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


چگونه می‌توان موقعیت پست ترانسفورماتور را به درستی تنظیم کرد؟

Echo
Echo
فیلد: تحلیل ترانسفورماتور
China

I. موقع‌های عملیاتی تپ ترانسفورماتور

چقدر تپ در ترانسفورماتور وجود دارد، همان تعداد موقع‌های عملیاتی تپ نیز خواهد بود؟

در چین، ترانسفورماتورهای تغییر تپ تحت بار معمولاً ۱۷ تپ دارند، در حالی که ترانسفورماتورهای تغییر تپ بدون بار معمولاً ۵ تپ دارند، اگرچه برخی ۳ یا ۲ تپ دارند.

تئوریک، تعداد موقع‌های تپ ترانسفورماتور با تعداد موقع‌های عملیاتی آن برابر است. زمانی که ولتاژ در حین عملیات نوسان می‌کند، موقع تپ ترانسفورماتور تغییر تپ تحت بار قابل تنظیم است، اما موقع تپ ترانسفورماتور تغییر تپ بدون بار در حالت برق‌رسانی قابل تغییر نیست—تنها پس از قطع برق قابل تنظیم است.

تعداد موقع‌های تپ ترانسفورماتور به معنای تپ‌های روی سیم‌پیچ‌ها است—این تپ‌ها تپ‌های سیم‌پیچ هستند که در تعداد مختلفی وجود دارند، معمولاً ۴ یا ۶، گاهی بیشتر. برای ۴ تپ ۳ موقع وجود دارد؛ برای ۶ تپ ۵ موقع. هر تپ به تعداد متفاوتی از دورهای سیم‌پیچ مربوط می‌شود که منجر به ولتاژهای مختلف در هر موقع تپ می‌شود. بنابراین، موقع‌های تپ ترانسفورماتور برای تنظیم ولتاژ استفاده می‌شوند.

II. چگونه موقع عملیاتی تپ را از طریق صفحه مشخصات تعیین کنیم

صفحه مشخصات ولتاژ سطح تپ‌ها را نشان می‌دهد. برای تعیین اینکه ترانسفورماتور در کدام موقع تپ عملیاتی است، ولتاژ سمت کم‌ولتا را ضرب در نسبت دورهای سیم‌پیچ و با ولتاژ شبکه سمت اصلی مقایسه کنید تا موقع تپ فعلی را شناسایی کنید.

III. بررسی موقع تپ ترانسفورماتور پس از قطع برق

  • "تنظیم بالا به بالا": اگر ولتاژ سمت کم‌ولتا خیلی بالاست، پیوند را به سمت موقع تپ بالاتر حرکت دهید.

  • "تنظیم پایین به پایین": اگر ولتاژ سمت کم‌ولتا خیلی پایین است، پیوند را به سمت موقع تپ پایین‌تر حرکت دهید.

برای اینکه چند ولتا یک مرحله تنظیم معادل است، به صفحه مشخصات ترانسفورماتور مراجعه کنید.

یک تنظیم‌کننده تپ غیرتحت بار معمولاً سه موقع دارد، تنظیم نقطه میانی سیم‌پیچ با ولتاژ بالا. "بالا" به این معناست که ولتاژ سمت کم‌ولتا خیلی بالاست؛ "به بالا" به این معناست که تنظیم‌کننده تپ را به موقعی که ولتاژ بالاتر را نشان می‌دهد حرکت دهید. تنظیم ولتاژ بالاتر به معنای تعداد بیشتری دور در سیم‌پیچ اصلی است.

به همین ترتیب، در "پایین به پایین"، "پایین" به این معناست که ولتاژ سمت کم‌ولتا خیلی پایین است (نیاز به افزایش دارد)، و "به پایین" به این معناست که تنظیم‌کننده تپ را به موقعی که ولتاژ پایین‌تر را نشان می‌دهد حرکت دهید. ولتاژ پایین‌تر اصلی به معنای تعداد کمتری دور در سیم‌پیچ اصلی است.

خلاصه: با تغییر نکردن سیم‌پیچ ثانویه (تعداد دور ثابت)، در "تنظیم بالا به بالا"، تعداد دور سیم‌پیچ اصلی افزایش می‌یابد. چون ولتاژ تامین ثابت است اما تعداد دور اصلی افزایش می‌یابد، نسبت تبدیل افزایش می‌یابد و در نتیجه ولتاژ خروجی سمت کم‌ولتا کاهش می‌یابد.

در "تنظیم پایین به پایین"، تعداد دور سیم‌پیچ اصلی کاهش می‌یابد و نسبت تبدیل کاهش می‌یابد. با تغییر نکردن ولتاژ تامین، ولتاژ ثانویه افزایش می‌یابد.

IV. چگونه تنظیم‌کننده تپ ترانسفورماتور را تنظیم کنیم؟

سه موقع تپ ترانسفورماتور:

  • موقع I: ۱۰,۵۰۰ ولت

  • موقع II: ۱۰,۰۰۰ ولت

  • موقع III: ۹,۵۰۰ ولت

  • تنظیم کردن سوییچ به موقع I به این معناست: وقتی ولتاژ سمت بالا ۱۰,۵۰۰ ولت است، ولتاژ خروجی سمت کم‌ولتا ۴۰۰ ولت است.

  • تنظیم کردن سوییچ به موقع II به این معناست: وقتی ولتاژ سمت بالا ۱۰,۰۰۰ ولت است، ولتاژ خروجی سمت کم‌ولتا ۴۰۰ ولت است.

  • تنظیم کردن سوییچ به موقع III به این معناست: وقتی ولتاژ سمت بالا ۹,۵۰۰ ولت است، ولتاژ خروجی سمت کم‌ولتا ۴۰۰ ولت است.

یعنی، موقع I ولتاژ خروجی کمترین و موقع III ولتاژ خروجی بیشترین را می‌دهد.

تنظیم‌کننده تپ را بر اساس ولتاژ بار ثانویه تنظیم کنید. وقتی ولتاژ ثانویه خیلی پایین است و نیاز به افزایش دارد، موقع تپ را یک مرحله بالاتر تنظیم کنید (مثلاً اگر ابتدا در موقع II بود، به موقع III تنظیم کنید). به عکس، م gegenteiliges Vorgehen.

برای تنظیم‌کننده‌های تپ بدون بار، تنظیم ولتاژ باید با قطع برق انجام شود. پس از تنظیم، از یک ولتمتر برای چک کردن مقاومت مستقیم استفاده کنید تا تماس خوب در موقع تپ جدید را تأیید کنید و سپس برق را دوباره وصل کنید.

ترانسفرماتورهای معمولی فقط می‌توانند موقع تپ را در حالت بدون بار تغییر دهند، نه در حالت باردار. برای چنین ترانسفورماتورهایی، باید قبل از عملیات یک موقع تپ مناسب انتخاب شود تا انحراف ولتاژ در شرایط بار ماکزیمم و مینیمم در محدوده مجاز باقی بماند.

ترانسفرماتورهای تغییر تپ تحت بار دو نوع دارند: یک نوع دارای سیم‌پیچ تنظیم‌کننده خودی با تنظیم‌کننده تپ تحت بار است؛ نوع دیگر از یک تنظیم‌کننده فشار اضافی خارجی استفاده می‌کند. ترانسفورماتورهای تغییر تپ تحت بار با سیم‌پیچ تنظیم‌کننده با یک انتخاب‌کننده تپ مجهز شده‌اند که امکان تغییر تپ در حالت باردار را فراهم می‌کند.

موقع‌های تپ ترانسفورماتورهای قدرت (به طور دقیق‌تر "تنظیم‌کننده‌های تپ") یا "تحت بار" یا "بدون بار" هستند. تنظیم‌کننده‌های تپ تحت بار می‌توانند در حالت برق‌رسانی و تحت بار تنظیم شوند و معمولاً با موتور کنترل می‌شوند—تنظیم با فشردن دکمه‌های بالا یا پایین انجام می‌شود. بیشتر ترانسفورماتورهای قدرت کوچک از تنظیم‌کننده‌های تپ بدون بار استفاده می‌کنند که نیاز به قطع برق دارند. باید پوشش تنظیم‌کننده تپ روی ظرف ترانسفورماتور باز شود و دسته به موقع مورد نظر چرخانده شود. سپس باید مقاومت مستقیم سه‌فاز سیم‌پیچ‌ها اندازه‌گیری شود تا مقادیر متوازن (معمولاً تفاوت کمتر از ۲٪) تأیید شود و سپس پوشش جایگزین شود و برق دوباره وصل شود.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چگونه می‌توان کارایی ترانسفورماتور مستقیم‌ساز را بهبود بخشید؟ نکات کلیدی
چگونه می‌توان کارایی ترانسفورماتور مستقیم‌ساز را بهبود بخشید؟ نکات کلیدی
اقدامات بهینه‌سازی برای کارایی سیستم مستطیل‌سازسیستم‌های مستطیل‌ساز شامل تجهیزات متنوع و متعددی هستند، بنابراین عوامل زیادی بر کارایی آنها تأثیر می‌گذارند. بنابراین، رویکرد جامع در طراحی ضروری است. افزایش ولتاژ انتقال برای بار مستطیل‌سازنصب مستطیل‌سازها سیستم‌های تبدیل AC/DC با قدرت بالا هستند که نیاز به انرژی زیادی دارند. افت‌های انتقال مستقیماً بر کارایی مستطیل‌ساز تأثیر می‌گذارد. افزایش مناسب ولتاژ انتقال خطوط افت را کاهش می‌دهد و کارایی مستطیل‌ساز را بهبود می‌بخشد. به طور کلی، برای کارخانه‌ه
James
10/22/2025
MVDC: آینده شبکه‌های برق کارآمد و پایدار
MVDC: آینده شبکه‌های برق کارآمد و پایدار
پیش‌زمینه جهانی انرژی در حال تحول بنیادی به سمت "جامعه کاملاً برقی" است که با گسترش انرژی خنثی کربن و برق‌رسانی صنعت، حمل و نقل و بارهای مسکونی مشخص می‌شود.در شرایط امروزی با قیمت بالای مس، تنش‌های معدنی مهم و شبکه‌های برق متناوب پرترافیک، سیستم‌های برق مستقیم ولتاژ متوسط (MVDC) می‌توانند بسیاری از محدودیت‌های شبکه‌های برق متناوب سنتی را غلبه کنند. MVDC ظرفیت و کارایی انتقال را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، ادغام عمیق منابع و بارهای مدرن برق مستقیم را ممکن می‌سازد، وابستگی به مواد معدنی مهم ر
Edwiin
10/21/2025
علل زمین‌گیری خطوط کابلی و اصول رسیدگی به حوادث
علل زمین‌گیری خطوط کابلی و اصول رسیدگی به حوادث
پست برق ۲۲۰ کیلوولتی ما در یک منطقه دور از مرکز شهر و احاطه شده توسط مناطق صنعتی مانند پارک های صنعتی لانشان، هه‌بین و تاشا قرار دارد. مصرف کنندگان بزرگ بار در این مناطق - از جمله کارخانه های سیلیسیم کربید، فروآلیاژ و کلسیم کربید - حدود ۸۳.۸۷٪ از مجموع بار دفتر ما را تشکیل می دهند. پست برق در سطوح ولتاژ ۲۲۰ کیلوولت، ۱۱۰ کیلوولت و ۳۵ کیلوولت عمل می کند.طرف کم ولتاژ ۳۵ کیلوولت عمدتاً تغذیه خطوط فیدر به کارخانه های فروآلیاژ و سیلیسیم کربید را انجام می دهد. این کارخانه های مصرف انرژی زیاد نزدیک به پ
Felix Spark
10/21/2025
حالت‌های خودکار بستن مجدد: تک‌فاز، سه‌فاز و مرکب
حالت‌های خودکار بستن مجدد: تک‌فاز، سه‌فاز و مرکب
نگاه کلی به حالت‌های خودکار بسته شدن مجددمعمولاً دستگاه‌های خودکار بسته شدن مجدد به چهار حالت تقسیم‌بندی می‌شوند: بسته شدن مجدد تک‌فاز، بسته شدن مجدد سه‌فاز، بسته شدن مجدد ترکیبی و غیرفعال. می‌توان با توجه به نیازمندی‌های بار و شرایط سیستم، حالت مناسب را انتخاب کرد.1. بسته شدن مجدد تک‌فازبیشتر خطوط انتقال 110kV و بالاتر از نوع سه‌فاز و یک‌باره استفاده می‌کنند. بر اساس تجربیات عملیاتی، بیش از 70٪ از خطاهای کوتاه‌مداری در خطوط هوایی فشار قوی (110kV و بالاتر) که در سیستم‌های زمین‌گذاری محکم هستند،
Edwiin
10/21/2025
محصولات مرتبط
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما