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


トランスのタップ位置を正しく調整する方法?

Echo
フィールド: 変圧器解析
China

I. 変圧器の運転タップ位置

変圧器が持つタップ位置の数は、それが持つ運転タップ位置の数と同じです。

中国では、負荷下タップチェンジャー付きの変圧器は通常17つのタップを持ち、無負荷タップチェンジャー付きの変圧器は一般的に5つのタップを持ちますが、3つまたは2つを持つものもあります。

理論的には、変圧器のタップ位置の数はその運転タップ位置の数と等しいです。運転中に電圧が変動した場合、負荷下タップチェンジャー付きの変圧器のタップ位置は調整できますが、無負荷タップチェンジャー付きの変圧器のタップ位置は電力供給中には変更できません—電源を切った後にしか調整できません。

変圧器のタップ位置の数は、巻線コイル上のタップの数を指します—これらのタップはコイルタップで、通常4つまたは6つですが、時にはそれ以上あります。4つのタップの場合、3つの位置があります;6つのタップの場合、5つの位置があります。各タップは異なる巻線回数に対応し、それぞれのタップ位置での電圧が異なります。したがって、変圧器のタップ位置は電圧を調整するために使用されます。

II. 名プレートから運転タップ位置を決定する方法

名プレートにはタップ位置の電圧レベルが示されています。変圧器がどのタップ位置で運転しているかを決定するには、低電圧側の電圧を巻線比で掛け合わせ、一次側の電網電圧と比較して現在のタップを特定します。

III. 電源オフ後の変圧器のタップ位置の確認

  • 「高から高への調整」:低電圧側の電圧が高すぎる場合は、接続リンクをより高いタップ位置に向かって移動します。

  • 「低から低への調整」:低電圧側の電圧が低すぎる場合は、接続リンクをより低いタップ位置に向かって移動します。

一歩ごとの調整が何ボルト相当かについては、変圧器の名プレートを参照してください。

非負荷下タップチェンジャーは通常3つの位置を持ち、高電圧巻線の中性点接続を調整します。「高」は低電圧側の電圧が高いことを意味し、「高へ」はタップチェンジャーをより高い電圧を示す位置に移動することを意味します。より高い電圧設定は一次巻線の巻き数が増えることを示します。

同様に、「低から低」では、「低」は低電圧側の電圧が低すぎること(増加させる必要がある)を意味し、「低へ」はタップチェンジャーをより低い電圧を示す位置に調整することを意味します。より低い一次電圧は一次巻線の巻き数が少ないことを示します。

要約すると、二次巻線が変わらない(巻き数が一定)場合、「高から高への調整」では一次巻線の巻き数が増えます。供給電圧は変わらないものの一次巻線の巻き数が増え、変圧比が増大し、低電圧側の出力電圧が低下します。

「低から低への調整」では一次巻線の巻き数が減り、変圧比が減少します。供給電圧が変わらない場合、二次電圧が上昇します。

IV. 変圧器のタップチェンジャーをどのように調整するか?

変圧器の3つのタップ位置:

  • 位置I:10,500 V

  • 位置II:10,000 V

  • 位置III:9,500 V

  • スイッチを位置Iに設定すると:高電圧側が10,500 Vの場合、低電圧出力は400 Vです。

  • スイッチを位置IIに設定すると:高電圧側が10,000 Vの場合、低電圧出力は400 Vです。

  • スイッチを位置IIIに設定すると:高電圧側が9,500 Vの場合、低電圧出力は400 Vです。

つまり、位置Iは最も低い出力電圧を与え、位置IIIは最も高い出力電圧を与えます。

二次バス電圧に応じてタップチェンジャーを調整します。二次電圧が低すぎると感じた場合、一つタップ位置を上げてください(例えば、もともと位置IIであれば、位置IIIに調整)。逆もまた然りです。

無負荷タップチェンジャーの場合、電圧調整は電源を切った状態で行う必要があります。調整後はマルチメータを使用して新しいタップ位置での直流抵抗を確認し、良好な接触が確認された上で再び電源を入れます。

普通の変圧器は負荷がかかっている状態ではタップ位置を変更できません。このような変圧器では、最大および最小負荷条件下で電圧偏差が許容範囲内に収まるように事前に適切なタップを選択する必要があります。

負荷下タップチェンジャー付きの変圧器は2種類あり、一種類は独自の調整巻線と負荷下タップチェンジャーを備えています;もう一つは外部ブースティングレギュレータを使用します。調整巻線を備えた負荷下タップチェンジャー付きの変圧器は、負荷下でタップ位置を変更できるタップセレクターを装備しています。

電力変圧器のタップ位置(より正確には「タップチェンジャー」と呼ばれます)は、「負荷下」または「無負荷」のいずれかです。負荷下タップチェンジャーは電力供給中かつ負荷がかかった状態で調整でき、通常モーター駆動で、単に上下ボタンを押すだけで調整できます。ほとんどの小型電力変圧器は無負荷タップチェンジャーを使用しており、シャットダウンが必要です。変圧器タンクのタップチェンジャーのカバーを開け、ハンドルを所望の位置に回転させます。その後、三相巻線の直流抵抗を測定してバランス値(通常2%未満の差)を確認し、カバーを取り付け、再び電源を入れます。

著者へのチップと励まし

おすすめ

整流変圧器と電力変圧器の違いは何ですか
整流変圧器とは何ですか?「電力変換」は整流、逆変換、周波数変換を含む一般的な用語であり、その中でも最も広く使用されているのは整流です。整流装置は、整流とフィルタリングを通じて入力された交流電力を直流出力に変換します。整流変圧器は、このような整流装置の電源変圧器として機能します。工業応用において、ほとんどの直流電源は整流変圧器と整流装置を組み合わせることで得られます。電力変圧器とは何ですか?電力変圧器は一般に、電気駆動(モータードライブ)システムに電力を供給する変圧器を指します。電力網のほとんどの変圧器は電力変圧器です。整流変圧器と電力変圧器の違い1. 機能の違い整流変圧器の機能:整流システムに適切な電圧を提供すること;整流システムによって引き起こされる波形歪(高調波汚染)を減らし、それによる電力網への影響を最小限に抑えること。整流変圧器がまだ交流電力を出力している場合でも、それは単に整流装置の電源として機能します。通常、一次巻線は星型(ワイアード)接続され、二次巻線はデルタ接続されます。この配置は高次高調波を抑制するのに役立ちます。二次デルタ接続には接地された中性点がないため、整流装置
01/29/2026
トランスコアの故障を判断し検出する方法およびトラブルシューティング
1. 変圧器コアの多点接地障害の危険性、原因、および種類1.1 コアの多点接地障害の危険性通常運転中、変圧器コアは一点のみで接地する必要があります。運転中に巻線周囲には交流磁界が存在し、電磁誘導により高圧巻線と低圧巻線間、低圧巻線とコア間、コアとタンク間に寄生容量が存在します。励磁中の巻線はこれらの寄生容量を通じて結合し、コアに地に対して浮遊電位が発生します。コア(および他の金属部品)と巻線との距離が均等でないため、各部品間に電位差が生じます。二点間の電位差がそれらの間の絶縁体の耐電力を超えると、スパーク放電が発生します。これらの放電は断続的であり、時間とともに変圧器油と固体絶縁体を劣化させます。この現象を排除するために、コアは確実にタンクに接続して等電位を維持します。しかし、コアや他の金属部品が二つ以上の接地ポイントを持つ場合、閉ループが形成され、循環電流が誘導されて局所的な過熱を引き起こします。これにより、油の分解、絶縁性能の低下、そして重度の場合にはシリコン鋼板の焼損が生じ、大規模な変圧器故障につながります。したがって、変圧器コアは一点のみで接地する必要があります。1.2 コア接
01/27/2026
四つの主要な電力変圧器焼損事例の分析
ケースワン2016年8月1日、ある電力供給所の50kVA配電変圧器が運転中に突然油を噴出し、その後高圧側のヒューズが焼損しました。絶縁試験では、低圧側から接地までの絶縁抵抗がゼロメガオームでした。コアの検査により、低圧巻線の絶縁破損がショート回路を引き起こしていたことが判明しました。この変圧器の故障の主な原因は以下の通りです:過負荷:草の根レベルの電力供給所での負荷管理は歴史的に弱い部分でした。農村電力システム改革以前は、発展はほとんど計画的ではありませんでした。春節や農繁期、灌漑が必要な乾燥時期には、変圧器の焼き付きが頻繁に発生していました。管理システムが導入されましたが、農村の電気工事士の管理能力は改善の余地があります。農村の電力負荷は季節性が強く、計画的な管理が不足しています。長期的な過負荷により変圧器が焼き付きます。また、農民の収入が大幅に増加し、家庭用電化製品の負荷が急速に増大し、世帯を中心にした個人加工産業が急速に発展しているため、電力負荷が大幅に増加しています。配電設備への投資は相当なものですが、資金が限られているため、変圧器の交換が負荷の増加についていけず、過負荷による
12/23/2025
油浸式电力変圧器の試運転手順
変圧器の試運転試験手順1. ポーセリン以外の絶縁子試験1.1 絶縁抵抗クレーンまたは支持フレームを使用して絶縁子を垂直に吊るします。2500Vの絶縁抵抗計を使用して端子とタップ/フランジ間の絶縁抵抗を測定します。測定値は、同様の環境条件下での工場出荷時の値から大きく逸脱しないはずです。66kV以上の電圧サンプリング用小さな絶縁子を持つコンデンサ型絶縁子の場合、2500Vの絶縁抵抗計を使用して小さな絶縁子とフランジ間の絶縁抵抗を測定します。その値は1000MΩ以上でなければなりません。1.2 損失角タンジェントの測定正接線法を使用して主絶縁体とタップ間の損失角タンジェント(tanδ)およびキャパシタンスを測定します。測定器の指定された配線構成に従い、試験電圧を10kVに設定します。損失角タンジェント試験用の高圧リード線は、絶縁テープで適切に吊り下げる必要があります。他の機器や地面から離れておくことが重要です。高圧試験エリアへの不適切なアクセスを防ぐための適切な安全対策を講じます。測定された損失角タンジェントおよびキャパシタンスの値は、工場出荷時の値と大きく異ならないこと、また引渡基準を満
12/23/2025
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート