Na co dzień transformatory są przeważnie ukryte w narożnych skrzynkach rozdzielczych i rozdzielniach komunalnych, z pozoru niepozorne, a mimo to są niezbędnym podstawowym wyposażeniem całego systemu elektroenergetycznego. Od elektrowni wytwarzających energię elektryczną po korzystające z niej gospodarstwa domowe, od działających fabrycznych linii produkcyjnych po-szybkie pociągi pędzące szybko, płynne przesyłanie każdej kilowatogodziny- energii elektrycznej opiera się na jej „przesyłaniu i regulacji”, co czyni ją „sercem energetycznym” wspierającym przemysł ciężki i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
Podstawowa funkcja transformatorów jest bardzo praktyczna: rozwiązywanie problemu-przesyłania mocy na duże odległości. Energia elektryczna wytwarzana przez elektrownie ma zwykle niskie napięcie; bezpośrednie przesyłanie spowodowałoby znaczne straty energii i mogłoby łatwo prowadzić do problemów z bezpieczeństwem. W tym miejscu z pomocą przychodzą transformatory.-Transformatory podwyższające napięcie po stronie wytwarzania energii mogą podnieść napięcie do setek tysięcy woltów lub nawet więcej, ograniczając straty energii podczas przesyłu i zwiększając efektywność przesyłu energii elektrycznej na tysiące kilometrów. W miastach, fabrykach lub obszarach mieszkalnych transformatory obniżające-stopniowo obniżają wysokie napięcie do bezpiecznego poziomu, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń przemysłowych, pełniąc zasadniczo rolę „regulatorów napięcia” w łańcuchu przesyłowym mocy. Z technologicznego punktu widzenia rozwój transformatorów zawsze podążał za unowocześnieniem potrzeb przemysłowych, przy ciągłych przełomach w wydajności rdzenia. Wczesne transformatory wykorzystywały głównie zwykłe rdzenie ze stali krzemowej, co skutkowało dużymi stratami. Jednak wraz z postępem w technologii materiałów elektrycznych powszechnie stosuje się obecnie blachy ze stali krzemowej o wysokiej-indukcji-magnetycznej,-o niskich stratach i rdzenie ze stopów amorficznych, co znacznie poprawia efektywność energetyczną transformatorów. Dane pokazują, że-strata bez obciążenia w transformatorach ze stopu amorficznego jest o ponad 70% niższa w porównaniu z tradycyjnymi transformatorami ze stali krzemowej. Wysoce-energooszczędne-transformatory promowane w moim kraju w ostatnich latach mogą zmniejszyć straty energii elektrycznej o miliardy kilowatogodzin-godzin rocznie, co odpowiada oszczędności milionów ton standardowego węgla, obniżając w ten sposób koszty energii elektrycznej i dostosowując się do potrzeb rozwoju zielonej energii.
Zwiększanie mocy produkcyjnych i obowiązujące scenariusze dodatkowo podkreślają jego znaczenie. Zwykłe transformatory mieszkaniowe o mocy od dziesiątek do setek kilowoltów-amperów mogą zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną obszarów mieszkalnych i sklepów; jednakże wymagania dotyczące transformatorów w sektorze przemysłowym i-projektach energetycznych na dużą skalę są naprawdę „hardkorowe”-na przykład transformatory główne (wspierające) duże elektrownie cieplne i elektrownie wodne mogą mieć moc dziesiątek milionów kilowoltów-amperów przy rozmiarach porównywalnych z kilku-piętrowym budynkiem, zdolnym do przesyłania energii z gigantycznych jednostek wytwórczych; w nowej dziedzinie energetyki-transformatory podwyższające dla elektrowni wiatrowych i słonecznych muszą także dostosowywać się do zmienności wytwarzania energii odnawialnej, zapewniając stabilną integrację mocy z siecią i wspierając wykorzystanie czystej energii-na dużą skalę.
Krajowy przemysł transformatorowy w Chinach również rozwinął się solidnie, a jego siła technologiczna i moce produkcyjne plasują się na czołowych miejscach na świecie. Obecnie roczna produkcja transformatorów w moim kraju przekracza 1,5 miliarda kVA, co stanowi ponad 60% całkowitej produkcji światowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o małe transformatory cywilne, czy duże-specjalistyczne transformatory przemysłowe, Chiny osiągnęły niezależne badania, rozwój i produkcję, charakteryzując się bardzo wysokim współczynnikiem lokalizacji głównych komponentów. Widoczne są także przykłady z-świata rzeczywistego: w przypadku projektów przesyłu ultra-wysokiego napięcia (UHV) w moim kraju, podobnie jak wiodące światowe projekty energetyczne, wszystkie transformatory pomocnicze UHV są produkowane w kraju, a największa moc pojedynczej jednostki sięga 4 milionów kVA. Transformatory te mogą obsługiwać agregaty prądotwórcze o-pełnym obciążeniu na poziomie megawatów i zapewniać przesył setek miliardów kilowatogodzin-godzin energii elektrycznej pomiędzy regionami. Jest to poparte solidnym wsparciem technologii transformatorów produkowanych w kraju. W obszarach krytycznych niezawodność transformatora jest najważniejsza. Na przykład w branżach ciężkich, takich jak metalurgia i chemia, przerwa w dostawie prądu na linii produkcyjnej może spowodować ogromne straty. Specjalne transformatory wspierające muszą posiadać takie cechy, jak odporność na wstrząsy, długa żywotność i wysoka stabilność. Niektóre specjalne transformatory można również dostosować do złożonych środowisk, takich jak wysoka temperatura, duża wilgotność i duża wysokość. Nowe scenariusze, takie jak transport kolei miejskiej i nowe stosy ładowania pojazdów energetycznych, również pobudziły rozwój zminiaturyzowanych,{19}}specjalizowanych transformatorów o wysokiej wydajności, jeszcze bardziej poszerzając granice zastosowań transformatorów.
Wraz z dynamicznie rozwijającym się nowym przemysłem energetycznym i przyspieszoną budową sieci elektroenergetycznych ultra-wysokiego-napięcia, przemysł transformatorowy również otwiera nowe możliwości. Opracowywanie bardziej-energooszczędnych, inteligentnych transformatorów, które można dostosować do wielu scenariuszy, stało się głównym celem branży. Inteligentne transformatory mogą monitorować stan pracy w czasie rzeczywistym, zapewniać wczesne ostrzeganie o awariach i skracać czas przerw w dostawie prądu; specjalne transformatory przystosowane do energii wiatrowej i słonecznej mogą poprawić efektywność zużycia czystej energii i pomóc w osiągnięciu podwójnych-celów w zakresie emisji dwutlenku węgla. Ten pozornie zwyczajny sprzęt jest po cichu unowocześniany z biegiem czasu, stale wzmacniając podstawy energetyczne dla rozwoju przemysłu i wykorzystania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych-skromnych, ale niezbędnych.





