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


Jak správně nastavit polohy čepů transformátoru

Echo
Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

I. Provozní postavení cívek transformátoru

Kolik má transformátor cívek, tolik má i provozní postavení cívek?

V Číně obvykle mají transformátory s nákladovou změnou cívky 17 cívek, zatímco transformátory s nezatíženou změnou cívky obecně mají 5 cívek, i když některé mají 3 nebo 2.

Teoreticky se počet cívek transformátoru rovná počtu jeho provozních postavení cívek. Při kolísání napětí během provozu lze upravit postavení cívky u transformátoru s nákladovou změnou cívky, ale postavení cívky u transformátoru s nezatíženou změnou cívky nelze měnit při zapnutí – lze ho upravit pouze po vypnutí napájení.

Počet cívek na transformátoru odkazuje na cívky na vinutí – tyto cívky jsou cívky vinutí, které mohou mít různý počet, obvykle 4 nebo 6, někdy více. Pro 4 cívky existují 3 postavení; pro 6 cívek existují 5. Každá cívka odpovídá různému počtu závitů vinutí, což vede k různému napětí v každém postavení cívky. Proto se provozní postavení cívek transformátoru používají k úpravě napětí.

II. Jak určit provozní postavení cívky z označení

Označení ukazuje hladinu napětí cívek. Chcete-li určit, v jakém postavení cívky je transformátor v provozu, změřte napětí na straně nízkého napětí vynásobené poměrem závitů a porovnejte ho s napětím síťové strany, abyste identifikovali aktuální cívku.

III. Kontrola postavení cívky transformátoru po vypnutí

  • „Vyšší k vyššímu nastavení“: Pokud je napětí na straně nízkého napětí příliš vysoké, přesuňte spojovací propojku směrem k vyššímu postavení cívky.

  • „Nižší k nižšímu nastavení“: Pokud je napětí na straně nízkého napětí příliš nízké, přesuňte spojovací propojku směrem k nižšímu postavení cívky.

Pokud se týká toho, kolik voltů odpovídá jedné krokové úpravě, odkazujte se na označení transformátoru.

Nenákladový čidlo obvykle má tři postavení, která upravují spojení neutrálního bodu vysokonapěťového vinutí. „Vyšší“ znamená, že napětí na straně nízkého napětí je příliš vysoké; „k vyššímu“ znamená posunutí čidlo do postavení, které indikuje vyšší napětí. Vyšší nastavení napětí znamená více závitů v primárním vinutí.

Podobně, v „nižší k nižšímu“, „nižší“ znamená, že napětí na straně nízkého napětí je příliš nízké (potřebuje být zvýšeno), a „k nižšímu“ znamená upravení čidlo do postavení, které indikuje nižší napětí. Nižší primární napětí znamená méně závitů v primárním vinutí.

Shrnutí: S nezměněným sekundárním vinutím (počet závitů konstantní), během „vyšší k vyššímu nastavení“ se počet závitů primárního vinutí zvýší. Protože dodávací napětí zůstává neměnné, ale počet závitů primárního vinutí se zvýší, zvýší se transformační poměr, což sníží výstupní napětí na straně nízkého napětí.

Během „nižší k nižšímu nastavení“ se počet závitů primárního vinutí sníží, což sníží transformační poměr. S neměnným dodávacím napětím se sekundární napětí zvýší.

IV. Jak upravit čidlo transformátoru?

Tři postavení cívek transformátoru:

  • Postavení I: 10 500 V

  • Postavení II: 10 000 V

  • Postavení III: 9 500 V

  • Nastavení spínače na Postavení I znamená: když je napětí na straně vysokého napětí 10 500 V, výstupní napětí na straně nízkého napětí je 400 V.

  • Nastavení spínače na Postavení II znamená: když je napětí na straně vysokého napětí 10 000 V, výstupní napětí na straně nízkého napětí je 400 V.

  • Nastavení spínače na Postavení III znamená: když je napětí na straně vysokého napětí 9 500 V, výstupní napětí na straně nízkého napětí je 400 V.

To znamená, že Postavení I dává nejnižší výstupní napětí, a Postavení III dává nejvyšší výstupní napětí.

Upravte čidlo podle napětí sběrnice nízkého napětí. Pokud je sekundární napětí příliš nízké a potřebuje být zvýšeno, zvýšte postavení cívky o jeden krok (např. pokud bylo původně v Postavení II, upravte na Postavení III). Naopak, udělejte opak.

Pro čidlo bez nákladu musí být regulace napětí provedena při vypnutém napájení. Po úpravě použijte multimeter k zkontrolování DC odporu, abyste zajistili dobrý kontakt v novém postavení cívky, než znovu zapnete napájení.

Obvyklé transformátory mohou měnit postavení cívek pouze při vypnutém napájení, nikoli za zatížení. Pro takové transformátory musí být předem vybráno vhodné postavení cívky, aby odchylka napětí zůstala v povolených mezích jak za maximálního, tak za minimálního zatížení.

Transformátory s nákladovou změnou cívky existují ve dvou typech: jeden typ má své vlastní regulační vinutí s nákladovým čidlem; druhý typ používá externí zesilovač. Transformátory s nákladovou změnou cívky s regulačními vinutími jsou vybaveny selektorem cívek, který umožňuje změnu cívek za zatížení.

Postavení cívek elektrického transformátoru (spíše nazývané „čidlo“) jsou buď „s nákladem“ nebo „bez nákladu“. Čidlo s nákladem lze upravovat při zapnutí a za zatížení, a obvykle je poháněno motorem – úprava se provádí jednoduše stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů. Většina malých elektrických transformátorů používá čidlo bez nákladu, které vyžaduje vypnutí. Musíte otevřít víko čidla na nádrži transformátoru a otáčet kliku do požadovaného postavení. Poté musíte změřit DC odpor třífázových vinutí, abyste potvrdili vyrovnané hodnoty (obvykle ne více než 2% rozdíl), než vrátíte víko a znovu zapnete napájení.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Aplikace zátěžových bance v testování elektrických systémů
Aplikace zátěžových bance v testování elektrických systémů
Zátěžové bance v testování elektrických systémů: Aplikace a výhodyElektrický systém je základní infrastrukturou moderní společnosti a jeho stabilitа a spolehlivost přímo ovlivňují normální fungování průmyslu, obchodu a každodenního života. Aby bylo zajištěno efektivní fungování za různých provozních podmínek, jsou zátěžové bance – klíčové testovací vybavení – široce používány při testování a ověřování elektrických systémů. Tento článek zkoumá aplikace a unikátní výhody zátěžových bancí v testová
Echo
10/30/2025
Výběr pevného transformátoru: Klíčová kritéria pro rozhodování
Výběr pevného transformátoru: Klíčová kritéria pro rozhodování
Následující tabulka pokrývá klíčová rozhodovací kritéria od požadavků po implementaci v hlavních dimenzích výběru pevného transformátoru, které můžete porovnávat položka po položce. Rozhodovací dimenze Klíčové zvážení a výběrová kritéria Vysvětlení a doporučení Základní požadavky a shoda s scénářem Hlavní cíl aplikace: Je cílem dosáhnout extrémní efektivnosti (např. AIDC), vyžadovat vysokou hustotu výkonu (např. mikrogrids) nebo zlepšit kvalitu elektrické energie (např. lodě, že
James
10/30/2025
7 klíčových kroků pro zajištění bezpečné a spolehlivé instalace velkých elektrických transformátorů
7 klíčových kroků pro zajištění bezpečné a spolehlivé instalace velkých elektrických transformátorů
1. Udržování a obnova továrního izolačního stavuKdyž transformátor prochází továrními přijímacími testy, jeho izolační stav je v optimálním stavu. Poté se stav izolace může zhoršit a fáze instalace může být klíčovým obdobím pro náhlé degradaci. V extrémních případech může dielektrická síla klesnout až k bodu selhání, což vedoucí k okamžitému spálení cívky při napájení. Za normálních okolností chudá kvalita instalace zanechává různé stupně skrytých vad. Proto by udržování a obnova izolačního stav
Oliver Watts
10/29/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu