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


Як правильно налаштовувати положення кільцевих перетворювачів?

Echo
Echo
Поле: Аналіз трансформатора
China

I. Робочі позиції кільцевих з'єднань трансформатора

Скільки позицій кільцевих з'єднань має трансформатор, стільки він і має робочих позицій?

У Китаї, трансформатори з регулюванням напруги під навантаженням зазвичай мають 17 позицій, тоді як трансформатори без регулювання під навантаженням, як правило, мають 5 позицій, хоча деякі мають 3 або 2.

Теоретично, кількість позицій кільцевих з'єднань трансформатора дорівнює кількості його робочих позицій. Коли напруга коливається під час роботи, позицію кільцевого з'єднання трансформатора з регулюванням під навантаженням можна налаштувати, але позицію кільцевого з'єднання трансформатора без регулювання під навантаженням не можна змінити, поки він під напругою — його можна налаштувати лише після відключення живлення.

Кількість позицій кільцевих з'єднань трансформатора вказує на кільце намоток — це кільця намоток, які можуть бути різними, зазвичай 4 або 6, іноді більше. Для 4 кілець є 3 позиції; для 6 кілець — 5. Кожне кільце відповідає різній кількості обмоток, що призводить до різної напруги на кожній позиції. Тому позиції кільцевих з'єднань трансформатора використовуються для регулювання напруги.

II. Як визначити робочу позицію кільцевого з'єднання за шильдиком

Шильдик показує рівень напруги позицій кільцевих з'єднань. Щоб визначити, на якій позиції працює трансформатор, виміряйте напругу на нижньому напруговому боці, помножте її на коефіцієнт перетворення і порівняйте з напругою первинного боці мережі, щоб визначити поточну позицію.

III. Перевірка позиції кільцевого з'єднання трансформатора після відключення живлення

  • "Висока до високої регулювання": Якщо напруга на нижньому напруговому боці завелика, перемістіть з'єднання до більш високої позиції.

  • "Низька до низької регулювання": Якщо напруга на нижньому напруговому боці замала, перемістіть з'єднання до більш низької позиції.

Щодо того, скільки вольт відповідає одному кроку регулювання, зверніться до шильдика трансформатора.

Зазвичай, трансформатор без регулювання під навантаженням має три позиції, регулюючи з'єднання нейтральної точки високонапігового боці. "Висока" означає, що напруга на нижньому напруговому боці завелика; "до високої" означає переміщення регулятора до позиції, що вказує на більшу напругу. Більша напруга означає більше обмоток у первинній обмотці.

Подібно, у "низька до низької," "низька" означає, що напруга на нижньому напруговому боці замала (потрібно збільшити), а "до низької" означає регулювання регулятора до позиції, що вказує на меншу напругу. Нижча первинна напруга означає менше обмоток у первинній обмотці.

Підсумок: Зі сталою вторинною обмоткою (сталою кількістю обмоток), під час "високого до високого регулювання" кількість обмоток первинної обмотки збільшується. Оскільки постачальна напруга залишається незмінною, але кількість обмоток первинної обмотки збільшується, коефіцієнт перетворення збільшується, що знижує напругу на нижньому напруговому боці.

Під час "низького до низького регулювання" кількість обмоток первинної обмотки зменшується, що зменшує коефіцієнт перетворення. При незмінній постачальній напрузі, вторинна напруга збільшується.

IV. Як регулювати кільцевий регулятор трансформатора?

Три позиції кільцевого регулятора трансформатора:

  • Позиція I: 10,500 В

  • Позиція II: 10,000 В

  • Позиція III: 9,500 В

  • Встановлення перемикача на позицію I означає: коли напруга на високонапіговому боці становить 10,500 В, вихідна напруга на нижньому напруговому боці становить 400 В.

  • Встановлення перемикача на позицію II означає: коли напруга на високонапіговому боці становить 10,000 В, вихідна напруга на нижньому напруговому боці становить 400 В.

  • Встановлення перемикача на позицію III означає: коли напруга на високонапіговому боці становить 9,500 В, вихідна напруга на нижньому напруговому боці становить 400 В.

Тобто, позиція I дає найнижчу вихідну напругу, а позиція III — найвищу вихідну напругу.

Регулюйте кільцевий регулятор відповідно до напруги вторинної шини. Коли напруга вторинної шини занадто низька і її потрібно підвищити, збільшіть позицію кільцевого регулятора на один крок (наприклад, якщо спочатку було на позиції II, то налаштуйте на позицію III). Навпаки, робіть протилежне.

Для трансформаторів без регулювання під навантаженням, регулювання напруги повинно проводитися при відключенні живлення. Після регулювання, використайте мультиметр для перевірки опору постійного струму, щоб переконатися, що контакт на новій позиції добрий, перед повторним підключенням живлення.

Звичайні трансформатори можна регулювати лише при відключенні живлення, а не під навантаженням. Для таких трансформаторів, потрібно заблаговременно вибрати відповідну позицію, щоб відхилення напруги залишалось в допустимих межах як при максимальному, так і при мінімальному навантаженні.

Трансформатори з регулюванням під навантаженням поділяються на два типи: один тип має власну регульовну обмотку з регулятором під навантаженням; інший використовує зовнішній регулятор підсилення. Трансформатори з регульованою обмоткою оснащені селектором кілець, що дозволяє змінювати позиції під навантаженням.

Позиції кільцевих з'єднань електроенергетичних трансформаторів (більш точно називаються "регуляторами кільцевих з'єднань") бувають "під навантаженням" або "без навантаження." Регулятори під навантаженням можна налаштовувати, коли вони під напругою і під навантаженням, і зазвичай вони приводяться в дію електродвигуном — налаштування виконується просто натисканням кнопок "вгору" або "вниз". Більшість малих електроенергетичних трансформаторів використовують регулятори без навантаження, які вимагають відключення. Необхідно відкрити кришку регулятора на баку трансформатора, обернути ручку до бажаної позиції. Потім, виміряйте опір постійного струму трьохфазних обмоток, щоб підтвердити збалансовані значення (зазвичай не більше 2% різниці), перед закриттям кришки і повторним підключенням живлення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Міри оптимізації ефективності системи прямого струмуСистеми прямого струму включають багато різноманітного обладнання, тому на їхню ефективність впливає багато факторів. Тому при проектуванні необхідний комплексний підхід. Збільшення напруги передачі для навантажень прямого струмуУстановки прямого струму - це високопотужні системи перетворення АС/DC, які потребують значної потужності. Втрати при передачі безпосередньо впливають на ефективність прямого струму. Правильне збільшення напруги передач
James
10/22/2025
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
1. Обладнання з електропостачанням SF6 та поширена проблема витоку масла у реле густини SF6Обладнання з електропостачанням SF6 зараз широко використовується в енергетичних компаніях та промислових підприємствах, значно сприяючи розвитку енергетичної галузі. Аркушне ізоляційне середовище в такому обладнанні — гексафторид сірки (SF6), який не повинен витікати. Будь-який витік компрометує надійну та безпечну роботу обладнання, тому важливо контролювати густину газу SF6. Зараз для цього найчастіше в
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
Глобальний енергетичний ландшафт пройшов фундаментальну трансформацію на шляху до "повністю електрифікованого суспільства", яке характеризується поширеним використанням нейтральної до вуглецю енергії та електрифікацією промисловості, транспорту та житлових навантажень.У сучасних умовах високих цін на мідь, конфліктів з критичними рудами та перенапруженості мереж альтернативного струму, системи середнього напруги безперервного струму (MVDC) можуть подолати багато обмежень традиційних мереж альтер
Edwiin
10/21/2025
Причини заземлення кабельних ліній та принципи обробки інцидентів
Причини заземлення кабельних ліній та принципи обробки інцидентів
Наша підстанція на 220 кВ розташована далеко від міського центру у віддаленому районі, оточена в основному промисловими зонами, такими як Ланьшань, Хебін та Таша. Основні споживачі з великим навантаженням у цих зонах, включаючи заводи по виробництву карбиду кремнію, феросплавів та карбиду кальцію, становлять приблизно 83,87% загального навантаження нашої управи. Підстанція працює на напругах 220 кВ, 110 кВ та 35 кВ.Нижчий ступінь напруги 35 кВ головним чином забезпечує підключення до заводів фер
Felix Spark
10/21/2025
Пов’язані продукти
Запит
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