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


Hva er forskjellen mellom en transformer med fast spenningsregulering og en transformer med spenningsregulering under belastning (OLTC)?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Fast tappeendring (Fixed Tap Changer) og pålastet tappeendring (On-Load Tap Changer, OLTC) er begge enheter som brukes for å regulere utgangsspenningen til en transformator, men de fungerer ulikt og i ulike bruksområder. Her er forskjellene mellom de to typene transformatorer:


Fast tappeendringstransformator (Fixed Tap Transformer)


Arbeidsprinsipp


  • Transformatorer med fast tappeendring har vanligvis bare ett eller noen få forhåndsinnstilte tappeendringsposisjoner, som bestemmer forholdet i transformatoren.


  • Når forholdet i transformatoren må endres, må lasten kobles fra, transformatoren tas ut av drift, og manuelt eller ved hjelp av hjelpeutstyr byttes det over til ønsket tappeendringsposisjon.


  • Denne skiftoperasjonen utføres vanligvis når transformatoren er uten strøm, så den kalles også Off-Load Tap Changer (OLT).


Egenskaper


  • Lavere kostnader: Sammenlignet med transformatorer med pålastet tappeendring, har transformatorer med fast tappeendring lavere kostnader.


  • Enkel vedlikehold: På grunn av lav driftsfrekvens, har fast tappeendring mindre slitasje og er relativt enkel å vedlikeholde.


  • Bruksbegrensninger: Den er egnet for situasjoner der belastningen endrer seg lite eller ikke krever hyppig spenningsregulering.



Pålastet tappeendring (OLTC)


Arbeidsprinsipp


  • Transformatorer med pålastet tappeendring kan justere forholdet i transformatoren under drift (det vil si, lasten blir ikke avbrutt).


  • Gjennom intern skiftemekanisme, er det mulig å skifte mellom ulike tappeendringsposisjoner, for å oppnå kontinuerlig spenningsregulering.


  • Denne skiftoperasjonen kan utføres når transformatoren er i drift, så den kalles også pålastet tappeendring.


Egenskaper


  • Dynamisk regulering: Den kan justere spenningen i sanntid etter faktisk behov i kraftnettet for å sikre kvaliteten på strømforsyningen.


  • Sterk tilpasningsevne: Den er egnet for situasjoner der belastningen endrer seg sterkt eller spenningen må justeres hyppig.


  • Høyere kostnader: På grunn av teknisk kompleksitet, er kostnadene for pålastet tappeendring høyere enn for fast tappeendring.


  • Kompleks vedlikehold: Pålastet tappeendring trenger regelmessig vedlikehold for å sikre pålitelig drift på grunn av sin komplekse interne struktur under drift.



Sammenligning av bruksområder


Transformator med fast tappeendring


  • Bruksområde: Egnet for situasjoner der belastningen er relativt stabil, som små kraftdistribusjonsstasjoner og landlige kraftnetter.


  • Fordeler: Lav kostnad, enkel vedlikehold.


  • Ulemper: Ubequem justering, krever strømafbryting.



Transformator med pålastet tappeendring


  • Bruksområde: Egnet for situasjoner der belastningen endrer seg sterkt og spenningen må justeres hyppig, som bykraftdistribusjonsstasjoner og store industrielle brukere.


  • Fordeler: Kan dynamisk justere spenningen, forbedre kvaliteten på strømforsyningen.


  • Ulemper: Høy kostnad og kompleks vedlikehold.



Oppsummering


Transformator med fast tappeendring er egnet for situasjoner der belastningen endrer seg lite og reguleringsfrekvensen er lav, mens transformator med pålastet tappeendring er egnet for situasjoner der belastningen endrer seg sterkt og spenningen må justeres i sanntid. Typen transformator som velges, avhenger av faktorer som spesifikke brukskrav, kostnadskrav og vedlikeholdsforhold. Selv om pålastet tappeendring er dyrt og kompleks å vedlikeholde, har den blitt vidt anvendt i moderne kraftsystemer på grunn av evnen til å regulere spenning under drift.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva forårsaker at en transformator blir høylytt under tomgangsforhold?
Hva forårsaker at en transformator blir høylytt under tomgangsforhold?
Når en transformator opererer uten last, produserer den ofte mer støy enn under full last. Den primære grunnen er at spenningen i sekundærspolen er null, og dermed blir spenningen i primærspolen litt høyere enn nominalverdien. For eksempel, mens den nominelle spenningen typisk er 10 kV, kan den faktiske spenningen uten last være rundt 10,5 kV.Denne økte spenningen øker magnetflukstettheten (B) i kjernen. Ifølge formelen:B = 45 × Et / S(der Et er designert spenning per vinding, og S er kjernens t
Noah
11/05/2025
Under hvilke omstendigheter bør en buelukningsspole tas ut av drift når den er installert?
Under hvilke omstendigheter bør en buelukningsspole tas ut av drift når den er installert?
Når en buelukningsbobin monteres, er det viktig å identifisere betingelsene under hvilke bobinen bør tas ut av drift. Buelukningsbobinen bør kobles fra under følgende forhold: Når en transformator deenergiseres, må den neutrale punktdiskonsekutøren først åpnes før noen skiftoperasjoner utføres på transformator. Energiføringsekvensen er motsatt: den neutrale punktdiskonsekutøren skal kun lukkes etter at transformator er energisert. Det er forbudt å energisere transformator med den neutrale punktd
Echo
11/05/2025
Hva slags brannforebyggende tiltak er tilgjengelige for strømtransformatorfeil?
Hva slags brannforebyggende tiltak er tilgjengelige for strømtransformatorfeil?
Feil i strømtransformatorer blir ofte forårsaket av alvorlig overbelastning, kortslutninger på grunn av nedbrytning av vindingsisolering, aldring av transformatorolje, for høy kontaktmotstand ved koblinger eller spenningsvekslere, feilfungerende høy- eller lavspenningssikringer under eksterne kortslutninger, kjerneskader, interne bueflamme i oljen og lynnedslag.Ettersom transformatorer er fylt med isolerende olje, kan branner ha alvorlige konsekvenser – fra oljesprøyting og tennsing til, i ekstr
Noah
11/05/2025
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Transformator Langsgående Differensjalsbeskyttelse: Vanlige Problemer og LøsningerTransformator langsgående differensjalsbeskyttelse er den mest komplekse av alle komponentdifferensjalsbeskytelser. Feiloperasjoner forekommer noen ganger under drift. Ifølge statistikk fra Nord-Kina strømnettet for transformatorer på 220 kV og over i 1997, var det totalt 18 feiloperasjoner, hvorav 5 var grunnet langsgående differensjalsbeskyttelse—som utgjør omtrent en tredjedel. Årsaker til feiloperasjon eller ma
Felix Spark
11/05/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning