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


Dağıtım trafolarında neden tarama bağlantıları sağlanmazken iletim trafolarında sağlanmaktadır?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

I. Trafonun Temel İlkeleri ve Fonksiyonları

Trafonun taramaları, trafo çıkış voltajını düzenlemek için kullanılır. Elektrik şebekesindeki voltaj, işletme modu ve yük büyüklüğüne göre değişir. Çok yüksek veya çok düşük voltaj, trafenin normal işlemesini, elektrik ekipmanlarının çıkışını ve ömrünü etkiler. Voltaj kalitesini artırmak ve trafonun belirlenmiş çıkış voltajına sahip olmasını sağlamak için genellikle birincil bobinin tarama konumunu değiştirerek voltaj ayarlanır ve bu taramaların bağlantı ve konum değiştirmesini sağlayan cihaza taraçalı regülatör denir.

2. Güç Trafolarında Taraçaların Ayarlanması Nedenleri

Uzun Mesafe Taşımada Gerilim Dalgalanmalarıyla Mücadele

Taşıma hatları uzundur ve gerilim düşümü nispeten büyüktür. Örneğin, uzun mesafeli yüksek gerilimli taşımada, hattaki direnç gibi faktörlerden dolayı gerilim önemli ölçüde azalır. Taşıma trafosunda taramaların ayarlanması, taşımahattı gerilim koşullarına göre ayarlanarak, bir sonraki seviyedeki elektrik şebekesine veya alt istasyona verilen gerilimin istikrarlı olmasını sağlar.

Farklı Gerilim Seviyesindeki Şebekelerin Bağlantı Taleplerini Karşılama

Taşıma trafoları, 220kV ve 500kV gibi farklı gerilim seviyelerindeki şebekeleri genellikle bağlar. Farklı gerilim seviyelerindeki şebekeler için gerilim dalgalanma aralığı ve gereksinimleri farklıdır. Taraçalı regülatör, farklı gerilim seviyelerindeki şebeke arasındaki gerilim uyumu ihtiyaçlarına uyarlamak için trafo oranı üzerinde esnek bir şekilde ayarlamaya olanak tanır, böylece farklı gerilim seviyelerindeki şebekeler arasında elektriğin etkin ve istikrarlı taşınmasını sağlar.

Büyük Kapasiteli Taşımaya Uyan Gereksinimler

Taşıma trafolarının kapasitesi nispeten büyüktür ve ilettiği güç, tüm enerji sisteminin istikrarlı çalışmasına derin bir etkiye sahiptir. Büyük kapasiteli taşımada, taramaların ayarlanması, enerji sisteminin çalışma koşullarına (örneğin zirve ve otopod dönemlerine) göre gerilimi ayarlama konusunda yardımcı olur, böylece enerji kalitesini sağlar ve istikrarsız gerilimin enerji sistemine olumsuz etkilerini azaltır.

III. Dağıtım Trafosunda Taraçalı Regülatörün Ayarlanmamasının Nedenleri

Gerilim Dalgalanma Aralığı Nispeten Küçüktür

Dağıtım trafoları, elektrik enerjisini kullanıcıya dağıtmak için kullanılır. Enerji sağlama aralıkları nispeten küçüktür, örneğin bireysel tüketim birimleri için 10kV'den yaklaşık 400V'ye düşürülür. Bu daha kısa enerji sağlama mesafesi içinde, taşımahattına kıyasla gerilim dalgalanma aralığı nispeten daha küçüktür ve gerilim ayarlaması taşıma trafolarına kıyasla o kadar acil değildir.

Kullanıcı Tarafındaki Gerilim Gereksinimleri Nispeten Sabittir

Çoğu kullanıcı ekipmanı, sabit gerilim standartlarında (örneğin 220V veya 380V) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Dağıtım trafoları, yerel enerji sağlama koşullarına dayanarak uygun sarım oranıyla tasarlanabilir ve bir kez belirlendikten sonra sık ayarlamaya gerek duyulmadığından, taramaların ayarlanması gerekmez.

Maliyet ve Karmaşıklık Dikkat Edilecek Konuları

Taramaların ayarlanması, dağıtım trafolarının maliyetini artırır, bu da taraçalı regülatörlerin satın alınması, kurulumu ve bakım maliyetlerini içerir. Ayrıca, trafonun yapısal karmaşıklığını artırarak güvenilirliğini azaltır. Geniş çapta dağıtılan ve göreceli olarak basit işlevlere sahip (genellikle gerilim düşürme ve enerji dağıtımına yönelik) dağıtım trafoları için, taramaların ayarlanmaması, temel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı sağlayarak maliyetleri azaltır ve operasyonel güvenilirliği artırır.



Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Boş yük koşullarında bir transformatörün neden daha fazla gürültü çıkardığına neden olur?
Boş yük koşullarında bir transformatörün neden daha fazla gürültü çıkardığına neden olur?
Bir transformatör boş yük koşullarında çalışırken, genellikle tam yük altında olduğundan daha yüksek gürültü üretir. Bu durumun temel nedeni, ikincil sarım üzerinde herhangi bir yük olmaması durumunda, birincil gerilimin nominal değerinden biraz daha yüksek olmasıdır. Örneğin, nominal gerilim tipik olarak 10 kV iken, gerçek boş yük gerilimi yaklaşık 10.5 kV'ye ulaşabilir.Bu yükseltilmiş gerilim, çekirdekteki manyetik akış yoğunluğunu (B) artırır. Formül şöyledir:B = 45 × Et / S(burada Et, tasarl
Noah
11/05/2025
Hangi durumlarda bir dalga söndürme bobini hizmetten çıkarılmalıdır?
Hangi durumlarda bir dalga söndürme bobini hizmetten çıkarılmalıdır?
Kemikten çıkarma bobini kurulurken, bobinin hizmet dışı bırakılması gereken koşulların belirlenmesi önemlidir. Aşağıdaki durumlarda kemikten çıkarma bobini devre dışı bırakılmalıdır: Bir transformatör enerjisiz bırakılırken, önce nötr nokta ayırıcı açılmalıdır, ardından transformatör üzerinde herhangi bir anahtarlama işlemi yapılabilir. Enerji verme sırası tam tersidir: transformatör enerjilendirildikten sonra nötr nokta ayırıcı kapatılmalıdır. Transformatörün nötr nokta ayırıcısı kapalı iken en
Echo
11/05/2025
Güç transformatör arızaları için hangi yangın önleme önlemleri mevcuttur?
Güç transformatör arızaları için hangi yangın önleme önlemleri mevcuttur?
Güç transformatörlerindeki arızalar genellikle aşırı yüklenme, sarım yalıtımının bozulmasına bağlı kısa devreler, transformatör yağınnın yaşlanması, bağlantı veya taraç değiştiricilerinde aşırı temas direnci, dış kısa devreler sırasında yüksek veya düşük gerilimli kavramaların çalışmaması, çekirdek hasarı, yağ içindeki iç ark ve yıldırım darbeleri nedeniyle ortaya çıkar.Transformatörler yalıtım yağı ile doldurulduğundan, yangınlar ciddi sonuçlara yol açabilir—yağ püskürmesinden ve yanmaya kadar,
Noah
11/05/2025
Güç transformatörünün longitudinal diferansiyel koruma sisteminin işletimi sırasında karşılaşılan yaygın hatalar nelerdir
Güç transformatörünün longitudinal diferansiyel koruma sisteminin işletimi sırasında karşılaşılan yaygın hatalar nelerdir
Dönüşüm Cihazı Uzunlamasına Diferansiyel Koruma: Yaygın Sorunlar ve ÇözümlerDönüşüm cihazı uzunlamasına diferansiyel koruması, tüm bileşen diferansiyel korumaları arasında en karmaşıktır. İşlem sırasında ara sıra yanlış işlemler olabilmektedir. Kuzey Çin Elektrik Ağı'ndan 1997 istatistiklerine göre, 220 kV ve üzeri dönüşüm cihazları için toplamda 18 yanlış işlem gerçekleşmiştir, bunların 5'i uzunlamasına diferansiyel koruma nedeniyle olmuştur—yaklaşık bir üçte birini oluşturur. Yanlış işlem veya
Felix Spark
11/05/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek