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


Hogyan állítsuk helyesen a transzformátor csapágyakat?

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

I. Transzformátor működési csapágy pozíciói

Egy transzformátor hányszoros csapágy pozícióval rendelkezik, annyi működési csapágy pozíciót is tartalmaz?

Kínában az általánosan használt töltött állapotban csapágyváltó transzformátoroknak általában 17 csapágyuk van, míg a töltetlen állapotban csapágyváltó transzformátoroknak általában 5 csapágyuk van, bár néha 3 vagy 2 is lehet.

Elméletileg a transzformátor csapágy pozícióinak száma megegyezik a működési csapágy pozícióinak számával. Amikor a feszültség működés közben ingadozik, a töltött állapotban csapágyváltó transzformátor csapágy pozícióját beállíthatják, de a töltetlen állapotban csapágyváltó transzformátor csapágy pozícióját csak akkor változtathatják meg, ha a tápegységet kikapcsolják – energizált állapotban nem módosítható.

A transzformátor csapágy pozícióinak száma a tekercs vonalakon lévő csapágyokat jelenti – ezek a tekercs csapágyok, amelyek száma változó, általában 4 vagy 6, néha több is lehet. 4 csapágy esetén 3 pozíció van; 6 csapágy esetén 5. Minden csapágy egy másik számú tekercs tekeréshez tartozik, ami különböző feszültséget eredményez minden csapágy pozícióban. Így a transzformátor csapágy pozíciói a feszültség szabályozására használhatók.

II. A működési csapágy pozíció meghatározása a címkéről

A címke a csapágy pozíciók feszültség szintjét mutatja. A transzformátor működési csapágy pozíciójának meghatározásához mérje a nyalábfeszültség oldali feszültséget, szorozza a tekerésarányval, és hasonlítsa össze a főoldali hálózati feszültséggel, hogy az aktuális csapágyt azonosíthassa.

III. A transzformátor csapágy pozíciójának ellenőrzése energizálás után

  • "Magasból magasba": Ha a nyalábfeszültség oldali feszültség túl magas, mozdítsa a kapcsolókapcsolót a magasabb csapágy pozíció felé.

  • "Alacsonyból alacsonyba": Ha a nyalábfeszültség oldali feszültség túl alacsony, mozdítsa a kapcsolókapcsolót az alacsonyabb csapágy pozíció felé.

Ahogy egy lépéses beállítás hány voltot jelent, erre a transzformátor címkéjét kell nézni.

Egy nem töltött állapotban csapágyváltó általában három pozícióval rendelkezik, amely a magasfeszültségű tekercs semleges pontjának kapcsolódását szabályozza. "Magas" azt jelenti, hogy a nyalábfeszültség oldali feszültség túl magas; "magasba" pedig azt, hogy a csapágyváltót a magasabb feszültséget jelző pozícióba helyezi. Egy magasabb feszültségi beállítás több tekerést jelent a főtekercsben.

Hasonlóképpen, az "alacsonyból alacsonyba" esetben, "alacsony" azt jelenti, hogy a nyalábfeszültség oldali feszültség túl alacsony (növelni kell), és "alacsonyba" azt, hogy a csapágyváltót az alacsonyabb feszültséget jelző pozícióba helyezi. Az alacsonyabb főoldali feszültség kevesebb tekerést jelent a főtekercsben.

Összefoglalva: A másodlagos tekercs változatlan (a tekerési szám állandó) marad, a "magasból magasba" beállítás során a főtekercs tekerési száma növekszik. Mivel a tápfeszültség változatlan, de a főtekercs tekeréseinek száma növekszik, a transzformációs arány növekszik, így a nyalábfeszültség oldali kimeneti feszültség csökken.

Az "alacsonyból alacsonyba" beállítás során a főtekercs tekerési száma csökken, így a transzformációs arány csökken. A tápfeszültség változatlan marad, a másodlagos feszültség növekszik.

IV. Hogyan állítható a transzformátor csapágyváltó?

A transzformátor három csapágy pozíciója:

  • Pozíció I: 10,500 V

  • Pozíció II: 10,000 V

  • Pozíció III: 9,500 V

  • A kapcsoló Pozíció I-be állítása azt jelenti: ha a magasfeszültség oldalán 10,500 V van, a nyalábfeszültség oldali kimenet 400 V.

  • A kapcsoló Pozíció II-be állítása azt jelenti: ha a magasfeszültség oldalán 10,000 V van, a nyalábfeszültség oldali kimenet 400 V.

  • A kapcsoló Pozíció III-be állítása azt jelenti: ha a magasfeszültség oldalán 9,500 V van, a nyalábfeszültség oldali kimenet 400 V.

Tehát a Pozíció I a legkisebb kimeneti feszültséget, a Pozíció III pedig a legnagyobb kimeneti feszültséget adja.

A csapágyváltó beállítása a másodlagos buszfeszültség szerint történik. Ha a másodlagos feszültség túl alacsony, és növelni kell, növelje a csapágy pozíciót egy lépéssel (pl. ha eredetileg a Pozíció II-ben volt, állítsa át a Pozíció III-ra). Ellenkező esetben tegye ugyanezt fordítva.

A töltetlen állapotban csapágyváltó transzformátorok esetén a feszültség szabályozása energizálás nélkül történik. A beállítás után használjon multimeterrel a DC ellenállás ellenőrzésére, hogy bizonyosodjon meg róla, hogy a új csapágy pozícióban jól kapcsolódik, mielőtt újra energizálja.

A szokásos transzformátorok csak energizálás nélkül változtathatják a csapágy pozícióit, nem töltett állapotban. Ilyen transzformátorok esetén előre kell kiválasztani a megfelelő csapágyt, hogy a feszültség eltérése mind a maximális, mind a minimális terhelés esetén a megengedett határok között maradjon.

A töltött állapotban csapágyváltó transzformátorok két típusba oszthatók: az egyik saját szabályozó tekercsével rendelkezik töltött állapotban csapágyváltóval, a másik külső emelőszabályozót használ. A töltött állapotban csapágyváltó transzformátorokkal rendelkező szabályozó tekercsekkel felszerelt csapágyváltóval lehet a csapágy pozícióit energizált állapotban is változtatni.

A teljesítménytranszformátor csapágy pozíciói (más néven "csapágyváltók") "töltött állapotban" vagy "töltetlen állapotban" vannak. A töltött állapotban csapágyváltókat energizált és terhelt állapotban állíthatják be, általában motorral, egyszerűen a fel és le gombok megnyomásával. A legtöbb kis teljesítménytranszformátor töltetlen állapotban csapágyváltókkal rendelkezik, amelyek energizálás nélkül állíthatók be. A csapágyváltó borítását a transzformátor tankján kell kinyitni, és a fogantyút forgatni a kívánt pozícióba. Ezután mérje a háromfázisú tekercsek DC ellenállását, hogy megerősítse a kiegyensúlyozott értékeket (általában nem több mint 2% különbség), majd helyezze vissza a borítást, és energizálja újra.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Terhelőbank alkalmazásai az áramkörök tesztelésében
Terhelőbank alkalmazásai az áramkörök tesztelésében
Terhelésbankok a villamos rendszerek tesztelésében: Alkalmazások és előnyökA villamos rendszer a modern társadalom alapvető infrastruktúrája, és stabilitása és megbízhatósága közvetlenül befolyásolja az ipar, a kereskedelem és az általános élet normális működését. Az effektív működés biztosítása különböző üzemeltetési feltételek mellett a terhelésbankok – a kritikus tesztelési eszközök – széles körben használatosak a villamos rendszerek tesztelésében és ellenőrzésében. Ez a cikk kifejteti a terh
Echo
10/30/2025
Szilárdtest-transzformátor kiválasztása: Főbb döntési szempontok
Szilárdtest-transzformátor kiválasztása: Főbb döntési szempontok
A táblázat alább felsorolja a kritériumokat a követelményektől az implementációig a szilárdtestes transzformátor kiválasztás központi dimenzióiban, amelyeket elemről elemre összehasonlíthat. Értékelési Dimenzió Kulcsfontosságú Megfontolások & Kiválasztási Kritériumok Magyarázat & Javaslatok Alapvető Követelmények és Szituációk Illeszkedése Főbb Alkalmazási Cél: A cél az, hogy elérjük a legnagyobb hatékonyságot (pl. AIDC), magas hőtartalomban (pl. mikrohálózat) vagy javít
James
10/30/2025
7 kulcsfontosságú lépés a nagy teljesítményű transzformátorok biztonságos és megbízható telepítéséhez
7 kulcsfontosságú lépés a nagy teljesítményű transzformátorok biztonságos és megbízható telepítéséhez
1. A gyári izolációs állapot fenntartása és helyreállításaAmikor egy transzformátort gyári elfogadóvizsgálatokon vetnek át, az izolációs állapota optimális. Ezután az izoláció állapota romlik, és a telepítési fázis hirtelen romlás kritikus időszaka lehet. Kivételes esetekben a dielektrikus erősség olyan mértékben csökkenhet, hogy a berendezés energiabevonása pillanatnyilag elvégzi a tekercs égését. Általános esetben a rossz minőségű telepítés eltérő mértékű rejtett hibákat hagyhat maga után. Így
Oliver Watts
10/29/2025
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését