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


Podes explicar o propósito dun cambiador de tomas nun transformador potenciador

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

No transformador de impulso, o cambiador de tomas principal ten as seguintes aplicacións:

Primeiro, axustar a tensión de saída

Adaptarse aos cambios na tensión de entrada

A tensión de entrada no sistema eléctrico pode fluctuar por varias razóns, como cambios na carga da rede e inestabilidade na saída do equipo de xeración. O cambiador de tomas pode axustar a relación de transformación segundo os cambios na tensión de entrada, para manter a estabilidade da tensión de saída. Por exemplo, cando a tensión de entrada diminúe, axustando o cambiador de tomas e aumentando a relación de voltas do transformador, a tensión de saída pode aumentarse para satisfacer as necesidades da carga.

Esta función de regulación é esencial para garantir o correcto funcionamento do equipamento conectado á saída do transformador de impulso. Por exemplo, na produción industrial, algúns equipos de alta precisión teñen altos requisitos de estabilidade de tensión, e se as fluctuacións de tensión son demasiado grandes, o rendemento e a vida útil do equipamento poden verse afectados.

Para satisfacer diferentes requisitos de carga

As diferentes cargas poden ter diferentes requisitos de tensión. O cambiador de tomas pode axustar a tensión de saída segundo as características da carga para lograr a mellor transmisión de enerxía e eficiencia de operación do equipamento. Por exemplo, para liñas de transmisión a longa distancia, para reducir as perdas de liña, a tensión de saída debe aumentarse; Para cargas próximas, unha tensión demasiado alta pode causar danos no equipamento, polo que a tensión de saída debe diminuírse.

O axuste do cambiador de tomas pode ser dinámico segundo a situación real da carga para mellorar a flexibilidade e adaptabilidade do sistema eléctrico. Por exemplo, en algunhas zonas con grandes cambios de carga sazonal, como o aumento da carga de aire acondicionado no verán e o aumento da carga de calefacción no inverno, o cambiador de tomas pode axustarse para satisfacer as necesidades de carga de diferentes estacións.

Segundo, optimizar a operación do sistema eléctrico

Aumentar o factor de potencia

O factor de potencia é un índice importante para medir a eficiencia do sistema eléctrico. Axustando o cambiador de tomas, a tensión de saída do transformador pode modificarse, afectando así o factor de potencia da carga. Por exemplo, para cargas inductivas, a tensión de saída pode aumentarse ligeramente para reducir o ángulo de retardo da corrente de carga respecto á tensión, mellorando así o factor de potencia.

Aumentar o factor de potencia pode reducir a transmisión de potencia reactiva, diminuir as perdas de liña e mellorar a eficiencia global do sistema eléctrico. Por exemplo, en fábricas, edificios comerciais e outros lugares, axustando correctamente o cambiador de tomas do transformador de impulso, pode mellorarse o factor de potencia e reducir a factura de electricidade.

Equilibrar a carga trifásica

Nun sistema eléctrico trifásico, pode haber un desequilibrio na carga trifásica. O cambiador de tomas pode axustar a tensión de saída de cada fase para equilibrar tanto como sexa posible a carga trifásica, reducindo a xeración de corrente de secuencia cero e negativa, e mellorando a estabilidade e fiabilidade do sistema eléctrico. Por exemplo, cando a carga dunha fase é demasiado elevada, a tensión de saída desta fase pode aumentarse ligeramente para reducir a corrente de carga, logrando así o equilibrio da carga trifásica.

Equilibrar as cargas trifásicas tamén pode alargar a vida útil dos transformadores e outro equipamento eléctrico. Por exemplo, se a carga trifásica está desequilibrada durante moito tempo, pode levar ao sobrecalentamento dunha bobina de fase do transformador, acelerar o envellecemento do aislamento e reducir a vida útil do transformador.

Terceiro, protexer os transformadores e os sistemas eléctricos

Protección contra sobretensión e subtensión

Cando a tensión de entrada é demasiado alta ou baixa, o cambiador de tomas pode axustar a tensión de saída do transformador a tempo para evitar que a sobretensión e a subtensión danifiquen o transformador e os dispositivos conectados. Por exemplo, cando a tensión de entrada supera a tensión nominal do transformador, o cambiador de tomas pode diminuír a tensión de saída e protexer o aislamento e as bobinas do transformador; Cando a tensión de entrada é inferior á tensión nominal, o cambiador de tomas pode aumentar a tensión de saída para asegurar o funcionamento normal da carga.

A sobretensión e a subtensión poden causar fallos no equipamento e cortes de enerxía, afectando o funcionamento normal do sistema eléctrico. A través do axuste do cambiador de tomas, estes problemas poden evitarse eficazmente e mellorar a seguridade e a fiabilidade do sistema eléctrico.

Con dispositivo de protección relé

O cambiador de tomas pode utilizarse en combinación con dispositivos de protección relé para protexer os transformadores e os sistemas eléctricos. Por exemplo, cando un transformador falla, o dispositivo de protección relé actúa, cortando o suministro de enerxía. Neste caso, o cambiador de tomas pode axustarse automaticamente á posición adecuada para evitar que o fallo se expanda e preparar a restauración do suministro de enerxía despois de reparar o fallo.

A acción do cambiador de tomas pode controlarse automaticamente segundo a sinal do dispositivo de protección relé para mellorar a velocidade e a precisión da protección. Por exemplo, en caso de un fallo de curto circuito no sistema eléctrico, o cambiador de tomas pode axustar rapidamente a tensión de saída, reducir a corrente de curto circuito e mitigar o impacto nos transformadores e outro equipamento.



Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que causa que un transformador sexa máis ruidoso en condicións sen carga?
Que causa que un transformador sexa máis ruidoso en condicións sen carga?
Cando un transformador está a funcionar en condicións sen carga, adoita producir máis ruido que baixo carga completa. A razón principal é que, sen carga na bobina secundaria, a tensión primaria tende a ser lixeiramente superior ao nominal. Por exemplo, mentres que a tensión nominal é xeralmente de 10 kV, a tensión real sen carga pode chegar arredor dos 10.5 kV.Esta elevada tensión aumenta a densidade do fluxo magnético (B) no núcleo. Segundo a fórmula:B = 45 × Et / S(onde Et é a tensión deseñada
Noah
11/05/2025
Baixo que circunstancias debe retirarse unha bobina de supresión de arco do servizo cando está instalada
Baixo que circunstancias debe retirarse unha bobina de supresión de arco do servizo cando está instalada
Ao instalar unha bobina de supresión de arco, é importante identificar as condicións baixo as cales a bobina debe ser retirada do servizo. A bobina de supresión de arco debe ser desconectada nas seguintes circunstancias: Cando se desenergiza un transformador, o interruptor do punto neutro debe abrirse primeiro antes de realizar calquera operación de conmutación no transformador. A secuencia de energización é a inversa: o interruptor do punto neutro só debe pecharse despois de que o transformador
Echo
11/05/2025
Que medidas de prevención de incendios están dispoñibles para as fallos dos transformadores eléctricos
Que medidas de prevención de incendios están dispoñibles para as fallos dos transformadores eléctricos
As fallos nos transformadores de enerxía son comúnmente causados por un funcionamento con sobrecarga severa, cortocircuitos debido á degradación do aillamento das bobinas, envellecemento do aceite do transformador, resistencia de contacto excesiva nas conexións ou cambiadores de tomas, falla dos fusibles de alta ou baixa tensión para operar durante cortocircuitos externos, danos no núcleo, arco interno no aceite e descargas eléctricas atmosféricas.Dado que os transformadores están cheos de aceit
Noah
11/05/2025
Que son os fallos comúns atopados durante a operación da protección diferencial longitudinal do transformador de enerxía?
Que son os fallos comúns atopados durante a operación da protección diferencial longitudinal do transformador de enerxía?
Protección Diferencial Longitudinal de Transformadores: Problemas Comúns e SoluciónsA protección diferencial longitudinal de transformadores é a máis complexa entre todas as protecções diferenciais de componentes. Durante a súa operación, ocasionalmente ocorren malfuncionamentos. Segundo as estatísticas de 1997 da Rede Eléctrica do Norte de China para transformadores de 220 kV ou superiores, houbo un total de 18 operacións incorrectas, das cales 5 foron debido á protección diferencial longitudin
Felix Spark
11/05/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía