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


Como axustar correctamente as posicións do devandor do transformador

Echo
Echo
Campo: Análise de transformadores
China

I. Posicións de funcionamento dos reostatos do transformador

Cantas posicións de reóstato ten un transformador, tantas posicións de funcionamento ten?

En China, os transformadores con cambio de reóstato baixo carga xeralmente teñen 17 reóstatos, mentres que os transformadores con cambio de reóstato sen carga xeralmente teñen 5 reóstatos, aínda que algunha vez teñen 3 ou 2.

Teoricamente, o número de posicións de reóstato dun transformador é igual ao número das súas posicións de funcionamento. Cando a tensión fluctúa durante o funcionamento, a posición de reóstato dun transformador con cambio de reóstato baixo carga pode ser axustada, pero a posición de reóstato dun transformador con cambio de reóstato sen carga non pode ser cambiada mentres está energizado—só se pode axustar despois de cortar a corrente.

O número de posicións de reóstato nun transformador refírese aos reóstatos nas bobinas de enrolamento—estes reóstatos son tomas de bobina, que viñen en diferentes números, xeralmente 4 ou 6, ás veces máis. Para 4 reóstatos hai 3 posicións; para 6 reóstatos hai 5. Cada reóstato corresponde a un número diferente de voltas na bobina, resultando en diferentes tensións en cada posición de reóstato. Polo tanto, as posicións de reóstato do transformador úsanse para axustar a tensión.

II. Como determinar a posición de funcionamento do reóstato a partir da placa de identificación

A placa de identificación amosa o nivel de tensión das posicións de reóstato. Para determinar en que posición de reóstato está operando o transformador, mide a tensión no lado de baixa tensión multiplicada polo ratio de voltas e compárao coa tensión da rede no lado de alta tensión para identificar o reóstato actual.

III. Comprobación da posición de reóstato do transformador despois de cortar a corrente

  • "Axuste de alto a alto": Se a tensión no lado de baixa tensión é demasiado alta, move a ligazón de conexión cara á posición de reóstato máis alta.

  • "Axuste de baixo a baixo": Se a tensión no lado de baixa tensión é demasiado baixa, move a ligazón de conexión cara á posición de reóstato máis baixa.

En canto a cantos volts corresponde un axuste de un paso, consulte a placa de identificación do transformador.

Un cambiadore de reóstato non baixo carga xeralmente ten tres posicións, axustando a conexión do punto neutro da bobina de alta tensión. "Alto" significa que a tensión no lado de baixa tensión é demasiado alta; "a alto" significa mover o cambiadore de reóstato á posición que indica maior tensión. Unha configuración de maior tensión significa máis voltas na bobina primaria.

De xeito semellante, en "baixo a baixo", "baixo" significa que a tensión no lado de baixa tensión é demasiado baixa (necesita incrementarse), e "a baixo" significa axustar o cambiadore de reóstato á posición que indica menor tensión. Unha menor tensión primaria indica menos voltas na bobina primaria.

Resumo: Con a bobina secundaria inalterada (número de voltas constante), durante o "axuste de alto a alto", o número de voltas na bobina primaria aumenta. Dado que a tensión de alimentación permanece inalterada pero as voltas primarias aumentan, o ratio de transformación aumenta, así reducindo a tensión de saída no lado de baixa tensión.

Durante o "axuste de baixo a baixo", o número de voltas na bobina primaria diminúe, reducindo o ratio de transformación. Con a tensión de alimentación inalterada, a tensión secundaria aumenta.

IV. Como axustar o cambiadore de reóstato do transformador?

Tres posicións de reóstato do transformador:

  • Posición I: 10,500 V

  • Posición II: 10,000 V

  • Posición III: 9,500 V

  • Establecer o interruptor na Posición I significa: cando o lado de alta tensión é 10,500 V, a saída de baixa tensión é 400 V.

  • Establecer o interruptor na Posición II significa: cando o lado de alta tensión é 10,000 V, a saída de baixa tensión é 400 V.

  • Establecer o interruptor na Posición III significa: cando o lado de alta tensión é 9,500 V, a saída de baixa tensión é 400 V.

Isto é, a Posición I dá a tensión de saída máis baixa, e a Posición III dá a tensión de saída máis alta.

Axuste o cambiadore de reóstato segundo a tensión do bus secundario. Cando a tensión secundaria é demasiado baixa e necesita ser aumentada, aumenta a posición de reóstato en un paso (por exemplo, se orixinalmente estaba na Posición II, axusta a Posición III). En sentido contrario, fai o oposto.

Para os cambiadore de reóstato sen carga, a regulación da tensión debe realizarse con a corrente cortada. Despois do axuste, usa un multimetro para comprobar a resistencia directa e asegurar un buen contacto na nova posición de reóstato antes de volver a energizar.

Os transformadores normais só poden cambiar as posicións de reóstato cando están desenerxizados, non baixo carga. Para estes transformadores, debe seleccionarse un reóstato adecuado con antelación para que a desviación de tensión permanezca dentro dos límites permitidos tanto en condicións de máxima como de mínima carga.

Os transformadores con cambio de reóstato baixo carga existen en dous tipos: un tipo ten a súa propia bobina de regulación con un cambiadore de reóstato baixo carga; o outro utiliza un regulador de impulso externo. Os transformadores con cambio de reóstato baixo carga con bobinas de regulación están equipados con un selector de reóstato que permite cambios de reóstato baixo carga.

As posicións de reóstato dos transformadores de potencia (máis precisamente chamadas "cambiadores de reóstato") son "baixo carga" ou "sen carga". Os cambiadores de reóstato baixo carga poden ser axustados mentres están energizados e baixo carga, e xeralmente son accionados por motor—o axuste fai-se simplemente premendo botóns arriba ou abaixo. A maioría dos transformadores de potencia pequenos utilizan cambiadores de reóstato sen carga, que requiren un corte de corrente. A cuberta do cambiador de reóstato no tanque do transformador debe abrirse, e a maneta debe xirarse á posición desexada. Despois, debe medirse a resistencia directa das bobinas de tres fases para confirmar valores equilibrados (xeralmente non máis dunha diferenza do 2%) antes de substituír a cuberta e volver a energizar.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Como mellorar a eficiencia do transformador rectificador Consellos clave
Como mellorar a eficiencia do transformador rectificador Consellos clave
Medidas de optimización para a eficiencia do sistema rectificadorOs sistemas rectificadores implican numerosos e diversos equipos, polo que moitos factores afectan á súa eficiencia. Polo tanto, é esencial un enfoque integral durante o deseño. Aumentar a tensión de transmisión para as cargas rectificadorasAs instalacións rectificadoras son sistemas de conversión AC/DC de alta potencia que requiren gran cantidade de enerxía. As perdas de transmisión afectan directamente á eficiencia do rectificado
James
10/22/2025
Como afecta a perda de óleo ao rendemento do relé SF6
Como afecta a perda de óleo ao rendemento do relé SF6
1. Equipamento eléctrico SF6 e o problema común de fuga de aceite nos relés de densidade SF6O equipamento eléctrico SF6 está agora amplamente utilizado nas empresas de electricidade e nas empresas industriais, avançando significativamente o desenvolvemento da industria eléctrica. O medio de extinción de arco e isolamento neste equipamento é o gas sulfúrico hexafluoruro (SF6), que non debe fugir. Calquera fuga compromete a operación fiable e segura do equipamento, facendo esencial o control da de
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Futuro das redes eléctricas eficientes e sostenibles
MVDC: Futuro das redes eléctricas eficientes e sostenibles
O panorama enerxético global está a experimentar unha transformación fundamental cara a unha "sociedade totalmente electrificada", caracterizada pola enerxía de carbono neutro en amplia escala e a electrificación da industria, transporte e cargas residenciais.No contexto actual de prezos altos do cobre, conflictos minerais críticos e redes eléctricas AC congestionadas, os sistemas de Corrente Directa de Media Tensión (MVDC) poden superar moitas limitacións das redes AC tradicionais. O MVDC mello
Edwiin
10/21/2025
Causas de aterramento das liñas de cable e os principios do manejo de incidentes
Causas de aterramento das liñas de cable e os principios do manejo de incidentes
A nosa subestación de 220 kV está situada lonxe do centro urbano nunha zona remota, rodeada principalmente por zonas industriais como os parques industriais de Lanshan, Hebin e Tasha. Os principais consumidores de alta carga nestas zonas —incluíndo plantas de carburo de silicio, ferroaleacións e carburo de calcio— representan aproximadamente o 83,87% da carga total da nosa oficina. A subestación opera a niveis de tensión de 220 kV, 110 kV e 35 kV.O lado de baixa tensión de 35 kV abastece princip
Felix Spark
10/21/2025
Produtos relacionados
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía