在國家大力提倡可再生能源下,箱變殼體如何加入這個大軍中呢?

隨著《可再生能源法》的發佈,電能作為一種可再生的清潔能源,收到了現代化發電廠的重視,對電能的開發利用有助於實現節能減排以及使用清潔能源的戰略,並越來越受到社會各界的廣泛關注,目前已在我國東北、西北、內蒙古及沿海地區得到推廣及應用,為我國節能減排、優化能源結構、保護環境提高了有利的支持,那麼箱變殼體如何加入這個大軍中呢?

一、運用數據採集系統,提高數據精準度,減小誤差

數據採集系統可以有不同形式,採用比較式數據採集系統,採用逐次逼近式摸/數轉換器實現數據轉換,採用系統組成框。數據採集系統包括電壓形成迴路、前置模擬低通濾波器、採樣保持器、多路轉換開關和AD轉換器、過零監測等功能模塊。採用軟件同步方法的交流採樣方案,通過過零監測電路實時監測及跟蹤電網頻率變化,調整採樣定時器的中斷定時值,已達到系統所需的監測精度,減小了誤差。

在國家大力提倡可再生能源下,箱變殼體如何加入這個大軍中呢?


二、改變絕緣結構,提高殼體整體的穩定性和抗干擾性

經過之前大量的測試和實體考察記錄,發現箱變殼體耗能高的原因有以下幾點:

1. 低壓線圈的對地絕緣距離不符合相應標準,導致低壓線圈放電引起的;

2. 高壓線圈使用的絕緣材料質量不過關,不符合國家相應標準的要求,導致線圈層間損壞;

3. 高壓線圈端部對地距離小,導致高壓高壓線圈放電;

4. 線圈整體設置結構不合理,穩定性較差。

針對以上問題,對其絕緣結構進行改變,提高箱變殼體整體的穩定性和抗干擾性,措施如下:

1. 低壓線圈採用雙螺旋式筒式線圈,具有加工技術成熟,施工簡單且加工質量易於控制的優點,高壓線圈採用分段式筒式線圈,能夠有效降低線圈間斷之間的電壓;

2. 改變線圈整體結構,應用“低高高低”的模式,不僅可以提高線圈底部的對地絕緣距離,還能夠保障變電站運行的穩定性,從而節省運行耗能;

3. 高低壓繞組間採用薄紙筒及小油隙,高壓繞組端採用三角環結構,這種結構能夠有效縮短繞組的絕緣距離,從而提高設備的填充系統,使得繞組與鐵芯的體積大大縮小,能夠起到較好的絕緣效果,從而調高端面的支撐效果,形成穩定的結構。

以上幾個應對措施可以很好地節約絕緣能力不夠帶來的能源消耗浪費。所以通過這些措施我們不愁箱變殼體加入不進節能減排的大軍中。


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