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


Hogyan állítsuk helyesen a transzformátor csapágyakat?

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

Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
01/29/2026
Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
01/27/2026
Négy nagy erőműs átalakító károsodási eset elemzése
Eszerint2016. augusztus 1-én egy 50kVA-os elosztó transzformátor hirtelen olajat szóralt működés közben egy áramellátási állomáson, majd a magasfeszültségi biztosíték megszüntetője égődött le. A hőszigettség vizsgálata során kiderült, hogy a mélyfeszültségi oldal és a föld közötti ellenállás nulla megohm. A mag vizsgálata azt mutatta, hogy a mélyfeszültségi tekercs hőszigettségének károsodása okozta a rövidzárt következményeket. Az elemzés több fő oka ismertetett ezen transzformátor kudarcára:Tú
12/23/2025
Beavatkozó Transzformátorok Beüzemelési Próbafolyamatai
Tranzformátor beavatási vizsgálati eljárások1. Porcelánmentes hordozóvizsgálatok1.1 Izolációs ellenállás méréseA hordozót függőlegesen fogd meg darabgéppel vagy támogató keret segítségével. Mérje meg az izolációs ellenállást a terminál és a csapocsíp között 2500V-os izolációs ellenállás mérő eszközzel. A mérési értékek nem szabad, hogy jelentősen eltérjenek a gyári értékektől hasonló környezeti feltételek mellett. 66 kV-nál magasabbra kialakított kondenzátortípusú hordozók esetén, amelyek kevésb
12/23/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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