En sistemes de potència moderns,Transformadors de pasjugar un paper vital. És com un heroi darrere de les escena, contribuint en silenci a la transmissió eficient i a la distribució raonable de l’electricitat.
I. Què és un transformador de pas
Un transformador de pas és un dispositiu elèctric que funciona amb el principi de la inducció electromagnètica. La seva funció principal és convertir la tensió baixa en alta tensió. Normalment consisteix en un nucli de ferro, un bobinatge primari i un bobinatge secundari. Quan un corrent altern passa pel bobinat primari, es genera un camp magnètic altern al nucli de ferro. Aquest camp magnètic alterat passa pel bobinat primari i el bobinat secundari alhora. Segons el principi d’inducció electromagnètica, s’indueix una força electromotriu en el bobinat secundari. Atès que el nombre de girs del bobinat secundari del transformador de pas és superior al nombre de girs de la bobinada primària, la tensió induïda pel bobinat secundari serà superior a la tensió d'entrada del bobinatge primari, aconseguint així un augment de tensió.
II. Sis valors bàsics dels transformadors de pas
1. Transició de nivell d’energia de tensió: una revolució física en la transmissió de potència
- Llei que augmenta la tensió
A partir del principi d’inducció electromagnètica, la tensió del terminal del generador (10-35 kV) s’incrementa al nivell de transmissió (110-1000 kV). Per exemple, les tres estacions hidroelèctriques de Gorges converteixen la potència de CA en potència de corrent continu a través de transformadors de convertidors de 24 ± 550kV, reduint les pèrdues de transmissió del 7% al 2,5%.
- Control de pèrdues de corrent Eddy
L'ús de {{{0}}. En el projecte UHV de la graella estatal, el corrent sense càrrega del transformador de 1200MVA és només del 0,15%.
- Avenç en la tecnologia d’aïllament
L’ús de paper d’aïllament ultra-neteà de 450 μm i l’oli d’èster sintètic té una tensió de freqüència de potència de 860 kV (IEEE C57.12.
2. La pedra angular de la transmissió de llarga distància: trencar el límit físic de la pèrdua d’energia
| Paràmetres | Distribució directa de 10kV | Transmissió de 500kV Boost |
| Distància de transmissió | Menys o igual a 15 km | Més gran o igual a 800 km |
| Taxa de pèrdua de línia | 12%/100 km | 0. 8%/100km |
| Capacitat de transmissió econòmica | 3MW | 3000MW |
| Requisits de la secció transversal del conductor | 240mm² (cable de coure) | 630mm² (filferro d'alumini d'acer) |
Nota: calculada en funció de la transmissió de potència de 100MW, temperatura ambient de 40 graus

3. Sistema d’interconnexió Hub: Construir una artèria energètica transversal
- Adaptació de freqüència/tensió
Quan es connecten les quadrícules de potència de 50Hz i 60Hz, la compensació de la diferència de l'angle de fase s'aconsegueix mitjançant un transformador de tres sales. Aquesta tecnologia s'utilitza en el projecte de cable creuat Hokkaido-Honshu al Japó.
- Reglament de capacitat de curtcircuit
La impedància de curtcircuit del transformador convertidor de ± 800kV està dissenyada per ser del 18%-22%, cosa que pot suprimir efectivament la pujada del corrent de curtcircuit durant les fallades de la xarxa elèctrica.
- Control harmònic
El bobinatge harmònic integrat, redueix la distorsió harmònica total (THD) del 7,2% al 1,8% (estàndard IEEE 519).
4. Clau per a la nova connexió de la xarxa energètica: "traductor de tensió" de l'energia renovable
- Solució d’accés a l’energia eòlica
Un aerogenerador de doble alimentació de 2,5MW està impulsat per un transformador de caixa 0.
- Configuració de l'estació central fotovoltaica
L’ús d’un sistema de 1500V CC + 3125 KVA Transformer combinat redueix el cost de l’equip connectat a la xarxa d’una central fotovoltaica de 100MW en un 12%.
- Interfície del sistema d'emmagatzematge d'energia
En una central d'emmagatzematge d'energia 1 0 0MW/200MWh a Jiangsu, un transformador d'increment bidireccional realitza una interacció energètica eficient entre un clúster de bateries de 0,4kV i una graella de 35kV.
5. Barrera de protecció dels equips: vàlvula de seguretat invisible del sistema d’energia
| Funció de protecció | Realització tècnica | Índex de rendiment |
| Absorció de sobretensió | Arresti de vàlvula + circuit d’amortiment RC | Limitar la sobretensió inferior o igual a 2,5pu |
| Supressió de sobrecàrrega | Reactor de control magnètic + resistència de tancament | Corrent de tancament de tancament inferior o igual a 1,2 vegades de corrent nominal |
| ADVERTIMENT DE LA FALLA DELS ASULAMENT | Supervisió en línia del gas dissolt en petroli (DGA) | Precisió de detecció: H2 superior o igual a 5 ppm |
| Protecció de la temperatura | Sistema de mesurament de la temperatura de la fibra òptica + model de simulació tèrmica | Error de pujada de la temperatura del punt calent <2 graus |
6. Nucli de la xarxa intel·ligent: energia energètica a l’era digital
- Revolució de la regulació de tensió a la càrrega
El canviador electrònic de tap de càrrega (OLTC) equipat amb mòdul IGBT pot completar la regulació de tensió del ± 10% dins de 15ms, que és 50 vegades més ràpida que el tipus mecànic tradicional.
- Sistema bessó digital
El model de simulació de camp electromagnètic basat en Ansys Maxwell pot predir la corba d’envelliment d’aïllament del transformador durant la seva vida 30- amb una taxa d’error de <3%.
- Avantatge de la presa de decisions intel·ligent
El terminal intel·ligent amb xip AI integrat analitza les fluctuacions de càrrega en temps real i aconsegueix ± 0. 5% de tensió Dinàmica Precisió de control a la zona de demostració d’energia renovable de Zhangjiakou.
Iii. Tendència de desenvolupament futur del transformador de pas
Amb l’avanç continu de la ciència i la tecnologia,Transformadors de pasTambé s’optimitzen i s’actualitzen. Actualment, molts països i regions estan promovent la construcció de "xarxes intel·ligents" i els transformadors de pas intel·ligents, com a nodes clau del sistema d'alimentació, també es desenvolupen en una direcció més eficient i intel·ligent. Per exemple, alguns transformadors de pas intel·ligents han estat capaços d’ajustar automàticament la potència i la tensió de sortida per adaptar-se a diferents necessitats d’energia mitjançant un control en temps real de l’estat del funcionament de l’equip.
En el futur, amb l’aplicació de tecnologies com la intel·ligència artificial i les dades grans, el nivell d’intel·ligència dels transformadors de pas es millorarà encara més, establint així les bases per a la gestió intel·ligent del sistema d’energia global. Al mateix temps, amb l’augment de l’energia verda, els transformadors de pas també tindran un paper més important en els nous sistemes d’energia d’energia i emmagatzematge d’energia.
Conclusió
En resum, els transformadors de pas tenen un paper insubstituïble en els sistemes de potència moderns. En augmentar la tensió, redueix la pèrdua de potència, millora l’eficiència de la transmissió, s’adapta a les necessitats de diferents càrregues i estabilitza el sistema d’alimentació. En el futur, amb l’avançament continu de la tecnologia, els transformadors de pas aportaran més contribucions a la transmissió eficient i a la distribució raonable de l’energia global.
Si teniu necessitats per a transformadors de pas, tant si necessiteu orientació tècnica, suport de selecció d’equips o optimització de solucions de funcionament i manteniment, no dubteu en contactar amb mi. Us serviré de tot cor i us asseguraré que tingueu una experiència satisfactòria. Esperem treballar amb vosaltres per crear solucions de potència més segures i eficients.
Email: luna@yawei-electric.com
WhatsApp: +86 15206275931










