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


Ելքային հոսանքի բևեռացման փորձը տրանսֆորմատորում – շղթայի դիագրամ և գործողություն

Edwiin
Edwiin
դաշտ: Էլեկտրաէներգիայի սուիչը
China

Երկու շրջանի փոխակերպիչներում բևեռայությունը

Երկու շրջանի փոխակերպիչներում շրջանի մի ծայրը դիմացյալ է մյուսին ցանկացած պահին։ Փոխակերպիչի բևեռայությունը վերաբերում է բարձր լարման (ԲԼ) և ցածր լարման (ՑԼ) շրջանների միջև ինդուկտացված լարման հարաբերական ուղղությանը։ Միացման պարագայում շրջանների ծայրերը դուրս են բերվում որպես աղբյուրներ, և բևեռայությունը որոշում է այդ աղբյուրների կապումը և նշումը։

Փոխակերպիչի բևեռայության նշանակությունը

Բևեռայության հասկացությունը կրտսեր է մի քանի օպերատիվ և ճարտարապետական գործողությունների համար.

  • Ինստրումենտալ փոխակերպիչների միացումը (CTs և PTs):Ճիշտ բևեռայությունը ապահովում է էլեկտրաէներգետական համակարգերում հոսանքի և լարման ճշգրիտ չափումը։

  • Պաշտպանակային ռելեների կոորդինացիան:Ճիշտ բևեռայությունը անհրաժեշտ է ռելեների համար հետազոտել սխալները և աշխատել հավասարակշռապես։

  • Երեք փուլային փոխակերպիչների կառուցումը:Բևեռայությունը որոշում է ինչպես միացվում են միափուլային շրջանները երեք փուլային կոնֆիգուրացիաների համար (օրինակ, դելտա կամ վայ)։

  • Փոխակերպիչների զուգահեռ աշխատանքը:Զուգահեռ աշխատող փոխակերպիչները պետք է ունենան նույն բևեռայությունը որպեսզի ավելացնեն շրջող հոսանքները և մագնիսական հոսքի դարձականությունը խանգարեն։

Աղբյուրների նշումները և բևեռայության որոշումը

Սովորական կետային նշումների փոխարեն հաճախ ավելի պարզ է օգտագործել H1/H2 նշումները պարզ շրջանի համար (ԲԼ) և X1/X2 նշումները երկրորդական շրջանի համար (ՑԼ) բևեռայության նշանակման համար.

  • H1 և H2: Նշումներ պարզ շրջանի ծայրերի համար, որոնք ցույց են տալիս ԲԼ շրջանի սկիզբը և վերջը։

  • X1 և X2: Համապատասխան նշումներ երկրորդական շրջանի ծայրերի համար (ՑԼ կողմը)։

Բևեռայության փորձերի ընթացքում այս նշումները օգնում են որոշել.

  • ԲԼ և ՑԼ շրջանների միջև կանգահար լարման հարաբերությունը (օրինակ, H1 և X1 նույն փուլում են եթե բևեռայությունը գումարային է)։

  • Որոշել թե փոխակերպիչը ունի գումարային (շարունակական օգնողական) թե հանային (շարունակական հակառակ) բևեռայություն, որը ազդում է շրջանների կապման համար կայքերում։

Կարևոր դիմաց

Սխալ բևեռայությունը կարող է առաջացնել.

  • Ինստրումենտալ փոխակերպիչներում սխալ չափումներ։

  • Պաշտպանակային ռելեների սխալ աշխատանք։

  • Զուգահեռ միացված փոխակերպիչներում ավելացնող շրջող հոսանքներ կամ կարող է առաջացնել ավելացում ջերմացումը։

Միավորացնելով պարզ նշումները (H1/H2 և X1/X2), ճարտարագետները և տեխնիկական աշխատակիցները կարող են ապահովել ճիշտ փոխակերպիչի բևեռայությունը, որը բարելավում է էլեկտրաէներգետական համակարգերի անվտանգությունը, հավասարակշռությունը և էֆեկտիվությունը։

Փոխակերպիչի բևեռայությունը
Տեղադրված կետերի սահմանափակումը (կամ կետային նշագրումը) ստանդարտ եղանակ է փոխակերպիչի շրջանների բևեռայության նշանակման համար։

Փոխակերպիչի բևեռայությունը և կետային սահմանափակումը

Նկ․ A-ում երկու կետեր դրված են պարզ և երկրորդական շրջանների նույն կողմում։ Սա ցույց է տալիս որ հոսանքը մուտք գործող պարզ շրջանի կետային ծայրում ունի նույն ուղղությունը ինչպես հոսանքը դուրս գործող երկրորդական շրջանի կետային ծայրում։ Այսպիսով, կետային ծայրերի լարումները նույն փուլում են՝ եթե պարզ շրջանի կետային ծայրում լարումը դրական է, ապա երկրորդական շրջանի կետային ծայրում լարումը նույնպես դրական կլինի։

 

Նկ․ B-ում կետերը դրված են շրջանների հակառակ կողմերում, նշանակում է որ շրջանները կոլեկտորի շուրջ հակառակ ուղղությամբ են կառուցված։ Այստեղ կետային ծայրերի լարումները են դիմացյալ փուլում. պարզ շրջանի կետային ծայրում դրական լարումը համապատասխանում է երկրորդական շրջանի կետային ծայրում բացասական լարումին։

Գումարային և հանային բևեռայությունը

Փոխակերպիչի բևեռայությունը կարող է դիմացնել որպես գումարային կամ հանային։ Որպեսզի որոշել որո՞նք կիրառվում են, միացրեք պարզ շրջանի մի ծայրը երկրորդական շրջանի մի ծայրին և կապեք լարման չափիչը երկու շրջանների մնացած ծայրերի միջև։

Գումարային բևեռայությունը

  • Լարման չափիչի ցուցանշումը: Չափում է պարզ լարում VA և երկրորդական լարում VB-ի գումարը, որը նշանակվում է VC։

  • נוסինա: VC = VA + VB։

  • Շրջանների կառուցվածքը: Շրջանները կառուցված են այնպես որ դրանց մագնիսական հոսքերը հակառակ լինեն երբ հոսանքները մուտք են գործում կետային ծայրերով։

Գումարային բևեռայության կայքի սխեման ցուցադրված է նկարում։

Հանային բևեռայությունը

Հանային բևեռայության դեպքում լարման չափիչը չափում է պարզ լարման և երկրորդական լարման տարբերությունը։ Նշանակվում է VC, լարման չափիչի ցուցանշումը արտահայտվում է հետևյալ հավասարմամբ.

Հանային բևեռայության կայքի սխեման ցուցադրված է նկարում։

 

 

Բևեռայության փորձի կայքի սխեման

Բևեռայության փորձի կայքի սխեման ցուցադրված է նկարում։

Փոխակերպիչների բևեռայության փորձը

Պարզ շրջանի ծայրերը նշանակվում են A1, A2, և երկրորդական շրջանի ծայրերը a1, a2։ Նկարում ցուցադրված է որ լարման չափիչ VA կապված է պարզ շրջանի ծայրերի միջև, VB կապված է երկրորդական շրջանի ծայրերի միջև, և VC կապված է պարզ ծայրի A1 և երկրորդական ծայրի a1 միջև։

Ավտոփոխակերպիչը օգտագործվում է պարզ շրջանին փոփոխական AC միացման համար։ Այս կառուցվածքով բոլոր լարման չափիչների ցուցանշումները գրանցվում են.

  • Եթե լարման չափիչ VC ցուցանշում է VA և VB-ի գումարը, ապա փոխակերպիչը ունի գումարային բևեռայություն։

  • Եթե VC) ցուցանշում է VA և VB-ի տարբերությունը, ապա փոխակերպիչը ունի հանային բևեռայություն։

Բևեռայության փորձը DC աղբյուրով (ակումուլատորով)

Վերը նշված AC լարման եղանակը կարող է լինել նպատակահարմար երկու շրջանի փոխակերպիչների հարաբերական բևեռայության որոշման համար։ Ավելի հարմար եղանակը օգտագործում է DC աղբյուր (ակումուլատոր), սահք և DC պարmanent-մագնիսային լարման չափիչ։ Այս եղանակի կապման սխեման նկարում ցուցադրված է նաև ճիշտ ակումուլատորի բևեռայությունը։

Սահքը կապված է շարքով պարզ շրջանի հետ։ Երբ սահքը փակվում է, ակումուլատորը կապվում է պարզ շրջանի հետ, որով հոսանքը հոսում է դրանով։ Սա ստեղծում է մագնիսական հոսքի կապում երկու շրջաններում, որոնց մեջ ինդուկտացվում է էլեկտրոմոտիվ ուժ (EMF)։

Պարզ շրջանի մեջ ինդուկտացված EMF-ը դրական բև

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST բարձր հաճախականության անկախ վերլուծիչ միջոցի ստորակայան դիզայնը և հաշվարկը Մատերիալի բնութագրերի ազդեցությունը. Ստորակայան մատերիալը ցուցադրում է տարբեր կորուստների վարք տարբեր ջերմունակությունների, հաճախականությունների և մագնիսական հոսքի խտության պայմաններում: Այս բնութագրերը կառուցում են ընդհանուր ստորակայան կորուստների հիմքը և պահանջում են ոչ գծային հատկությունների ճշգրիտ հասկացություն: Ողջույն մագնիսական դաշտի միջազգային ազդեցությունը. Բարձր հաճախականության ողջույն մագնիսական դաշտերը կոի
Dyson
10/27/2025
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Ապակոնային ձևափոխիչ (SST), որը նաև հայտնի է որպես էլեկտրոնային ձևափոխիչ (PET), դա կաղամբային էլեկտրական սարք է, որը համադրում է էլեկտրոնային էներգիայի ձևափոխման տեխնոլոգիան և էլեկտրամագնիսական ցուցաբերության հիմքով բարձր հաճախականության էներգիայի ձևափոխումը։ Այն ձևափոխում է էլեկտրոնային էներգիան մի շարք էլեկտրական հատկություններից մյուսին։ SST-ները կարող են բարելավել էլեկտրական համակարգի կայունությունը, թույլտրել էլեկտրական էներգիայի հեռացումը և համապատասխանել ինտելեկտական էլեկտրական ցանցի կիրառ
Echo
10/27/2025
Solid-State Transformer-ի զարգացման ցիկլը և կոր նյութերը բացատրված են
Solid-State Transformer-ի զարգացման ցիկլը և կոր նյութերը բացատրված են
Համաստիճին ձևավորիչների զարգացման ցիկլՀամաստիճին ձևավորիչների (SST) զարգացման ցիկլը փոփոխվում է ըստ պարագայի և տեխնիկական մոտեցման, բայց ընդհանուր առմամբ ներառում է հետևյալ stadzh-ները: Տեխնոլոգիական հետազոտություն և պատրաստավորման փուլ. Այս փուլի ժամկետը կախված է ապրանքի բարդությունից և շահանյութից: Սա ներառում է համապատասխան տեխնոլոգիաների հետազոտությունը, լուծումների պատրաստավորումը և փորձարկումների անցկացումը: Այս փուլը կարող է տևել մի քանի ամիսից մինչև մի քանի տարի: Պրոտոտիպի զարգացման փուլ
Encyclopedia
10/27/2025
Ինչպե՞ս բարձրացնում է պինդ վիճակում գտնվող ձեռքաշարը համակարգելի ցանցի արդյունավետությունը
Ինչպե՞ս բարձրացնում է պինդ վիճակում գտնվող ձեռքաշարը համակարգելի ցանցի արդյունավետությունը
Համարժեք ձևափոխիչները (SST), որոնք նաև կոչվում են «սպառնալի ձևափոխիչներ», ժամանակակից էլեկտրական սարքեր են, որոնք կարող են առաջացնել երկուական հզորության հոսք։ Նրանք ինտեգրում են բարձր հզորության սեմիկոնդուկտորային կոմպոնենտներ, կառավարման շղթաներ և սովորական բարձր-հաճախական ձևափոխիչներ, առաջացնելով բազմաթիվ ֆունկցիաներ՝ ինչպիսիք են ռեակտիվ հզորության կոմպենսացիան և հարմոնիկ սեղմումը։ SST-ները բավարարում են լայն կիրառման պահանջներից, ներառյալ բաշխված գեներացիան, տարածաշարժ լոկոմոտիվները, էլեկտրա
Encyclopedia
10/27/2025
Հարաբերյալ պրոդուկտները
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը