Transformateurs de puissance de sous-station
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transformateur de puissance de sous-station Description
Poste de transformation de puissanceLes transformateurs sont l'un des principaux dispositifs des centrales électriques et des sous-stations. Ils remplissent de multiples fonctions, non seulement en augmentant la tension pour transmettre l'énergie électrique aux zones de consommation, mais également en abaissant la tension à différents niveaux pour une utilisation spécifique, répondant ainsi aux demandes électriques. En résumé, l'augmentation et la diminution de la tension sont des tâches effectuées par un transformateur. Lors de la transmission de l'énergie électrique dans un système électrique, les pertes de tension et de puissance sont inévitables. Lors de la transmission de la même puissance, les pertes de tension sont inversement proportionnelles à la tension, tandis que les pertes de puissance sont inversement proportionnelles au carré de la tension. L'utilisation d'un transformateur pour augmenter la tension réduit les pertes d'énergie pendant la transmission.
Paramètre du transformateur de la sous-station électrique
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Capacité nominale |
1,6 mva |
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Mode |
S13-M-1600 ou dépend |
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Rapport de tension |
13,8/0.433 kV; 33/0.415 kV, 35/0.4 kV |
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Aucune perte de charge |
1,2 kW ± 10 % |
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perte de charge |
14,5 kW ± 10 % |
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Impédance |
5.5% ± 15% |
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Courant de court-circuit |
Inférieur ou égal à 0,18 % |
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Matériau d'enroulement |
100% cuivre ou 100% aluminium |
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Groupe de vecteurs |
Dyn11; Yyn0 |
Transformateur de sous-station électrique

Poste de transformation de puissance utilisé dans le fonctionnement économique du poste
1. Assurer l'équilibre de la charge triphasée :
En cas de déséquilibre des charges triphasées du réseau de distribution, cela peut entraîner des variations de courant dans les autres phases des lignes de distribution et entraîner une augmentation significative des différences de tension triphasée. Cette situation peut dégrader la qualité de la distribution. Pour assurer l'équilibre des charges triphasées, les transformateurs doivent être positionnés au centre du réseau de distribution. Il est nécessaire de surveiller le réseau pendant le fonctionnement et d'installer des systèmes de filtrage des harmoniques et de compensation de la puissance réactive. De plus, pour les appareils de forte puissance, des transformateurs monophasés dédiés doivent être utilisés et directement connectés au réseau haute tension. Ces mesures permettent de maintenir ou d'approcher un état d'équilibre pour les charges triphasées du réseau de distribution.
2. Optimaltransformateur de puissanceSélection de capacité :
Français L'analyse révèle que pour des transformateurs de même capacité, il n'y a pas beaucoup de différence dans l'utilisation de la charge, et par conséquent, la perte d'énergie annuelle ne varie pas de manière significative. Par conséquent, l'exigence de capacité du transformateur de puissance n'est pas très stricte. L'analyse des données de courbe montre qu'avec la même capacité de transformateur de puissance, des pertes de charge plus élevées entraînent des pertes globales de transformateur de puissance plus élevées et, inversement, des pertes de charge plus faibles conduisent à une approximation plus proche de l'utilisation optimale de la charge, améliorant l'efficacité énergétique de l'ensemble du système électrique. Dans le processus de sélection de transformateurs de puissance de différentes capacités, pour répondre aux exigences techniques, des transformateurs de puissance ayant des coûts d'exploitation plus faibles doivent être choisis lorsque les investissements sont similaires ou presque. De préférence, des transformateurs de puissance ayant de meilleures spécifications techniques doivent être sélectionnés.
3. Installation de régulateurs de tension automatiques :
Pendant le fonctionnement des transformateurs de puissance, la charge sur la puissancetransformateurs de distributionLes transformateurs de puissance à haut rendement énergétique peuvent avoir un impact significatif sur leurs capacités d'économie d'énergie. Les recherches indiquent que lorsque la charge des transformateurs de distribution dépasse leur charge nominale de 5 %, les pertes de fer dans les transformateurs de puissance augmentent considérablement, d'environ 15 %. De plus, lorsque la charge du transformateur de puissance dépasse la valeur nominale de 10 %, les pertes d'énergie dans le transformateur de puissance augmentent de 50 %. Par conséquent, dans la conception de transformateurs de puissance à haut rendement énergétique, il est essentiel de mettre en œuvre un contrôle automatique des charges du transformateur de puissance dans la plage de tension nominale. Actuellement, cette fonctionnalité est obtenue grâce à l'utilisation de régulateurs de tension automatiques. Le fonctionnement d'un régulateur de tension automatique est équivalent à un autotransformateur triphasé, qui maintient les tensions de distribution dans une plage de fluctuation de 20 %, garantissant la stabilité et l'efficacité énergétique du système de distribution. De plus, pendant le fonctionnement d'un régulateur de tension automatique, les prises du transformateur de puissance principal peuvent être ajustées en fonction des conditions de charge du réseau de distribution pour garantir que la tension de sortie répond aux exigences. Il convient toutefois de noter que cette méthode présente des limites, notamment en ce qui concerne la stabilité de la tension requise pour la transmission d'énergie sur de longues distances, ce qui peut entraîner des tensions plus élevées à proximité du transformateur de puissance et des tensions plus basses plus loin, ce qui entraîne une baisse de la qualité de l'énergie. Par conséquent, lors de la mise en place de régulateurs de tension automatiques, ils sont généralement associés à des systèmes de compensation de puissance réactive pour garantir la qualité de la distribution.
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