پست برق: راهنمای کامل اجزاء، انواع، طراحی و کاربردها
یکپست برقیکی از آن بخشهایی از سیستم قدرت است که اکثر مردم به ندرت متوجه آن میشوند، اما تقریباً هر شبکه برق قابل اعتمادی به آن وابسته است. الکتریسیته قبل از رسیدن به خانهها، کارخانهها، ساختمانهای تجاری، مراکز داده یا پروژههای انرژی تجدیدپذیر باید از سطوح مختلف ولتاژ عبور کند. پست های فرعی این امکان را فراهم می کنند.
بسته به کاربرد، یک پست الکتریکی می تواند ولتاژ را تغییر دهد، مدارها را سوئیچ کند، از تجهیزات محافظت کند، شرایط الکتریکی را نظارت کند و نحوه حرکت برق را در شبکه کنترل کند. در یک شبکه انتقال بزرگ، یک پست ممکن است منطقه وسیعی را پوشش دهد و حاوی ترانسفورماتورهای قدرت ولتاژ بالا، قطع کننده های مدار، شینه ها، سیستم های حفاظتی و سایر تجهیزات باشد. یک پست توزیع کوچکتر ممکن است بسیار فشرده تر باشد.
برای تاسیسات، پیمانکاران EPC، تاسیسات صنعتی، توسعه دهندگان انرژی های تجدیدپذیر و سایر پروژه های برق، طراحی پست به ندرت در مورد یک قطعه از تجهیزات است. ترانسفورماتور، تابلو برق، سیستم حفاظتی، سیستم زمین و تجهیزات کنترل همه باید با هم کار کنند.
پست برق چیست؟
یکپست برقتاسیساتی است که در آن برق تبدیل، سوئیچ، کنترل، محافظت یا توزیع می شود.
ایده اولیه نسبتاً ساده است. برق تولید شده در یک نیروگاه معمولاً قبل از اینکه بتواند مسافت های طولانی را طی کند، باید به ولتاژ بالاتری برسد. یک ترانسفورماتور در یک ایستگاه تولید، ولتاژ را افزایش می دهد، جریان را کاهش می دهد و بنابراین به محدود کردن تلفات انتقال کمک می کند.
با نزدیکتر شدن برق به مصرفکننده نهایی، پستها به تدریج ولتاژ را به سطوحی کاهش میدهند که برای توزیع منطقهای و مصرف نهایی مناسب است.
یک مسیر برق معمولی چیزی شبیه به این است:
تولید برق → استپ{0}}ترانسفورماتور بالا → پست انتقال → پست توزیع → مصرف کنندگان
سطوح ولتاژ واقعی از یک شبکه به شبکه دیگر متفاوت است. پست های انتقال ممکن است در110 کیلو ولت، 220 کیلو ولت، 330 کیلو ولت، 500 کیلو ولت، 765 کیلو ولت، یا بالاتر. شبکههای توزیع اغلب از سطوح ولتاژ متوسط- مانند10 کیلو ولت، 11 کیلو ولت، 20 کیلو ولت یا 35 کیلو ولت.
بنابراین، در حالی که تبدیل ولتاژ بخش عمده ای از کاری است که یک پست انجام می دهد، مطمئناً تمام ماجرا نیست.
چه می کند یک پست برق انجام دهید؟
یک پست برق چندین کار دارد و آنها از نزدیک به هم متصل هستند.
| تابع | توضیحات |
|---|---|
| تبدیل ولتاژ | افزایش یا کاهش ولتاژ برای انتقال و توزیع |
| سوئیچینگ | مدارها و تجهیزات را وصل یا قطع می کند |
| حفاظت | عیوب را تشخیص می دهد و بخش های آسیب دیده را جدا می کند |
| کنترل و نظارت | پارامترهای الکتریکی را اندازه گیری می کند و جریان برق را مدیریت می کند |
به عبارت دیگر، پست برق صرفاً مکانی نیست که ترانسفورماتور در آن نصب شود. این یک نقطه کنترل و حفاظت مهم در شبکه برق است.
اجزای اصلی یک پست برق
تجهیزات داخل یک پست به سطح ولتاژ، ظرفیت، مکان و هدف آن بستگی دارد. با این حال، چندین جزء اصلی در بسیاری از تاسیسات مشترک هستند.
راترانسفورماتور قدرتمعمولا یکی از بزرگترین قطعات تجهیزات در الف است
پست
وظیفه اصلی آن تغییر ولتاژ از یک سطح به سطح دیگر در حین انتقال کارآمد توان الکتریکی است. به عنوان مثال، یک پست انتقال ممکن است 220 کیلو ولت را به 110 کیلو ولت کاهش دهد، در حالی که یک پست توزیع می تواند ولتاژ متوسط را به ولتاژ مصرف کمتر کاهش دهد.
ترانسفورماتورهای غوطهور شده در روغن بزرگ بهطور گسترده برای پستهای{1} با ظرفیت بالا استفاده میشوند، زیرا میتوانند از توان بالایی برخوردار باشند و خنککننده مؤثری را ارائه دهند.
بسته به پروژه، یک ترانسفورماتور ممکن است شامل یکروشن -تغییر شیر بارگذاری (OLTC)، خاموش-تغییر کننده مدار, خنک کننده ONAN یا ONAF, رله بوخهولتز, دستگاه کاهش فشار، نشانگرهای دمای روغن و سیم پیچ، مخزن محافظ و تجهیزات نظارت آنلاین.
پروژه های انرژی های تجدیدپذیر نیازمندی های خاص خود را دارند.مزارع خورشیدی, مزارع بادیو سیستم های ذخیره انرژی باتری ممکن است استفاده کنندترانسفورماتورهای پله- ژنراتور، ترانسفورماتورهای کلکتور یا ترانسفورماتورهای ویژه طراحی شده برای اتصال به شبکه.
A مدار شکندر حین کارکرد عادی جریان را حمل می کند و در صورت لزوم مدار را قطع می کند.
در صورت بروز خطا، رله حفاظتی وضعیت غیرعادی را تشخیص می دهد و سیگنال قطعی را به قطع کننده مدار ارسال می کند. سپس بریکر مدار را باز می کند و به جلوگیری از گسترش عیب کمک می کند.
پستهای ولتاژ بالا ممکن است از قطع کنندههای مدار SF6 یا فناوریهای جدیدتری استفاده کنند که اثرات زیست محیطی کمتری دارند. قطع کننده های مدار خلاء در برنامه های کاربردی ولتاژ متوسط- رایج هستند.
انتخاب مناسب به سطح ولتاژ، جریان خطا، ظرفیت قطع، شرایط عملیاتی و الزامات پروژه بستگی دارد.
جدا کننده ها که اغلب ایزولاتور نامیده می شوند، عمدتاً برای ایجاد ایزولاسیون الکتریکی در طول تعمیر و نگهداری استفاده می شوند.
آنها معمولاً برای قطع جریان های بزرگ گسل در نظر گرفته نشده اند. درعوض، آنها پس از قطع برق مدار مربوطه کار میکنند و به پرسنل تعمیر و نگهداری اجازه میدهند روی تجهیزاتی با نقطه ایزوله فیزیکی واضح کار کنند.
این یک تمایز مهم است:قطع کننده های مدار جریان را قطع می کنند، در حالی که جدا کننده ها ایزوله را ایجاد می کنند.
شینه ها اتصالات رسانایی هستند که مدارهای ورودی و خروجی را در داخل پست به هم متصل می کنند.
پروژه های مختلف ممکن است استفاده کنندتک شینه، دو شینه، رینگ باس، شکن-و-یک-نیم، یا ترتیبات دیگر هیچ پیکربندی واحدی وجود ندارد که در همه جا بهترین عملکرد را داشته باشد.
ترتیب شینه بر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری تعمیر و نگهداری، جداسازی خطا و هزینه پروژه تأثیر می گذارد. پست های بحرانی ممکن است از ترتیبات پیچیده تری استفاده کنند زیرا آنها انعطاف پذیری بیشتری را در طول تعمیر و نگهداری یا خرابی تجهیزات ارائه می دهند.
A ترانسفورماتور جریان (CT)یک جریان اولیه بالا را به یک جریان ثانویه استاندارد کمتر تبدیل می کند که می تواند به طور ایمن توسط تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری اندازه گیری شود.
CT ها معمولاً برای حفاظت در برابر جریان بیش از حد، حفاظت از خطای زمین، حفاظت دیفرانسیل، اندازه گیری انرژی، و نظارت کلی توان استفاده می شوند.
دریافت نسبت CT و دقت صحیح مهم است. CT های حفاظتی، به طور خاص، باید در جریان های خطای بالا به درستی عمل کنند، بنابراین کلاس دقت، بار، ویژگی های اشباع، و الزامات حفاظتی همگی باید در نظر گرفته شوند.
ترانسفورماتورهای ولتاژ (VTs)، همچنین به عنوان ترانسفورماتورهای پتانسیل (PTs) شناخته می شوند، ولتاژهای سیستم را به سطوح ایمن برای اندازه گیری و حفاظت کاهش می دهند.
آنها سیگنال های ولتاژ را به مترها، رله ها، تجهیزات کنترل و سیستم های نظارتی بدون اتصال مستقیم این مدارهای ولتاژ پایین به سیستم ولتاژ بالا- ارائه می کنند.
سیستم های قدرت می توانند اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از برخورد صاعقه و عملیات سوئیچینگ را تجربه کنند.
برقگیربا محدود کردن این نوسانات ولتاژ و ایجاد مسیری برای انرژی موج به زمین، به محافظت از ترانسفورماتورها، تابلو برق، کابل ها و سایر تجهیزات کمک می کند.
انتخاب آنها به ولتاژ سیستم، شرایط زمین، اضافه ولتاژ موقت و هماهنگی عایق بستگی دارد. این یک جزء نسبتا کوچک در مقایسه با یک ترانسفورماتور قدرت است، اما نقش آن قطعا ناچیز نیست.
رلههای حفاظتی اساساً تصمیمگیری{0}}بخشی از سیستم حفاظت پست هستند.
آنها جریان، ولتاژ، فرکانس، روابط فاز و سایر پارامترهای الکتریکی را کنترل می کنند. هنگامی که آنها یک وضعیت غیر طبیعی را شناسایی می کنند، می توانند یک سیگنال قطع به مدار قطع کننده مربوطه ارسال کنند.
توابع حفاظتی رایج عبارتند ازاضافه جریان، خطای زمین، دیفرانسیل، اضافه ولتاژ، کم ولتاژ، فرکانس بیش از حد، زیر فرکانس و حفاظت فاصله.
رلههای عددی مدرن میتوانند چندین عملکرد حفاظتی را با اندازهگیری، ضبط رویداد، ارتباطات و نظارت از راه دور ترکیب کنند. این باعث شده است که سیستم های حفاظتی پست به طور قابل توجهی نسبت به طرح های الکترومکانیکی قدیمی توانمندتر باشند.
یک سیستم زمین قابل اعتماد هم برای حفاظت از تجهیزات و هم برای ایمنی پرسنل ضروری است.
سیستم زمین یک مسیر کنترل شده برای جریان خطا فراهم می کند و کمک می کند تا ولتاژهای لمسی و پله ای در محدوده قابل قبول باقی بماند. یک شبکه اتصال زمین معمولی پست استفاده می کندهادی های مدفونوالکترودهای زمینمتصل به مخازن ترانسفورماتور، قاب تجهیزات، سازه های فولادی و سایر قطعات رسانا.
طراحی زمین به عواملی مانند مقاومت خاک، جریان خطای موجود، زمان رفع خطا، ابعاد شبکه و الزامات ایمنی قابل اجرا بستگی دارد.
انواع پست های برق
روش های مختلفی برای طبقه بندی پست برق وجود دارد. متداول ترین رویکردها بر اساس عملکرد، سطح ولتاژ، محیط نصب یا کاربرد آن است.
A بالا{0}پست پستولتاژ تولید شده توسط یک تاسیسات تولید را به ولتاژ انتقال بالاتر افزایش می دهد.
یک ژنراتور ممکن است برق را با ولتاژ نسبتاً پایین در مقایسه با شبکه انتقال تولید کند. ترانسفورماتور پلهای{1}} ژنراتور این ولتاژ را قبل از ورود برق به سیستم انتقال افزایش میدهد.
ولتاژ انتقال بالاتر به معنای جریان کمتر برای همان سطح توان است که به کاهش تلفات در خطوط انتقال کمک می کند.
یک پست پایین-برعکس عمل می کند.
ولتاژ انتقال بالا را برای توزیع منطقه ای یا محلی به ولتاژ پایین تر کاهش می دهد. به عنوان مثال، یک خط انتقال 220 کیلوولت ممکن است پستی را تغذیه کند که در آن ولتاژ به 110 کیلو ولت یا 35 کیلو ولت کاهش می یابد.
از آنجا، تجهیزات توزیع اضافی می توانند قبل از رسیدن برق به مصرف کنندگان، ولتاژ را بیشتر کاهش دهند.
A پست توزیعبه طور کلی نزدیکتر به بار الکتریکی قرار دارد.
توان ولتاژ متوسط{0}}را به ولتاژ توزیع کمتر کاهش میدهد و چندین مدار خروجی را تامین میکند. پست های توزیع می توانند به جوامع مسکونی، توسعه های تجاری، کارخانه ها، پروژه های زیربنایی و سایر بارها خدمات رسانی کنند.
طراحی آنها اغلب فشرده تر از یک پست اصلی انتقال است، اگرچه ظرفیت مورد نیاز هنوز می تواند قابل توجه باشد.
یک پست سوئیچینگ عمدتاً عملکرد سوئیچینگ و حفاظتی را به جای تبدیل ولتاژ اصلی انجام می دهد.
این می تواند مدارهای مختلف انتقال یا توزیع را به هم متصل کند، یک شبکه را به بخش ها تقسیم کند و انعطاف پذیری عملیاتی را بهبود بخشد. در برخی مکان ها، از پست های سوئیچینگ برای بهبود قابلیت اطمینان بدون نصب ترانسفورماتورهای قدرت بزرگ استفاده می شود.
یک پست صنعتی برق تاسیسات صنعتی بزرگ مانند کارخانه ها، معادن، کارخانه های فولاد، کارخانه های شیمیایی و تاسیسات فرآوری را تامین می کند.
این پروژهها اغلب نیازمندیهایی برای قابلیت اطمینان و کیفیت توان دارند. جریان های راه اندازی بالا، موتورهای بزرگ،هارمونیک هاتجهیزات حساس و فرآیندهای تولید مستمر همگی می توانند بر طراحی پست تاثیر بگذارند.
مراکز داده نمونه خوب دیگری هستند. سیستمهای الکتریکی آنها ممکن است به ترانسفورماتورهای اضافی، حفاظت با کیفیت بالا، مدیریت هارمونیک و سیستمهای قدرت پشتیبان به دقت نیاز داشته باشند.
نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی بزرگ، مزارع بادی و سیستم های ذخیره انرژی باتری معمولاً به زیرساخت های الکتریکی اختصاصی برای اتصال به شبکه نیاز دارند.
یک پست انرژی تجدیدپذیر ممکن است شامل ترانسفورماتورهای کلکتور، تابلو برق{0} متوسط، ترانسفورماتورهای قدرت، سیستم های حفاظتی، اندازه گیری، جبران توان راکتیو، و تجهیزات اتصال به شبکه باشد.
طراحی ترانسفورماتور باید مشخصات تولید پروژه، الزامات کد شبکه، هارمونیک ها، شرایط محیطی و شرایط عملیاتی را در نظر بگیرد.
پست های داخلی در مقابل فضای باز
پست ها را نیز می توان بر اساس محل نصب تجهیزات طبقه بندی کرد.
پست های فضای باز به طور گسترده ای استفاده می شودبرنامه های کاربردی ولتاژ متوسط- و-بالا.
تجهیزات اصلی در فضای باز بر روی پایه های بتنی یا سازه های فولادی نصب می شوند. این چیدمان فضای کافی برای ترانسفورماتورهای بزرگ، قطع کننده های مدار، شینه ها و اتصالات ولتاژ بالا- فراهم می کند.
پستهای فضای باز اغلب یک انتخاب عملی برای پروژههای بزرگ انتقال و توزیع هستند، به ویژه در جایی که زمین کافی در دسترس باشد.
در یک پست داخلی، تجهیزات اصلی در داخل یک ساختمان یا محوطه اختصاصی نصب می شوند.
این رویکرد می تواند زمانی مفید باشد که زمین محدود باشد یا زمانی که تجهیزات نیاز به حفاظت اضافی در برابر گرد و غبار، رطوبت، آلودگی یا دسترسی غیرمجاز دارند.
پستهای شهری، تأسیسات صنعتی و پروژههایی با محدودیتهای فضایی شدید ممکن است از تابلو برق داخلی و ترانسفورماتورهای خشک{0}}برای ایجاد یک نصب فشردهتر استفاده کنند.
AIS در مقابل پست های GIS
پست های ولتاژ بالا معمولاً به دو دسته تقسیم می شوندپستهای{0}عایق هوا (AIS)وپستهای{0}عایق گاز (GIS).
AIS از هوای اتمسفر به عنوان عایق اصلی بین اجزای پر انرژی استفاده می کند. به طور کلی به فضای بیشتری نیاز دارد، اما تجهیزات برای بازرسی و نگهداری بصری نسبتاً در دسترس هستند.
GIS اجزای ولتاژ بالا{0}}را در داخل محفظههای فلزی مهر و موم شده با استفاده از گاز عایق یا وسیله عایق جایگزین قرار میدهد. نتیجه می تواند یک ردپای بسیار کوچکتر باشد که به ویژه در شهرها، مناطق صنعتی، تأسیسات زیرزمینی و سایر مکان های{2}}محدود فضایی مفید است.
| ویژگی | AIS | GIS |
| محیط عایق | هوا | گاز عایق / متوسط |
| رد پا | بزرگتر | فشرده تر |
| هزینه اولیه | به طور کلی پایین تر | به طور کلی بالاتر |
| فضای نصب | زمین بیشتری نیاز دارد | مناسب برای سایت های محدود |
| دسترسی به تعمیر و نگهداری | نسبتاً سرراست | تخصصی تر |
| برنامه های کاربردی معمولی | پستهای شهری و{0}}باز | پست های شهری، صنعتی و فضایی{0}محدود |
هیچ برنده جهانی بین AIS و GIS وجود ندارد. انتخاب معمولاً به زمین موجود، بودجه پروژه، سطح ولتاژ، شرایط محیطی، استراتژی نگهداری و ردپای مورد نیاز بستگی دارد.
طراحی پست برق
طراحی یکپست برقبا درک سیستم الکتریکی مورد نیاز برای خدمت شروع می شود.
مهندسان ابتدا به بار مورد انتظار، سطوح ولتاژ، سطوح خطا، الزامات قابلیت اطمینان، گسترش آینده و نقطه اتصال به شبکه نگاه می کنند. این عوامل تقریباً هر تصمیم طراحی بعدی را شکل می دهند.
ظرفیت ترانسفورماتوریکی از اولین ملاحظات عمده است. ترانسفورماتور باید بار مورد انتظار را بدون بزرگ شدن غیر ضروری تحمل کند. در عین حال، معمولاً برای رشد آتی کمک هزینه معقول لازم است.
عملکرد مداوم در بارگذاری بیش از حد می تواند دمای سیم پیچ و روغن را افزایش دهد، پیری عایق را تسریع کند و عمر مفید ترانسفورماتور را کوتاه کند.
شرایط اتصال کوتاه-همچنین نیاز به توجه دقیق دارد. قطع کننده های مدار، شین ها، ترانسفورماتورها، CT ها، کابل ها و سایر اجزای اصلی باید دارای قابلیت مقاومت در برابر مدار کوتاه-و وقفه باشند.
هماهنگی حفاظتیکی دیگر از مسائل کلیدی است. یک سیستم حفاظتی خوب باید عیب را به سرعت جدا کند و در عین حال از سفرهای غیر ضروری تجهیزات سالم خودداری کند. ساده به نظر می رسد، اما هماهنگی صحیح می تواند به مطالعات دقیق سیستم نیاز داشته باشد.
راچیدمان فیزیکینیز اهمیت دارد. ترخیص برق، دسترسی تعمیر و نگهداری، مسیریابی کابل، حفاظت در برابر آتش، زهکشی، تهویه، سر و صدا، حمل و نقل تجهیزات و توسعه آینده، همه باید قبل از شروع ساخت در نظر گرفته شوند.
برای پروژه های بزرگتر، طراحی پست معمولاً شامل مطالعات الکتریکی، مشخصات تجهیزات، طراحی حفاظت و کنترل، مهندسی عمران، طراحی زمین، کار چیدمان دقیق و راه اندازی است.
انتخاب ترانسفورماتور پست
برای پیمانکاران آب و برق و EPC، انتخاب مناسبترانسفورماتور پستیکی از مهم ترین بخش های پروژه است.
مشخصات ترانسفورماتور معمولاً توان نامی، ولتاژ اولیه و ثانویه، فرکانس، گروه برداری، امپدانس، محدوده شیر، سطح عایق، تلفات، افزایش دما، روش خنکسازی و استانداردهای قابل اجرا را پوشش میدهد.
برای یک ترانسفورماتور قدرت غوطه ور در روغن، مشخصات
همچنین ممکن است روغن ترانسفورماتور، آرایش محافظ، تجهیزات خنک کننده، بوشینگ ها، تعویض شیر، دستگاه های نظارت و سایر لوازم جانبی را پوشش دهد.
برای تاسیسات داخلی، الفترانسفورماتور نوع-خشکمی تواند یک گزینه عملی باشد که ایمنی آتش، نصب داخل ساختمان، شرایط محیطی یا الزامات نگهداری آن را مناسب می کند.
انتخاب ترانسفورماتور نباید تنها بر اساس امتیاز MVA یا kVA باشد. محیط عملیاتی بسیار مهم است.
دمای محیط، ارتفاع نصب، مشخصات بار، هارمونیک ها، ویژگی های تولید انرژی تجدیدپذیر، شرایط اضافه بار مورد انتظار و الزامات شبکه همگی می توانند بر طراحی ترانسفورماتور تأثیر بگذارند.
برای مثال، برای یک پروژه انرژی تجدیدپذیر، ترانسفورماتور ممکن است مشخصات عملیاتی بسیار متفاوتی از یک ترانسفورماتور صنعتی معمولی را تجربه کند. همان اصل اصلی تبدیل ولتاژ اعمال می شود، اما جزئیات طراحی می تواند کاملاً متفاوت باشد.
استانداردهای پست برق
تجهیزات پست معمولاً بر اساس استانداردهای بینالملل، ملی و پروژههای خاص{0}}طراحی، تولید و آزمایش میشوند.
برای ترانسفورماتورهای قدرت،IEC 60076یکی از استانداردهای اصلی بین المللی است. بسته به محل پروژه و نیازهای مشتری، استانداردهای IEEE و ANSI نیز ممکن است اعمال شوند.
کلید، کلیدهای مدار، ترانسفورماتورهای ابزار، تجهیزات حفاظتی و سایر اجزای پست استانداردهای قابل اجرا خود را دارند.
برای پروژه های بین المللی، ایده خوبی است که استانداردهای لازم را در مراحل اولیه تدارکات تأیید کنید. در غیر این صورت، تجهیزاتی که از نظر فنی روی کاغذ مناسب به نظر می رسند ممکن است بعداً به آزمایش، اسناد یا تغییرات طراحی اضافی نیاز داشته باشند.
چرا قابلیت اطمینان پست مهم است؟
یک مشکل پست به ندرت جدا باقی می ماند.
خطای ترانسفورماتور، خطای شینه، نقص حفاظتی، یا خرابی قطع کننده مدار می تواند برق یک منطقه بسیار بزرگتر را قطع کند. برای کارخانه های صنعتی و مراکز داده، حتی یک قطع نسبتاً کوتاه می تواند عواقب عملیاتی و مالی جدی داشته باشد.
به همین دلیل است که پست های حیاتی اغلب از ترانسفورماتورهای اضافی، شین های مقطعی، حفاظت پشتیبان، منابع تغذیه کنترل مستقل و لایه های متعدد نظارت استفاده می کنند.
نظارت بر وضعیت ترانسفورماتور نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند.تست روغن, تجزیه و تحلیل گازهای محلول (DGA)نظارت بر دما، پایش بوشینگ و نظارت بر تخلیه جزئی آنلاین می تواند به شناسایی مشکلات در حال توسعه قبل از تبدیل شدن به خرابی های بزرگ کمک کند.
اغلب مقابله با یک هشدار زودهنگام بسیار ساده تر و بسیار کم هزینه تر از خرابی غیرمنتظره ترانسفورماتور است.
پست های برق در سیستم های قدرت مدرن
نقشپست برقبا غیرمتمرکزتر شدن و دیجیتالی شدن صنعت برق در حال تغییر است.
نیروگاه های خورشیدی، مزارع بادی، سیستم های ذخیره انرژی باتری، زیرساخت وسایل نقلیه الکتریکی، مراکز داده و بارهای صنعتی بزرگ تقاضاهای جدیدی را در شبکه ایجاد می کنند.
در عین حال، پست های مدرن از دستگاه های الکترونیکی هوشمند، شبکه های ارتباطی، نظارت از راه دور، کنترل خودکار و سیستم های حفاظت دیجیتال استفاده می کنند. اپراتورها می توانند اطلاعات بسیار بیشتری در مورد وضعیت تجهیزات و عملکرد شبکه نسبت به گذشته به دست آورند.
پروژههای انرژی تجدیدپذیر بهویژه جالب هستند زیرا جریانهای برق دیگر همیشه قابل پیشبینی یا یک جهت- نیستند. ممکن است یک پست نیاز به تغییر سطوح تولید، نیازهای توان راکتیو، هارمونیکها و الزامات کد شبکه{2}}در طول روز داشته باشد.
این امر عملکرد ترانسفورماتور، هماهنگی حفاظت، کیفیت توان و نظارت بر سیستم را به طور فزاینده ای مهم می کند.
نتیجه گیری
یکپست برقبخش مهمی از سیستم قدرت است. ولتاژ را تغییر میدهد، جریان برق را کنترل میکند، از تجهیزات الکتریکی محافظت میکند، خطاها را جدا میکند، و نظارت لازم برای حفظ عملکرد قابل اعتماد شبکه را فراهم میکند.
ترانسفورماتور ممکن است قابل مشاهده ترین و گران ترین جزء باشد، اما تنها بخشی از سیستم است.ترانسفورماتورهای قدرت، تابلو برق، قطع کننده های مدار، رله های حفاظتی، CT ها، VT ها، شین ها، برقگیرها، سیستم های زمین و تجهیزات کنترلهمه باید با هم کار کنند
برای تاسیسات، پیمانکاران EPC، تاسیسات صنعتی، توسعه دهندگان انرژی های تجدیدپذیر و سایر پروژه های برق، طراحی خوب پست با درک شرایط عملیاتی واقعی شروع می شود نه صرفاً انتخاب تجهیزات از یک کاتالوگ استاندارد.
با ادامه رشد تقاضای برق، گسترش انرژی تجدیدپذیر و ذخیره باتری تسریع میشود، و بارهای با چگالی بالا مانند مراکز داده هوش مصنوعی فشار بیشتری بر شبکه وارد میکنند، نیاز به پستهای قابل اطمینان مهمتر میشود.
برای سازندگان ترانسفورماتور مانندترانسفورماتور Yawei، این به معنای توسعه راه حل هایی است که می توانند با سطوح مختلف ولتاژ، ظرفیت ها، محیط های نصب و نیازهای پروژه سازگار شوند. چه کاربرد یک پست انتقال، پست توزیع، پروژه انرژی تجدیدپذیر، تأسیسات صنعتی یا سایر زیرساخت های برق باشد، ترانسفورماتور بخش مرکزی یک سیستم الکتریکی قابل اعتماد باقی می ماند.
س: چه مدت می توانید ترانسفورماتور را تحویل دهید؟
A: این بستگی به مقدار و ظرفیت ترانسفورماتور دارد، معمولاً در عرض یک ماه از تاریخ تایید شده توسط خریدار.
س: چه مدت می توانید ضمانت کیفیت را ارائه دهید؟
پاسخ: 24 ماه از زمان کارکرد ترانسفورماتور تاریخ.
س: چه روش پرداختی را می پذیرید؟
A: T/T (انتقال سیم) ترجیح داده می شود، L/C هر دو پذیرفته می شود.








