固定分接开关(Fixed Tap Changer)と負荷下分接開関装置(OLTC)は、両方ともトランスフォーマーの出力電圧を制御するために使用される装置ですが、動作方法や適用シナリオが異なります。以下に2種類のトランスフォーマーの違いを示します。
固定分接トランスフォーマー(Fixed Tap Transformer)
動作原理
固定分接スイッチ付きトランスフォーマーは通常、1つまたは数つのプリセットされた分接位置を持ち、これがトランスフォーマーの比率を決定します。
トランスフォーマーの比率を変更する必要がある場合、負荷を切断し、トランスフォーマーを運転状態から外し、手動または補助装置を使用して目的の分接位置に切り替える必要があります。
この切り替え操作は通常、トランスフォーマーの停止時に実行されるため、無負荷分接開関装置(OLT)とも呼ばれます。
特徴
コストが低い: 負荷下分接開関装置付きトランスフォーマーと比較して、固定分接開関装置付きトランスフォーマーはコストが低くなります。
メンテナンスが容易: 動作頻度が低いため、固定分接開関装置は摩耗が少なく、比較的メンテナンスが容易です。
適用制限: 負荷の変化が少ないか、頻繁な電圧調整が必要でない場面に適しています。
負荷下分接開関装置(OLTC)
動作原理
負荷下分接開関装置付きトランスフォーマーは、負荷を中断せずにトランスフォーマーの比率を調整できます。
内部の切り替え機構を使用することで、異なる分接位置間を切り替えることができ、連続的な電圧調整が可能です。
この切り替え操作は、トランスフォーマーが電力供給中に実行できるため、負荷下分接開関装置とも呼ばれます。
特徴
動的な調整: 実際の電力網の需要に応じてリアルタイムで電圧を調整し、電力供給の品質を確保することができます。
高い適応性: 負荷の変化が大きい場面や、頻繁に電圧調整が必要な場面に適しています。
コストが高い: 技術的な複雑さにより、負荷下分接開関装置のコストは固定分接開関装置よりも高くなります。
複雑なメンテナンス: 負荷下分接開関装置は、生体中の複雑な内部構造により、定期的なメンテナンスが必要です。
適用シナリオの比較
固定分接トランスフォーマー
適用シナリオ: 負荷が比較的安定している場面、例えば小規模な配電所や農村の電力網に適しています。
利点: コストが低く、メンテナンスが簡単です。
欠点: 調整が不便で、停電操作が必要です。
負荷下分接トランスフォーマー
適用シナリオ: 負荷の変化が大きく、頻繁に電圧調整が必要な場面、例えば都市の配電所や大規模な産業ユーザーに適しています。
利点: リアルタイムで電圧を調整でき、電力供給の品質を向上させることができます。
欠点: コストが高く、メンテナンスが複雑です。
まとめ
固定分接トランスフォーマーは、負荷の変化が小さく、調整頻度が低い場面に適しています。一方、負荷下分接トランスフォーマーは、負荷の変化が大きく、リアルタイムで電圧調整が必要な場面に適しています。選択するトランスフォーマーのタイプは、具体的な適用要件、コスト予算、メンテナンス条件などによって決まります。負荷下分接開関装置はコストが高く、メンテナンスも複雑ですが、生体中の電圧調整能力により、現代の電力システムで広く使用されています。