• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mis on eesmärk ühendada tõstmustransformaatori esmane kever rida-reeglis peamise toitega ja teine kever paralleelselt?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Olukord, kus tõstmustransformatori esmane vikkel on ühendatud peamise võrgu allikaga sarivälises ja teine vikkel paralleelselt peamise võrgu allikaga, ei ole praktikas levinud, sest see ühenduse viis tavaliselt ei tooda kaasa oodatud eeliseid ning võib tuua kaasa ebavajaliku keerukuse ja potentsiaalseid riskide. Siiski, eeldades, et see konfiguratsioon on mõeldud konkreetseks funktsiooniks, saame uurida selle võimalikku eesmärki ja rakendussenaare.


Sarivälise esmane vikkel eesmärgil


Kui tõstmustransformatori esimene vikkel on ühendatud peamise võrgu allikaga sarivälises, tähendab see, et transformaatori sisend on otse ühendatud võrguleadiga. See ühendus on tavaliselt mõeldud transformaatorit kasutama impedantsi sobituse elemendina või voltageregeerijana.


Paralleelse teine vikkel eesmärgil


Kui tõstmustransformatori teine vikkel on paralleelselt peamise võrgu allikaga, tähendab see, et teise vikliga väljastatav voltiit on paralleelselt peamise võrgu allika voltiitiga. Sellist ühendust kasutatakse tavaliselt kõrgema voltiidi väljastamiseks ja mõnikord võib seda kasutada võrguvolti puudulikkuse kompenseerimiseks.


Võimalik eesmärk


  • Voltagetõstmine: Kui võrguvolt on madalam kui nõutav töövolti, saab voltiidi tõsta vajaliku tasemeni tõstmustransformatori abil. Teine vikkel on paralleelselt peamise võrgu allikaga, et isegi võrguvolti lülitumisel saaks laadile kindlustatud kõrge volt.


  • Impedantsi sobitus: Mõnes rakenduses on vaja sobitada võrguallika impedants laadi impedantsiga, et maksimeerida võimsuse edastamise efektiivsust. Sarivälise esimese vikliga ühendamisel saab kogu tsirkuiti impedantsi reguleerida.


  • Voltageregeerimine: Tõstmustransformator võib tegutseda voltageregeerijana, et tagada laadi mõlemal pool püsiva voltiidi taseme säilitamist.


  • Paralleelses ühenduses saab tõstmustransformator täiendada võrguvolti puudujääki ja tagada laadi mõlemal pool voltiidi stabiilsust.


  • Voolu piiramiseks: Mõnikord on vaja piirata läbilaskvat voolu. Sarivälise esimese vikliga ühendamisel saab seda rolli täita. Teine vikkel paralleelses ühenduses tagab, et laadi mõlemal pool olev voltiit ei ole liiga suuresti mõjutatud voolu piiramisest.



Praktikas järgitavad hoiatused


Vaatamata sellele, et ülaltoodud konfiguratsioon võib teoreetiliselt mõnda kasutust leida, on praktikas mitmeid asju, millele tähelepanu pöörata:


  • Ohutus: Teine vikkel paralleelselt peamise võrgu allikaga võib tuua kaasa ohu, eriti kui see pole õigesti disainitud, mis võib põhjustada lühikut või muud ohtlikud tingimused.


  • Efektiivsus: See konfiguratsioon võib mitte olla kõige efektiivsem lahendus, sest transformaatori kaotuste ja efektiivsuse küsimusi tuleb hoolikalt arvesse võtta.


  • Stabiilsus: Paralleelne ühendus võib mõjutada süsteemi stabiilsust, eriti kui võrguvolti lülitub.



Levinumad ühenduse viisid


Praktikas on levinum, et tõstmustransformatori esimene vikkel on ühendatud peamise võrgu allikaga, samas kui teine vikkel on otse ühendatud laadiga. See ühenduse viis võimaldab efektiivselt tõsta voltiidi ja on suhteliselt lihtsam ja ohutum.


Kokkuvõte


Tõstmustransformatori esmane vikkel sarivälises peamise võrgu allikaga ja teine vikkel paralleelselt peamise võrgu allikaga võivad teoreetiliselt realiseerida voltagetõstmise, impedantsi sobituse, voltageregeerimise ja voolu piiramise funktsioone, kuid nende ohutust ja efektiivsust tuleb praktikas hoolikalt kaaluda. Levinum on ühenduse viis, kus tõstmustransformatori esimene vikkel on otse ühendatud peamise võrgu allikaga ja teine vikkel laadiga. Kui kaalute seda konfiguratsiooni konkreetses rakendussenaaris, veenduge, et disain vastab ohutusstandarditele ja on alati põhjalikult analüüsitud ja testitud.


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Miks transformatoori tuuma tuleb maandada ainult ühe punkti kaudu Eikahjuks mitme punkti maandumine ei ole usaldusam?
Miks transformaatori tuum peab olema maadetud?Töötamisel asuvad transformaatori tuum, sellel paigutatud metallstruktuurid, osad ja komponendid tugeva elektrivälja sees. Selle välja mõju all nad saavad suhteline kõrge potentiaal maapinna suhtes. Kui tuum ei ole maadetud, tekib tuuma ja maadetud kinnitusskeemide ning tanki vahel potentsiaalne erinevus, mis võib põhjustada ajutisi laengutusi.Lisaks on töötamisel tuuma ja erinevate metallstruktuuride, osade ja komponentide ümber tugev magnetväli. Ne
01/29/2026
Transformeri neutraalne maandamine
I. Mida on neutraalpunkt?Tehnikates ja geneeratorites on neutraalpunkt konkreetne koht vedelikus, kus see punkt ja igas välisliidese vaheline absoluutvoolu on võrdne. Allpool olevas joonisel tähistab punktOneutraalpunkti.II. Miks neutraalpunkt peab maanduma?Kolmefaasi VV elektrivõrgus neutraalpunkti ja maa vaheline elektriline ühendusmeetod nimetatakseneutraalmaandamismeetodiks. See maandamismeetod mõjutab otse:Elektrivõrgu turvalisust, usaldusväärsust ja majanduslikku tõhusust;Süsteemi seadmete
01/29/2026
Voltijaldis: Maaavaru, avatud juhe või resoonants?
Üksfase maandamine, juhe katkemine (avatud faas) ja resoneerimine võivad kõik põhjustada kolmefase voltaga ebavõrdsust. Nende õige eristamine on oluline kiire veahindamiseks.Üksfase maandamineKuigi üksfase maandamine põhjustab kolmefase voltaga ebavõrdsust, jäävad fasete vahelised volttäisväärtused muutumata. See võib jagune kahte tüüpi: metalliline maandamine ja mittemetalliline maandamine. Metallilises maandamises langeb vigastatud faasi voltag nullini, samas kui muid faasi volttäisväärtused t
11/08/2025
Fotogaalikütuse süsteemide koostis ja tööprintsiip
Fotogaasi (PV) tootmise süsteemide koostus ja tööpõhimõteFotogaasi (PV) tootmise süsteem koosneb peamiselt PV moodulitest, juhust, inverterist, akutest ja muudest lisavarustusest (ühtse võrguga ühendatud süsteemidel akud pole vajalikud). Sõltuvalt sellest, kas süsteem sõltub avaliku elektrivõrgu eest, jagatakse PV süsteeme mitteühendatud ja ühendatud tüüpideks. Mitteühendatud süsteemid töötavad iseseisvalt ilma avalikuks elektrivõrku toetumata. Neil on energiakogumise akud, mis tagavad süsteemi
10/09/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut