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


Katera je namen povezave primarne viklačnice podvisnega transformatorja v vrsto z glavnim napajanjem in sekundarne viklačnice vzporedno

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Pogoj, kjer je primarna vikla nadgradninskega transformatorja povezana v serijo z glavnim električnim omrežjem, medtem ko je sekundarna vikla povezana vzporedno z glavnim električnim omrežjem, ni pogost v praksi, ker ta način povezave običajno ne prinaša pričakovanih prednosti in lahko prinaša nepotreben kompleksnost in potencialne tveganja. Vendar, če ta konfiguracija služi specifični funkciji, lahko raziskujemo njeno možno namen in uporabne situacije.


Serija primarnih vikl za namen


Ko je primarna vikla nadgradninskega transformatorja povezana s glavnim električnim omrežjem v serijo, to pomeni, da je vhodna stran transformatorja neposredno povezana z napajalno črto. Ta povezava je običajno namenjena uporabi transformatorja kot element za poravnavo impedanc ali kot regulator napetosti.


Namen vzporedne sekundarne vikle


Ko je sekundarna vikla nadgradninskega transformatorja vzporedna z glavnim omrežjem, to pomeni, da bo napetost izhoda sekundarne vikle vzporedna z glavno omrežno napetostjo. Ta vrsta povezave se običajno uporablja za zagotavljanje višje napetosti izhoda in v nekaterih primerih za kompenzacijo pomanjkanja omrežne napetosti.


Možni namen


  • Povišanje napetosti: Če je omrežna napetost nižja od zahtevane delovne napetosti, jo lahko preko nadgradninskega transformatorja povišate na zahtevano raven. Sekundarna vikla je vzporedna z glavnim električnim omrežjem, da se zagotovi, da tudi v primeru nihanja omrežne napetosti, bodo optenost na obeh koncih optenosti stabilna visoka.


  • Poravnava impedanc: V nekaterih aplikacijah je potrebno poravnati impedanco napajalnega omrežja z impedanco optenosti, da bi maksimalizirali učinkovitost prenosa moči. S pomočjo povezave primarnih vikl v serijo se lahko prilagodi impedanca celotnega kruga.


  • Regulacija napetosti: Nadgradninski transformator lahko deluje kot regulator napetosti, da zagotovi, da ostane napetost na obeh koncih optenosti konstantna.


  • V primeru vzporedne povezave lahko nadgradninski transformator popravi pomanjkanje omrežne napetosti in zagotovi stabilnost napetosti na obeh koncih optenosti.


  • Omejevanje toka: V nekaterih primerih je morda potrebno omejiti tok skozi optenost. S pomočjo povezave primarnih vikl v serijo se lahko igrajo vlogo omejevalnika toka. Vzporedna povezava sekundarnih vikl zagotavlja, da napetost na obeh koncih optenosti ni preveč vplivana na omejevanje toka.



Previdnost v praktični uporabi


Čeprav zgornja konfiguracija teoretično lahko ima nekaj uporab, je treba v praktični uporabi upoštevati več točk:


  • Varnost: Postavitev sekundarne vikle vzporedno z glavnim električnim omrežjem lahko prinaša varnostna tveganja, zlasti, če ni pravilno oblikovana, kar lahko vodi do kratkih krmil ali drugih nevarnih stanj.


  • Učinkovitost: Ta konfiguracija morda ni najučinkovitejše rešitve, saj je potrebno pazljivo upoštevati izgube in učinkovitost transformatorja.


  • Stabilnost: Vzporedna povezava lahko vpliva na stabilnost sistema, zlasti, če nihanja omrežne napetosti.



Bolj pogosti načini povezave


V praksi je bolj pogosto, da je primarna vikla nadgradninskega transformatorja povezana z glavnim električnim omrežjem, medtem ko je sekundarna vikla neposredno povezana z optenostjo. Ta način povezave lahko učinkovito poviša napetost in je relativno enostaven in varan.


Zaključek


Konfiguracija, kjer je primarna vikla nadgradninskega transformatorja povezana v serijo z glavnim električnim omrežjem, medtem ko je sekundarna vikla vzporedna z glavnim električnim omrežjem, lahko teoretično omogoča funkcije povišanja napetosti, poravnave impedanc, regulacije napetosti in omejevanja toka, vendar je potrebno pazljivo upoštevati varnost in učinkovitost v praktični uporabi. Bolj pogosto je, da je primarna vikla nadgradninskega transformatorja neposredno povezana z glavnim električnim omrežjem, medtem ko je sekundarna vikla povezana z optenostjo. Če ta konfiguracija v številnih posebnih uporabnih situacijah, se prepričajte, da je oblikovanje v skladu s standardi varnosti in je bilo temeljito analizirano in preizkušeno.


Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja