Áboc transzformátor alállomás: működési elv és cél

Tartalomjegyzék:

Áboc transzformátor alállomás: működési elv és cél
Áboc transzformátor alállomás: működési elv és cél

Videó: Áboc transzformátor alállomás: működési elv és cél

Videó: Áboc transzformátor alállomás: működési elv és cél
Videó: Régi jóslatok, melyek bekövetkezhetnek 2022-ben 2024, Lehet
Anonim

A transzformátor alállomások a modern energiaellátási infrastruktúra szerves részét képezik. Ezeket az energiaelosztás szakaszában használják, lehetővé téve az áramjellemzők torzulásának minimalizálását a nagy távolságokra történő átvitel során. Különböző típusú ilyen tárgyak vannak, amelyek különböznek a tervezés jellemzőiben, a telepítés megközelítésében és a működésben. Az árboc transzformátor alállomás viszont a legelterjedtebb ilyen típusú szerkezet, amely számos előnnyel jár.

Általános információ az árboc-alállomásról

árboc transzformátor alállomás
árboc transzformátor alállomás

Árboc, vagy oszlop, alállomás egy transzformátor egységként készül, amely a jellemzőktől függően 25-250 kVA teljesítménytartományban tud működni. Működés közben az ilyen berendezések átlagosan körülbelül 6 kV névleges feszültségű váltakozó áramot tudnak fogadni. Minőségi telepítéssel a pólustranszformátor alállomás mind fagyos körülmények között, mind nyáron magas hőmérsékleten képes fenntartani az optimális teljesítményt.

Nagy veszélyaz ilyen objektumok közvetlen funkciójával kapcsolatos fenyegetéseket jelentenek. Az üzemi körülményektől függően rövidzárlat, vezeték túlterhelés, fázis-fázis meghibásodás és túlfeszültség veszélye állhat fenn. Emiatt az árboc transzformátor alállomást már alapkonfigurációban védelmi rendszerek széles választékával látják el. Ezen túlmenően elektromos és mechanikus reteszelések biztosítják a szervizszemélyzet biztonságát.

Áboc alállomás kijelölése

pólus transzformátor alállomás
pólus transzformátor alállomás

A transzformátor-alállomás funkciója összefügg az elektromos vezetékek veszteségének csökkentésével. Ez a feladat többféleképpen is megvalósítható, de ebben az esetben a telepítésnek biztosítania kell a hálózat feszültségének növekedését. Ehhez az alállomáson elektromos szerelést látnak el, amely az energia átalakító és elosztó funkcióját látja el. A munkafolyamat több komponensből áll, köztük kapcsolóberendezésekből, vezérlőrendszerekből és segédmechanizmusokból, amelyek a szerkezet működésének támogatását biztosítják. Az alkalmazástól és az üzemi feltételektől függően itt is előfordulhat, hogy a villamos energia árboc-alállomáson történő elosztása az energiarendszer különböző jellemzői mellett történhet. Néhány modell rendelkezik a villamos energia elszámolási feladatának végrehajtásáról is. Ezt előre telepített számlálókkal érik el, amelyek mind az elektrokémiai reakciók elvén, mind a mechanikai hatásnak köszönhetően működhetnek.

Működési elv

teljestranszformátor alállomás
teljestranszformátor alállomás

Az alállomás energiaforrása teljes értékű villamosenergia-termelő létesítmények. Tőlük kap feszültséget az átalakító és elosztó alállomás, amely leggyakrabban a közelben található. A fent említett feszültségnövelési funkció a vezetékben bekövetkező veszteségek minimalizálása érdekében a fokozó transzformátorok működése miatt valósul meg. A jövőben egy lecsökkentő transzformátor is működhet villamosenergia-vevőként, amely a feszültségjellemzőket a helyi hálózatban történő felhasználás szempontjából optimálisra optimalizálja. Ezen feladatok stabil elvégzéséhez az árboc transzformátor alállomást rendszeresen hűteni kell. A hűtőrendszerek jellemzően olajellátó mechanizmusokkal rendelkező berendezések. Ez az egyik olyan rendszer, amely növeli az ilyen típusú alállomások megbízhatóságát.

Az árboc alállomások típusai

Két megközelítés létezik az ilyen alállomások szerkezeti tervezésének megvalósítására. Egyszerűbb lehetőség a komplett transzformátor alállomás, amely A-alakú külső kialakítással rendelkezik. Az ilyen szerkezetek közé tartozik a meghajtó mechanizmusokkal ellátott szakaszoló készlet, a kisülési elemek, a biztosítékok és az elosztómodullal ellátott teljesítménytranszformátor egység.

elektromos energia elosztása
elektromos energia elosztása

A második lehetőség egy bonyolultabb, funkcionálisabb és termelékenyebb U alakú állomás. És ha az első fajta leggyakrabban teljes, akkor ebben az esetben a telepítést használatra készen lehet elvégezniblokk telepítés. Ebben a konfigurációban azonban gyakran teljes transzformátor-alállomást használnak. Ennek a rendszernek a felépítése ugyanazt az összetevőkészletet tartalmazza, de bizonyos eltérésekkel. Különösen az U-alakú állomáson feszültséghatárolók is vannak, és az elosztómodult általában kisfeszültségű eszközök képviselik

Hogyan van felszerelve egy pólustranszformátor alállomás?

A telepítési tevékenységek számos műveletet foglalnak magukban, beleértve a berendezések szállítását, az összeszerelési műveleteket és a tartóelemek rögzítését. Ezután összeegyeztetjük a beépítési helyzetet, majd az előkészített blokkokat elektromos berendezésekkel töltjük fel. Az eszközök egymáshoz való közvetlen csatlakoztatása csak az eszközök végső átdolgozása és beállítása után történik. Általában az árboc transzformátor alállomás speciális berendezéssel van felszerelve. Például egy transzformátort teherautódaruval fel lehet emelni egy tartóra. Ezután a blokkot rögzítik - vasbeton tartókra, a rögzítést fém keret segítségével végzik, amelyet viszont fém bilincsekkel tartanak a tartón.

Következtetés

árboc típusú transzformátor alállomás
árboc típusú transzformátor alállomás

A pillér alállomásokat kialakításuk miatt széles körben használják a különböző iparágakban. Vállalkozások speciális mezőgazdasági modelleket gyártanak, fejlesztik az univerzális felhasználás alapszériáját, nagy teljesítményű komplett szerkezeteket fejlesztenek ki az ipari szükségletek kielégítésére.objektumok stb. De a kialakítástól függetlenül az árboc típusú transzformátor alállomás technológiailag is magabiztosan fejlődik. A gyártók új generációs alkatrészeket gyártanak, amelyek munkája már az automatizálás elvein alapul. Ez az átállás egyrészt bonyolítja a szerkezeteket és azok kezelését, másrészt lehetővé teszi az energiaköltségek és a karbantartási költségek optimalizálását, nem beszélve a megbízhatóság és a biztonság növeléséről.

Ajánlott: