1. Kirish
Energiya jamiyatning ishlash va rivojlanishi uchun zarur. Mamlakat energiyasini saqlash va qopqoqni kamaytirish siyosatlariga javob berish uchun, elektr energetika tashkilotlari uchun muhim resurslardan foydalanishni yaxshilash kerak. Ko'pgina maydoniy tarmoq yangilanishlari taqsimot transformatorlarini rivojlantiradi. Yengil o'tkazuvchan transformatorlarni keng qo'llanishi hali ham kapasitet va ishlatilish muammolari sababli umumiy yo'qolishlar juda katta; o'rta va past boshqaruv tarmog'ining 70% yo'qolishi taqsimot transformatorlardan kelib chiqadi. Maydoniy tarmoqlarda yuklar quyidagi faktorlar orqali to'plashadi, shu orqali transformatorlarning o'rtacha yuk darajasi pasaydi. Bu hududlarda kapasitetni moslash bo'yicha transformatorlardan foydalanish, ekonomik va xavfsiz ishga tushirish, yuklanish va energiya israfini kamaytirishga yordam beradi. Avtomatik kapasitetni moslash bo'yicha maxsus transformatorni ishlab chiqish texnikaviy zahiralarni va amaliy/teoriyaviy qiymatni taklif etadi.
2. Transformator Yo'qolishlari Tuzilishi
Transformatorlar, taqsimot tarmog'ida energiya taqsimotini va voltaj/tekstilni sozlashda muhim rol o'ynaydi, normal ish rejimida katta energiya yo'qolishlar bilan sodir bo'ladi - bu short-circuit (yuk) va no-load yo'qolishlari.
Short-circuit yo'qolishi (yuk yo'qolishi) reyting muddatida oqim o'tkazganda paydo bo'ladi. Short-circuit testlari (birinchi tomonga past boshqaruv beriladi, ikkinchi tomondagi reyting oqimi o'lchanadi, markaziy yo'qolish e'tiborga olinmaydi), bu mis'oqli yo'qolishni taxmin qiladi. Bu yo'qolish yukka bog'liq, yuk koeffitsiyenti va reyting short-circuit yo'qolishi bilan cheklanadi.
3. Avtomatik Kapasitetni Moslash Bo'yicha Maxsus Transformator Ishtiroki va Amalga Oshirilishi
3.1 Kapasitetni Moslash Bo'yicha Transformator Tuzilishi
Qabul qilingan D-Y tap-changing taqsimot transformatori, katta va kichik kapasitetli ish rejimlari uchun turli o'ralish usullaridan foydalanadi: katta kapasitet uchun delta (D), kichik kapasitet uchun yulduz (Y) (yulduz-delta konvertatsiyasi deb ataladi). Uni past boshqaruv o'ralishlari 27%-turn va 73%-turn tellardan iborat, ikkinchi birining kesmalarining 1/2 ga yaqin.
3.2 Avtomatik Kapasitetni Moslash Amalga Oshirilishi
Yukda avtomatik kapasitetni moslash bo'yicha transformatorlar avtomatik boshqaruv modullariga asoslanadi: ma'lumotlar olish, saqlash, transformatorlar, odam-mashina munosabati, ta'minot va I/O tsikllari. Voltaj/tekstil transformatorlari signalni olishadi; analog skemalar va mikroprotsessorlar ularni o'qiydi. O'qilgan ma'lumotlar xotirada saqlanadi, tashqi interfeyslar yoki kelajakda aloqalar uchun. Rasm 1 avtomatik boshqaruv tizimining tuzilishini ko'rsatadi.
3.3 Avtomatik Boshqaruv Tizimining Boshqaruv Jarayoni
Kapasitetni moslash bo'yicha transformatorning analog oqimi va ikkinchi tomondagi voltaj yukda kapasitetni moslash boshqaruvchisi tomonidan olingan. Kapasitetni moslash kalitining holat miqdori bilan birga, nazorat obyektining ish rejimi xususiyatlari va ish rejimi parametrlari asosida sonli baholash amalga oshiriladi. Keyin, haqiqiy boshqaruv sharoitlariga asosan vazifani bajarish shart-sharoitlari yoki undan tortib keladigan jarayonlar aniq bo'lib olinadi.
Agar shart-sharoitlar qanoatlanilsa va taqsimot transformatorining kapasitetini o'zgartirish talab qilinsa, dastur kapasitetni o'zgartirish vazifasi uchun modulga o'tadi. Kapasitetni o'zgartirish vazifasini yakunlagandan so'ng, boshqa yordamchi funktsiyali modullarga kiradi. Agar vazifa ishlash shart-sharoitlari qanoatlanmasa yoki transformator kapasitetini hozirgi paytda o'zgartirish talab qilinmasa, dastur to'g'ridan-to'g'ri boshqa yordamchi funktsiyali modullarga kiradi. Rasm 2 avtomatik boshqaruv tizimining jarayon diagrammasini ko'rsatadi.
3.4 Yukda Kapasitetni Moslash Bo'yicha Avtomatik Boshqaruv Tizimining Aparatchilik Tuzilishi
Yukda kapasitetni moslash bo'yicha avtomatik boshqaruv tizimining aparatchilik tuzilishi asosan signallarni olish moduli, ma'lumotlarni ulash moduli, kirish moduli, chiqish moduli, boshqaruv paneli tizimi, ta'minot kristalli osillatori va soat skemasi dan iborat.
Yukda avtomatik kapasitetni moslash tizimi komponentlari va skemalarining elektromagnit kompatibilitatisi hisobga olindigi uchun, uning komponentlari barcha qismlarida sanoat klassidagi chiplardan tanlangan. Bu, yukda avtomatik kapasitetni moslash tizimining operatsion ishonchli va elektr xavfsizligi darajasini yuqori bo'lganini ta'minlaydi va qattiq elektr sharoitlarda ham ishlatish talablariga javob berishi mumkin.
4. Xulosa
Taqsimot tarmog'idagi taqsimot transformatorlari keng tarqalganligi sababli, ularning yo'qolishlari taqsimot tarmog'idagi umumiy yo'qolishlarning nisbatan yuqori qismiga teng. Maydoniy elektr yuklari faslaviy o'zgarish, yillik faol ish rejimlari qisqasi va tezkor bo'shlik yoki yengil yuk holatlari kabi nafaqatli sharoitlar bilan cheklanadi. Natijada, transformatorlarning yuk darajasi samarali ish rejimida qolish jarayoni nisbatan sekin sodir bo'ladi.
Kapasitetni moslash bo'yicha transformatorlar yuk o'zgarishlari va kapasitetni moslash kalitining holati bilan moslasha oladi. Transformer o'ralishlari ulanish usullarini o'zgartirish orqali, ularning kapasitetini o'zgartirish xususiyatini beradi. Shuning uchun, maydoniy tarmoq hududlarida katta yuklar va tezkor voltaj o'zgarishlari mavjud bo'lgan joylarda, kapasitetni moslash bo'yicha transformatorlarni samarali o'rnatish, tarmoq energiyasini saqlash va yo'qolishni nazorat qilishda nisbatan sezilishi mumkin.
Elektr energiyasidan foydalanish texnologiyalarining davra-davr rivojlanishi va progressi bilan, yukda avtomatik kapasitetni moslash bo'yicha transformatorlar funksiyasini ham yuqori darajada yaxshilaydi. Ushbu avtomatik kapasitetni moslash bo'yicha maxsus transformatorlar kelajakda taqsimot tarmog'idagi energiya saqlash va yo'qolishni kamaytirish yo'nalishida yangi zahiralarni qilishga erishishi mumkin.