv elektrisk energi. När målet är att arbeta ekonomiskt i termer av reaktiv effekt, är det primära målet att förbättra effektfaktorn. När målet är att minimera omfattande strömförluster bör båda faktorerna beaktas, eller så bör tonvikten ligga på att minska systemets aktiva nätverksförluster. De faktorer som påverkar ekonomisk drift är följande:
1. Spänning
Den aktiva effektförlusten för en 3,15 mva solenergitransformator 3000 kva är direkt proportionell mot kvadraten på spänningen. Samtidigt som spänningskvaliteten säkerställs kan energibesparingar och förlustreduktion uppnås genom att justera driftspänningen måttligt genom åtgärder som att koppla in/ut busskondensatorer och justera transformatoruttag.
2. Belastningseffektfaktor
I kraftsystem förbrukar induktionsmotorer och andra induktiva elektriska enheter inte bara aktiv effekt utan förbrukar också en viss mängd reaktiv effekt, vilket leder till en minskning av elnätets effektfaktor. För att upprätthålla den övergripande systemspänningsnivån krävs reaktiv kompensation, vilket kan uppnås genom enheter som Static Var Compensators (SVC), STATCOM, SVG, etc. Med en förbättrad effektfaktor minskar den totala belastningsströmmen, vilket resulterar i minskad aktiv och reaktiva förluster av 3,15 mva solenergitransformatorn 3000 kva och därmed minskar transformatorns lastförlust.
3. Lastbalans
Transformatorförluster är direkt proportionella mot kvadraten på lastströmmen, och variationer i lasten kan leda till förändringar i transformatorförlusterna. När trefaslaster är balanserade minimeras transformatorförlusterna. När trefaslaster är obalanserade är transformatorförlusterna lika med summan av lastförlusterna för tre enfastransformatorer, och det värsta obalanserade tillståndet kan resultera i tre gånger högre förluster än de i trefasbalanserat tillstånd. Därför är justering av fördelningen av trefaslaster och säkerställande av fasbalans en viktig åtgärd för att minska transformatorförlusterna.
4. Driftstemperatur
Under samma belastningsförhållanden skiljer sig lastförlusterna i lindningarna på en 3,15 mva solenergitransformator 3000 kva med driftstemperaturen. Resistansen hos transformatorlindningar ökar med temperaturen. Att installera transformatorer i utrymmen med låga omgivningstemperaturer och god ventilation samt underhålla och serva transformatorns temperaturkontrollsystem bidrar därför till att minska transformatorförlusterna.
Nominell kapacitet: | 3,15 mva; |
Läge: | SZ11-M-3150 eller beror; |
Spänningsförhållande: | 10,5/33 kV, 6,3/35 kV, 0,415/11, etc; |
Ingen laddningsförlust: | 3,23 kW±10% eller beror; |
lastförlust: | 24,7 kW±10% eller beror; |
Impedans: | 7,0 % ± 10 %; |
Kortslutning ström: | ≤0,50%; |
Grundläggande isoleringsnivå: | 200kV/85kV(LI/AC); |
Isoleringsmaterial: | 25# 45# Mineralolja; |
Transformatorlindning:
Transformator i applikation:
Slingrande verkstad |
Coil Torkområde |
Oljepåfyllningsområde |
Färdig produktområde |
Transformatorugn |
Gjututrustning |
Folielindningsmaskin |
Trälåda |
Stål struktur |