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


آیا می‌توانید هدف یک تغییردهنده دنباله‌دار در یک ترانسفورماتور بوستر را توضیح دهید

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

در ترانسفورماتور بوست، تنظیم‌کننده تپ اصلی به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

اول، تنظیم ولتاژ خروجی

تأسیس بر تغییرات ولتاژ ورودی

ولتاژ ورودی در سیستم برق ممکن است به دلایل مختلفی نوسان کند، مانند تغییرات بار شبکه و عدم ثبات خروجی تجهیزات تولید. تنظیم‌کننده تپ می‌تواند نسبت ترانسفورماسیون را بر اساس تغییرات ولتاژ ورودی تنظیم کند تا پایداری ولتاژ خروجی حفظ شود. به عنوان مثال، هنگامی که ولتاژ ورودی کاهش یابد، با تنظیم تنظیم‌کننده تپ و افزایش نسبت دورهای ترانسفورماتور، می‌توان ولتاژ خروجی را افزایش داد تا نیاز بار را برآورده کند.

این عملکرد تنظیمی برای تضمین عملکرد صحیح تجهیزات متصل به خروجی ترانسفورماتور بوست ضروری است. به عنوان مثال، در تولید صنعتی، برخی تجهیزات با دقت بالا نیاز بالایی به پایداری ولتاژ دارند و اگر نوسانات ولتاژ بسیار زیاد باشد، عملکرد و عمر تجهیزات ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد.

برای برآورده کردن نیازهای مختلف بار

بارهای مختلف ممکن است نیازهای مختلف ولتاژی داشته باشند. تنظیم‌کننده تپ می‌تواند ولتاژ خروجی را بر اساس ویژگی‌های بار تنظیم کند تا بهترین انتقال توان و کارایی عملکرد تجهیزات به دست آید. به عنوان مثال، برای خطوط انتقال طولانی، برای کاهش تلفات خط، نیاز به افزایش ولتاژ خروجی است؛ برای بارهای نزدیک، ولتاژ بسیار بالا ممکن است منجر به خرابی تجهیزات شود، بنابراین نیاز به کاهش ولتاژ خروجی است.

تنظیم تنظیم‌کننده تپ می‌تواند بر اساس وضعیت فعلی بار به صورت پویا تنظیم شود تا انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری سیستم برق را افزایش دهد. به عنوان مثال، در برخی مناطق با تغییرات فصلی بار بزرگ، مانند افزایش بار موتورهای تهویه مطبوع در تابستان و افزایش بار گرمایشی در زمستان، تنظیم‌کننده تپ می‌تواند برای برآورده کردن نیازهای بار در فصول مختلف تنظیم شود.

دوم، بهینه‌سازی عملکرد سیستم برق

افزایش عامل توان

عامل توان یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری کارایی سیستم برق است. با تنظیم تنظیم‌کننده تپ، می‌توان ولتاژ خروجی ترانسفورماتور را تغییر داد و در نتیجه عامل توان بار را تحت تأثیر قرار داد. به عنوان مثال، برای بارهای القایی، می‌توان ولتاژ خروجی را به طور مناسب افزایش داد تا زاویه تأخیر جریان بار از ولتاژ کاهش یابد و عامل توان بهبود یابد.

افزایش عامل توان می‌تواند انتقال توان غیرفعال را کاهش دهد، تلفات خط را کاهش دهد و کارایی کلی سیستم برق را بهبود بخشد. به عنوان مثال، در کارخانه‌ها، ساختمان‌های تجاری و مکان‌های دیگر، با تنظیم مناسب تنظیم‌کننده تپ ترانسفورماتور بوست، می‌توان عامل توان را بهبود بخشید و مبلغ قبض برق را کاهش داد.

تعادل بار سه‌فازی

در یک سیستم برق سه‌فازی، ممکن است ناهماهنگی بار سه‌فازی وجود داشته باشد. تنظیم‌کننده تپ می‌تواند ولتاژ خروجی هر فاز را تنظیم کند تا به حد امکان تعادل بار سه‌فازی حفظ شود، تولید جریان دنباله صفر و منفی کاهش یابد و پایداری و قابلیت اطمینان سیستم برق افزایش یابد. به عنوان مثال، هنگامی که بار یک فاز بسیار سنگین است، می‌توان ولتاژ خروجی آن فاز را به طور مناسب افزایش داد تا جریان بار کاهش یابد و به تعادل بار سه‌فازی دست یافت.

تعادل بار سه‌فازی می‌تواند عمر مفید ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات برق را افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر بار سه‌فازی برای مدت طولانی ناهماهنگ باشد، می‌تواند منجر به گرم شدن بیش از حد پیچک یک فاز ترانسفورماتور شود، سرعت پیری عایق را افزایش دهد و عمر مفید ترانسفورماتور را کاهش دهد.

سوم، حفاظت از ترانسفورماتورها و سیستم‌های برق

حفاظت از ولتاژ بیش از حد و کم از حد

وقتی ولتاژ ورودی بسیار بالا یا پایین است، تنظیم‌کننده تپ می‌تواند ولتاژ خروجی ترانسفورماتور را به موقع تنظیم کند تا از خسارت ترانسفورماتور و دستگاه‌های متصل به آن به دلیل ولتاژ بیش از حد یا کم از حد جلوگیری کند. به عنوان مثال، وقتی ولتاژ ورودی از ولتاژ اسمی ترانسفورماتور بیشتر است، تنظیم‌کننده تپ می‌تواند ولتاژ خروجی را کاهش داده و عایق و پیچک ترانسفورماتور را محافظت کند؛ وقتی ولتاژ ورودی کمتر از ولتاژ اسمی است، تنظیم‌کننده تپ می‌تواند ولتاژ خروجی را افزایش داده و عملکرد نرمال بار را تضمین کند.

ولتاژ بیش از حد و کم از حد ممکن است باعث خرابی تجهیزات و قطع برق شود و عملکرد نرمال سیستم برق را تحت تأثیر قرار دهد. با تنظیم تنظیم‌کننده تپ، این مشکلات می‌توانند به طور موثر جلوگیری شده و امنیت و قابلیت اطمینان سیستم برق افزایش یابد.

با دستگاه حفاظت رله‌ای

تنظیم‌کننده تپ می‌تواند با دستگاه‌های حفاظت رله‌ای همراه شود تا ترانسفورماتورها و سیستم‌های برق را محافظت کند. به عنوان مثال، هنگامی که ترانسفورماتور خراب می‌شود، دستگاه حفاظت رله‌ای عمل می‌کند و تأمین برق را قطع می‌کند. در این صورت، تنظیم‌کننده تپ می‌تواند به طور خودکار به موقعیت مناسب تنظیم شود تا از گسترش خرابی جلوگیری کند و آماده‌سازی برای بازگشت تأمین برق پس از تعمیر خرابی باشد.

عملکرد تنظیم‌کننده تپ می‌تواند بر اساس سیگنال دستگاه حفاظت رله‌ای به طور خودکار کنترل شود تا سرعت و دقت واکنش حفاظتی افزایش یابد. به عنوان مثال، در صورت بروز خرابی کوتاه مداری در سیستم برق، تنظیم‌کننده تپ می‌تواند به سرعت ولتاژ خروجی را تنظیم کند، جریان کوتاه مداری را کاهش دهد و تأثیر بر ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات را کاهش دهد.



هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چه عاملی باعث می‌شود ترانسفورماتور در شرایط بدون بار صدای بیشتری داشته باشد
چه عاملی باعث می‌شود ترانسفورماتور در شرایط بدون بار صدای بیشتری داشته باشد
هنگامی که ترانسفورماتور در شرایط بار خالی عمل می‌کند، معمولاً صدای بیشتری نسبت به حالت بار کامل تولید می‌کند. دلیل اصلی آن این است که با عدم وجود بار در سیم پیچ ثانویه، ولتاژ اولیه معمولاً کمی بالاتر از نامی می‌شود. به عنوان مثال، در حالی که ولتاژ اسمی معمولاً ۱۰ کیلوولت است، ولتاژ واقعی در حالت بار خالی ممکن است به حدود ۱۰.۵ کیلوولت برسد.این افزایش ولتاژ چگالی جریان مغناطیسی (B) را در هسته افزایش می‌دهد. بر اساس فرمول:B = ۴۵ × Et / S(که Et ولتاژ طراحی شده بر دور و S مساحت مقطع هسته است)، با تعد
Noah
11/05/2025
در چه شرایطی باید کویل خاموش‌کننده قوس الکتریکی از سرویس خارج شود وقتی که نصب شده است
در چه شرایطی باید کویل خاموش‌کننده قوس الکتریکی از سرویس خارج شود وقتی که نصب شده است
در زمان نصب یک پرتوگیر، شناسایی شرایطی که باید پرتوگیر از خدمت خارج شود، مهم است. پرتوگیر باید در موارد زیر قطع شود: هنگامی که ترانسفورماتوری از سیستم جدا می‌شود، ابتدا باید جداکننده نقطه میانی (نقطه صفر) باز شود و سپس عملیات جابجایی روی ترانسفورماتور انجام شود. دنباله تغذیه معکوس است: فقط پس از تغذیه ترانسفورماتور، جداکننده نقطه میانی باید بسته شود. ممنوع است که ترانسفورماتور را با جداکننده نقطه میانی بسته شده تغذیه کنید یا جداکننده نقطه میانی را بعد از آنکه ترانسفورماتور از سیستم جدا شده باز ک
Echo
11/05/2025
چه اقدامات پیشگیری از آتش‌سوزی برای خرابی ترانسفورماتورهای برق موجود است
چه اقدامات پیشگیری از آتش‌سوزی برای خرابی ترانسفورماتورهای برق موجود است
شکست‌های در ترانسفورماتورهای قدرت معمولاً به دلیل عملکرد بار زیاد، خرابی عایق پیچه‌ها که منجر به کمربند کوتاه می‌شود، پیری روغن ترانسفورماتور، مقاومت تماس بیش از حد در اتصالات یا تغییر دهنده‌های تپ، عدم عملکرد سریع فیوزهای ولتاژ بالا یا پایین در حین کوتاه‌مدارهای خارجی، آسیب هسته، قوس الکتریکی داخل روغن و ضربه‌های طوفانی ایجاد می‌شوند.از آنجا که ترانسفورماتورها با روغن عایق‌بندی شده‌اند، آتش‌سوزی‌ها می‌توانند پیامدهای جدی داشته باشند - از پاشیدن و آتش‌گرفتن روغن تا، در موارد شدید، تولید سریع گاز
Noah
11/05/2025
چه نوع خطاها در طول عملکرد حفاظت دیفرانسیل طولی ترانسفورماتور برق معمولاً رخ می‌دهند
چه نوع خطاها در طول عملکرد حفاظت دیفرانسیل طولی ترانسفورماتور برق معمولاً رخ می‌دهند
حفاظت دیفرانسیل طولی ترانسفورماتور: مسائل رایج و راه‌حل‌هاحفاظت دیفرانسیل طولی ترانسفورماتور پیچیده‌ترین نوع از حفاظت‌های دیفرانسیلی اجزا است. گاهی اوقات در عملکرد، خطاهایی رخ می‌دهد. بر اساس آمار سال ۱۹۹۷ شبکه برق شمال چین برای ترانسفورماتورهای با ولتاژ ۲۲۰ کیلوولت و بالاتر، در مجموع ۱۸ عملکرد نادرست وجود داشت که ۵ مورد از آن‌ها به دلیل حفاظت دیفرانسیل طولی بودند که حدود یک سوم کل را تشکیل می‌داد. دلایل خطا یا عدم عملکرد شامل مشکلات مربوط به عملکرد، نگهداری و مدیریت، همچنین مشکلات در تولید، نصب
Felix Spark
11/05/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما