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


Що відрізняє трансформатор з фіксованим переключувачем напруги від трансформатора з переключувачем напруги під навантаженням (OLTC)?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Фіксований переключач витоків (Fixed Tap Changer) та переключач витоків під навантаженням (OLTC) — це пристрої, які використовуються для регулювання вихідного напруги трансформатора, але вони працюють по-різному та застосовуються в різних сценаріях. Ось відмінності між двома типами трансформаторів:


Фіксований переключач витоків (Fixed Tap Transformer)


Принцип роботи


  • Трансформатори з фіксованим переключачем витоків зазвичай мають лише один або кілька передзаведених положень переключача, які визначають співвідношення трансформатора.


  • Коли потрібно змінити співвідношення трансформатора, навантаження повинно бути відключене, трансформатор виведений з робочого стану, і переключення на бажане положення витока виконується вручну або за допомогою допоміжного обладнання.


  • Ця операція переключення зазвичай виконується під час простою трансформатора, тому її також називають Off-Load Tap Changer (OLT).


Особливості


  • Нижча вартість: Порівняно з трансформаторами з переключачем витоків під навантаженням, трансформатори з фіксованим переключачем витоків мають нижчу вартість.


  • Простий догляд: Через невисоку частоту експлуатації, фіксований переключач витоків має менший витривання і відносно простий у догляді.


  • Обмеження застосування: Він підходить для ситуацій, де навантаження мало змінюється або не потребує частого регулювання напруги.



Переключач витоків під навантаженням (OLTC)


Принцип роботи


  • Трансформатор з переключачем витоків під навантаженням може регулювати співвідношення трансформатора в живому режимі (тобто без переривання навантаження).


  • Завдяки внутрішньому механізму переключення, можна переключатися між різними положеннями витоків, щоб досягти неперервного регулювання напруги.


  • Ця операція переключення може виконуватися, коли трансформатор працює під напругою, тому його також називають переключачем витоків під навантаженням.


Особливості


  • Динамічне регулювання: Він може регулювати напругу в реальному часі відповідно до фактичних потреб електромережі, щоб забезпечити якість надходження електроенергії.


  • Висока адаптивність: Він підходить для ситуацій, де навантаження сильно змінюється або потрібне часте регулювання напруги.


  • Вища вартість: Завдяки технічній складності, вартість переключача витоків під навантаженням вища, ніж вартість фіксованого переключача витоків.


  • Складний догляд: Переключач витоків під навантаженням потребує регулярного догляду, щоб забезпечити надійну роботу через складну внутрішню структуру при роботі в живому режимі.



Порівняння сценаріїв застосування


Трансформатор з фіксованим переключачем витоків


  • Сценарій застосування: Підходить для ситуацій, де навантаження відносно стабільне, наприклад, малі розподільні електростанції та сільські електромережі.


  • Переваги: Нижча вартість, простий догляд.


  • Недоліки: неудобне регулювання, необхідність відключення електропостачання.



Трансформатор з переключачем витоків під навантаженням


  • Сценарій застосування: Підходить для ситуацій, де навантаження сильно змінюється і потрібне часте регулювання напруги, наприклад, міські розподільні електростанції та великі промислові користувачі.


  • Переваги: можливість динамічного регулювання напруги, покращення якості надходження електроенергії.


  • Недоліки: Висока вартість та складний догляд.



Висновок


Трансформатор з фіксованим переключачем витоків підходить для ситуацій, де навантаження мало змінюється і регулювання проводиться рідко, тоді як трансформатор з переключачем витоків під навантаженням підходить для ситуацій, де навантаження сильно змінюється і потрібне реальне регулювання напруги. Вибір типу трансформатора залежить від факторів, таких як конкретні вимоги до застосування, бюджет коштів та умови догляду. Хоча переключач витоків під навантаженням дорожчий і складніший у догляді, він широко використовується в сучасних електромережах завдяки своїй здатності регулювати напругу в живому режимі.


Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Головні аварії трансформаторів та проблеми з роботою легкого газу
1. Запис про аварію (19 березня 2019 року)О 16:13 19 березня 2019 року система моніторингу повідомила про дію легкого газу на третьому основному трансформаторі. Відповідно до Правил експлуатації силових трансформаторів (DL/T572-2010), персонал обслуговування і технічного обслуговування (O&M) перевірив стан третього основного трансформатора на місці.Підтвердження на місці: Панель навігаційної захисти WBH третього основного трансформатора повідомила про дію легкого газу в фазі B корпусу трансф
02/05/2026
Чому серцевина трансформатора повинна заземлюватися лише в одній точці Не є більш надійним багатоточкове заземлення
Чому ядро трансформатора повинно бути заземленим?Під час роботи, ядро трансформатора разом з металевими конструкціями, частинами і компонентами, що фіксують ядро і обмотки, знаходяться в сильному електричному полі. Під впливом цього електричного поля, вони набувають відносно високого потенціалу відносно землі. Якщо ядро не заземлене, між ядром і заземленими зажимними конструкціями та корпусом буде існувати різниця потенціалів, що може призвести до періодичних розрядів.Крім того, під час роботи н
01/29/2026
Що відрізняє трансформатори-прямокутники від електропостачальних трансформаторів
Що таке стабілізатор?"Перетворення енергії" є загальним терміном, який охоплює стабілізацію, інверсію та зміну частоти, причому стабілізація є найбільш широко використовуваною серед них. Стабілізуюче обладнання перетворює вхідний альтернативний струм на постійний струм через стабілізацію та фільтрацію. Стабілізатор служить як джерело живлення для такого стабілізуючого обладнання. У промислових застосуваннях більшість джерел живлення постійного струму отримуються шляхом поєднання стабілізатора зі
01/29/2026
Як визначати виявляти та усунення несправностей ядра трансформатора
1. Небезпеки, причини та типи пошкоджень у вигляді багатоточкового заземлення в магнітопроводах трансформаторів1.1 Небезпеки пошкоджень у вигляді багатоточкового заземлення в магнітопроводіУ нормальних умовах експлуатації магнітопровід трансформатора має бути заземлений лише в одній точці. Під час роботи змінні магнітні поля оточують обмотки. Через електромагнітну індукцію між високовольтними та низьковольтними обмотками, між низьковольтною обмоткою та магнітопроводом, а також між магнітопроводо
01/27/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу