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


Kā pareizi pielāgot transformatora kontaktpunktu pozīcijas

Echo
Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

I. Pārveidotāja darbības kontaktu pozīcijas

Cik kontaktu pozīciju pārveidotājam ir, tik daudz ir arī tā darbības kontaktu pozīciju?

Ķīnā ielādes laikā maināmie pārveidotāji parasti ir aprīkoti ar 17 kontaktiem, savukārt bez ielādes laikā maināmie pārveidotāji parasti ir aprīkoti ar 5 kontaktiem, tomēr daži ir ar 3 vai 2 kontaktiem.

Teorētiski pārveidotāja kontaktu pozīciju skaits vienāds ar tā darbības kontaktu pozīciju skaitu. Kad strāvas spriegums mainās darbības laikā, ielādes laikā maināma pārveidotāja kontaktu pozīcija var tikt pielāgota, bet bez ielādes laikā maināma pārveidotāja kontaktu pozīcija nevar tikt mainīta enerģijas piegādes laikā — to var labot tikai pēc enerģijas atslēgšanas.

Pārveidotāja kontaktu pozīciju skaits attiecas uz vijoliņu kontaktiem — šie kontakti ir vijoliņu kontakti, kuriem ir dažāds skaits, parasti 4 vai 6, dažreiz vairāk. Ja ir 4 kontakta, tad ir 3 pozīcijas; ja ir 6 kontakti, tad ir 5 pozīcijas. Katram kontaktam atbilst atšķirīgs vijoliņu apgriezienu skaits, kas rezultē ar atšķirīgu spriegumu katrā kontaktu pozīcijā. Tādējādi pārveidotāja kontaktu pozīcijas tiek izmantotas sprieguma pielāgošanai.

II. Kā noteikt darbības kontaktu pozīciju no plākana

Plākans rāda kontaktu pozīciju sprieguma līmeni. Lai noteiktu, kādā kontaktu pozīcijā pārveidotājs strādā, mērīt zemsprieguma puses spriegumu, reizināt ar apgriezieniem un salīdzināt ar primārās puses tīkla spriegumu, lai identificētu pašreizējo kontaktu.

III. Pārveidotāja kontaktu pozīcijas pārbaude pēc enerģijas atslēgšanas

  • "Augstais uz augstu": Ja zemsprieguma puses spriegums ir pārāk augsts, pārvietot savienojuma saiti uz augstāko kontaktu pozīciju.

  • "Zems uz zemu": Ja zemsprieguma puses spriegums ir pārāk zems, pārvietot savienojuma saiti uz zemāko kontaktu pozīciju.

Par to, cik volti atbilst viena solis pielāgošana, skatīties pārveidotāja plākana.

Neielādes laikā maināmam pārveidotājam parasti ir trīs pozīcijas, pielāgojot augstsprieguma vijoliņa nestrādājošo punktu savienojumu. "Augsts" nozīmē, ka zemsprieguma puses spriegums ir pārāk augsts; "uz augstu" nozīmē pārvietot kontaktu maiņu uz pozīciju, kas norāda augstāku spriegumu. Augstāks sprieguma iestatījums nozīmē vairāk apgriezienus primārajā vijoliņā.

Līdzīgi, "zemais uz zemu", "zems" nozīmē, ka zemsprieguma puses spriegums ir pārāk zems (tas jāpaaugmina), un "uz zemu" nozīmē pielāgot kontaktu maiņu uz pozīciju, kas norāda zemāku spriegumu. Zemāks primārais spriegums nozīmē mazāk apgriezienus primārajā vijoliņā.

Kopsavilkums: Nemainot sekundāro vijoliņu (apgrieziena skaits nemainās), "augstais uz augstu" pielāgojumā, primārā vijoliņa apgriezieni palielinās. Jo sniegums paliek nemainīgs, bet primārie apgriezieni palielinās, transformācijas koeficients palielinās, samazinot zemsprieguma puses izvades spriegumu.

"Zemais uz zemu" pielāgojumā, primārā vijoliņa apgriezieni samazinās, samazinot transformācijas koeficientu. Jo sniegums paliek nemainīgs, sekundāris spriegums palielinās.

IV. Kā pielāgot pārveidotāja kontaktu maiņu?

Trīs pārveidotāja kontaktu pozīcijas:

  • Pozīcija I: 10 500 V

  • Pozīcija II: 10 000 V

  • Pozīcija III: 9 500 V

  • Ja slēdzis tiek iestatīts uz Pozīciju I, tas nozīmē: ja augstsprieguma puse ir 10 500 V, zemsprieguma izvade ir 400 V.

  • Ja slēdzis tiek iestatīts uz Pozīciju II, tas nozīmē: ja augstsprieguma puse ir 10 000 V, zemsprieguma izvade ir 400 V.

  • Ja slēdzis tiek iestatīts uz Pozīciju III, tas nozīmē: ja augstsprieguma puse ir 9 500 V, zemsprieguma izvade ir 400 V.

Tātad, Pozīcija I nodrošina zemāko izvades spriegumu, un Pozīcija III nodrošina augstāko izvades spriegumu.

Pielāgojiet kontaktu maiņu atkarībā no sekundārās šķidrleņķa sprieguma. Ja sekundāris spriegums ir pārāk zems un to jāpaaugmina, palieliniet kontaktu pozīciju par vienu soli (piemēram, ja sākotnēji bija Pozīcija II, pielāgojiet uz Pozīciju III). Otrādi, darīt pretēji.

Bez ielādes laika kontaktu maiņai, sprieguma regulēšanai jānotiek ar enerģijas atslēgšanu. Pēc pielāgojuma, izmantojiet multimeters, lai pārbaudītu DC pretestību, lai nodrošinātu labu savienojumu jaunajā kontaktu pozīcijā pirms enerģijas uzslenkšanas.

Parastiem pārveidotājiem var mainīt kontaktu pozīcijas tikai enerģijas atslēgšanas laikā, nevis ielādes laikā. Šādiem pārveidotājiem jāizvēlas piemērotā kontaktu pozīcija iepriekš, lai sprieguma novirze paliktu ierobežota gan maksimālā, gan minimālā ielādes stāvoklī.

Ielādes laikā maināmie pārveidotāji ir divos veidos: viens ar savu regulējošo vijoliņu ar ielādes laika kontaktu maiņu; otrs izmanto ārēju paaugstinātāju. Ielādes laikā maināmie pārveidotāji ar regulējošo vijoliņu ir aprīkoti ar kontaktu selektoru, kas ļauj mainīt kontaktus ielādes laikā.

Pārveidotāju kontaktu pozīcijas (precīzāk — kontaktu maiņas) ir vai nu "ar ielādi" vai "bez ielādes". Ar ielādi maināmie kontakti var tikt pielāgoti enerģijas piegādes un ielādes laikā, un tie parasti ir dzinējametāmi — pielāgojums notiek vienkārši, nospiežot uz augšu vai leju pogas. Dažākie mazi pārveidotāji lieto bez ielādes kontaktu maiņu, kas prasa enerģijas atslēgšanu. Kontaktu maiņas sega uz pārveidotāja tvertnes jāatsver, un rokām jāpagriež uz vēlamo pozīciju. Pēc tam, jāmēra trīs fāžu vijoliņu DC pretestība, lai pārbaudītu, ka vērtības ir saskaņotas (parasti ne vairāk kā 2% atšķirība), pirms sega tiek atkal uzlikts un enerģija uzslenkta.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Uzņēmuma IEE-Business elektroapgādes sistēmu testēšanā izmantojamās slodzes bankas
Uzņēmuma IEE-Business elektroapgādes sistēmu testēšanā izmantojamās slodzes bankas
Ielādes bankas enerģētikas sistēmu testēšanā: Lietojums un priekšrocībasEnerģētikas sistēma ir modernās sabiedrības galvenais infrastruktūras elements, un tās stabilitāte un uzticamība tieši ietekmē rūpniecības, tirdzniecības un ikdienas dzīves normālo darbību. Lai nodrošinātu efektīvu darbību dažādos darbības apstākļos, ielādes bankas—kritiskā kārtā nepieciešama testēšanas aprīkojuma sastāvdaļa—tiek plaši izmantotas enerģētikas sistēmu testēšanā un apstiprināšanā. Šajā rakstā tiks pētīti ielāde
Echo
10/30/2025
Iegultā stāvokļa transformatora izvēle: Galvenie lēmuma kritēriji
Iegultā stāvokļa transformatora izvēle: Galvenie lēmuma kritēriji
Apakārt norādītajā tabulā ir aprakstīti galvenie lēmumu pieņemšanas kritēriji no prasībām līdz ieviešanai galvenajos solid-state pārveidotāju izvēles aspektos, ko var salīdzināt punkta pa punktu. Novērtējuma Aspekts Galvenie Uzmanības Punkti un Izvēles Kritēriji Paskaidrojums un Ieteikumi Galvenās Prasības un Scenārija Atbilstība Primārais Lietojuma Mērķis: Vai mērķis ir sasniegt ārkārtīgu efektivitāti (piem., AIDC), prasa augstu jaudas blīvumu (piem., mikrotīkls) vai uzlabot en
James
10/30/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
Echo
10/27/2025
Transformatora dzīve samazinās divkārši ar katru 8°C palielinājumu? Iespējamo siltumnīcefekta novecošanas mehānismu izpratne
Transformatora dzīve samazinās divkārši ar katru 8°C palielinājumu? Iespējamo siltumnīcefekta novecošanas mehānismu izpratne
Pārveidotāja normālā darbības laiks pie nomākuma sprieguma un nomākuma slodzes sauc par pārveidotāja izmantošanas ilgumu. Pārveidotāju ražošanā izmantotie materiāli iedalājas divās galvenajās kategorijās: metālliskie materiāli un izolējošie materiāli. Metālliskie materiāli vispār var izturēt salīdzinoši augstas temperatūras bez bojājumiem, bet izolējošie materiāli ātri novec un degenerējas, ja temperatūra pārsniedz noteiktu vērtību. Tādēļ, temperatūra ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietek
Felix Spark
10/20/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību