Der Einfluss der Nachtspannung steigt auf Transformatorverluste und umfassende Managementstrategien

Jun 09, 2025

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Der Einfluss der Nachtspannung steigt auf Transformatorverluste und umfassende Managementstrategien

Abstrakt: Untersuchungen haben bestätigt, dass das Phänomen der Nachtspannung die Verteilungsgitter erhöht, wenn die No-Lad-Verluste . signifikant erhöht werden, wenn die Betriebsspannung den Nennwert um 5%überschreitet, wobei die Eisenverluste eines typischen Verteilungstransformators mit mehr als 10%.}}}}}}} und eine koordinierte Kontroll-Schemat-Schema-Huge auf die Lockung und die Dynamik von einem koordinierten Kontroll-Schemat auf der Lockung und der Lockung von Voldsoadation erhöht werden. Kompensation, energiesparende und Verlustreduzierungsziele können effektiv erreicht werden .

I . Formationsmechanismus des Nachtspannungsaufkommens

Der Lastfaktor von Verteilungsgittern fällt im Allgemeinen auf den {{0.3-0.5 -Bereich .. Zu diesem Zeitpunkt fällt die induktive Spannung nach den Zeilen ab, während die kapazitiven Effekte zur Erde prominent werden. Dies führt zu einer Spannungsaufnahme am Ende der Linie. rated voltage under light load conditions. Fluctuations in distributed power generation exacerbate this phenomenon. Actual measurement data from a 330 MW photovoltaic cluster shows that when output suddenly drops in the evening, the voltage transient amplitude at the connection point exceeds 8%. The issue of voltage regulation lag is also Prominente . herkömmliche On-Load-Spannungsregulatoren haben eine Aktionsverzögerung von 120-300 Sekunden, was zu einer durchschnittlichen Dauer von 23 Minuten für die nächtliche Spannung führt, die Standards übersteigt .

II . Eigenschaften der Auswirkung der Spannungshöhe auf Transformatorverluste

Die Gesamttransformatorverluste bestehen aus No-Load-Verlusten (Eisenverlusten) und Lastverlusten (Kupferverluste), die nach einem spezifischen mathematischen Modell . Tatsächliche Betriebsdaten aus dem S 13-400 KVA-Transformator zeigt: Bei einer Nennspannung von 400 V sind 560W keine Ladeverluste. 560W; Wenn die Spannung auf 423 V steigt (eine Erhöhung von 5 . 75%), steigen die Eisenverluste auf 692W und repräsentieren eine tatsächliche Erhöhung von 23 . 6%. Dieser Wert übersteigt die theoretische Berechnung um 11,8%, was darauf hinweist, dass der Hystereseffekt das Verlustwachstum signifikant verschlimmert.

Obwohl die Verringerung der Last den Anteil der Kupferverluste auf 15%-30%verringert, steigt der Anteil der Eisenverluste gleichzeitig auf 70%-85%.} Der Netto -Effekt ist ein Anstieg der Gesamtverluste von 8%-12}}%, während die Temperatur die Temperatur die Temperatur mit der Acclosed -Acclosed -Acclosed -Acclosed -Temperatur mit der Temperatur auftret. Prozess der Isolationsmaterialien um ungefähr 40%.

III . Multi-Level-Collaborative Spannungsregelschema

Eine hierarchische Kontrollarchitektur wird festgelegt, um eine präzise Spannungsregelung zu erreichen: Der 220KV-Haupttransformator reduziert die Hochspannungs-Seitenspannung um 1 . 25% über einen On-Load-Klappschalter (OLTC); Die 110 -kV -Busbank erhält Anweisungen aus dem automatischen Spannungssteuersystem (AVC) des Verteilungsnetzwerks. Der 10-kV-Feeder ist mit einem statischen VAR-Generator (SVG) ausgestattet, um die Blindleistung dynamisch zu absorbieren und letztendlich eine Spannungsregelung mit geschlossenem Schleifen auf der Seite der Verteilungstransformator herzustellen.

Zu den Schlüsselanwendungen der Schlüsselanwendungen gehören:

-OLTC-Vorregulierungstechnologie basierend auf der Lastvorhersage, stabilisiert die Hochspannungs-Seitenspannung nachts innerhalb des 102% -105% Nennspannungsbereichs; Nach der Umsetzung in einem bestimmten regionalen Netz verbesserte sich die Spannungsqualifikationsrate auf 99,97%

.

- Das intelligente System für intelligente Verteilungstransformator (TTU) hat drei Kernfunktionen: Echtzeitüberwachung der Spannungsverzerrungsrate (Thd _ u <1 . 5%), automatische Löschung der Kondensumschaltung, wenn die Spannung die Tipps von 107% des Nennwerts überschreitet, und die Verteilungstransformer-Treibwendungen überschreiten.

IV . Ingenieurpraxis und Leistungsüberprüfung

Betriebsdaten eines bestimmten Renovierungsprojekts für Industriepark zeigen: Die durchschnittliche Nachtspannung ging von 10 . 58 kV auf 10 . 22 kV ab (eine Reduzierung von 3 {. 4% und der Transformatorverlustrate von 1,82% bis 1,51% (17%). Nach der Projektumsetzung erreichten die jährlichen Energieeinsparungen 136,7 MWh, und die Lebensdauer der Transformatordämmer wurde von 21,3 Jahren auf 25,1 Jahre verlängert. Berechnet bei einem Strompreis von 0,8 Yuan/kWh beträgt die Amortisationszeit 2,3 Jahre.

V . Schlussfolgerungen und Implementierungsempfehlungen

Oder

Oder

3. Neue Bauprojekte sollten die Verwendung von sh 18- Typ Amorphe Legierungstransformatoren priorisieren, die die Verluste ohne Ladung im Vergleich zu S11-Standards . nicht um 65% verringern. .

4. Spannungsverwaltung sollte sich strikt an den IEEE C57 . 91 Standard halten, wobei der Kontrollbereich auf 95% -105% der Nennspannung begrenzt ist.