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


Jak poprawnie dostosować pozycje węzłów transformatora

Echo
Pole: Analiza transformatora
China

I. Pozycje pracy stępni transformatora

Ile stępni ma transformator, tyle ma pozycji pracy stępnia?

W Chinach, transformatory z regulacją stępnia pod obciążeniem zazwyczaj mają 17 stępni, podczas gdy transformatory z regulacją stępnia bez obciążenia mają zazwyczaj 5 stępni, choć niektóre mają 3 lub 2.

Teoretycznie, liczba pozycji stępnia transformatora równa się liczbie jego pozycji pracy stępnia. Gdy napięcie fluktuuje podczas pracy, pozycja stępnia transformatora z regulacją pod obciążeniem może być dostosowana, ale pozycja stępnia transformatora z regulacją bez obciążenia nie może być zmieniona podczas zasilania — może być dostosowana tylko po wyłączeniu zasilania.

Liczba pozycji stępnia transformatora odnosi się do stępni na cewkach — są to stępy cewkowe, które występują w różnej liczbie, zazwyczaj 4 lub 6, czasem więcej. Dla 4 stępów są 3 pozycje; dla 6 stępów są 5. Każdy stęp odpowiada innej liczbie zwitek, co powoduje różne napięcia w każdej pozycji stępnia. Dlatego pozycje stępnia transformatora są używane do regulacji napięcia.

II. Jak określić pozycję pracy stępnia z tablicy nazewnictwa

Tablica nazewnictwa pokazuje poziom napięcia stępni. Aby określić, na której pozycji stępnia pracuje transformator, zmierz napięcie strony niskiego napięcia, pomnóż przez stosunek zwitek i porównaj z napięciem sieci strony pierwotnej, aby zidentyfikować bieżący stęp.

III. Sprawdzanie pozycji stępnia transformatora po wyłączeniu zasilania

  • "Regulacja wysoka do wysokiej": Jeśli napięcie strony niskiego napięcia jest zbyt wysokie, przesuń łącze w kierunku wyższej pozycji stępnia.

  • "Regulacja niska do niskiej": Jeśli napięcie strony niskiego napięcia jest zbyt niskie, przesuń łącze w kierunku niższej pozycji stępnia.

Jeśli chodzi o to, ile woltów odpowiada jedna krokowa regulacja, należy się odnieść do tablicy nazewnictwa transformatora.

Nieonloadowy regulator stępnia zazwyczaj ma trzy pozycje, regulując połączenie punktu neutralnego cewki wysokiego napięcia. "Wysoka" oznacza, że napięcie strony niskiego napięcia jest zbyt wysokie; "do wysokiej" oznacza przesunięcie regulatora stępnia do pozycji wskazującej wyższe napięcie. Wyższe ustawienie napięcia oznacza większą liczbę zwitek w cewce pierwotnej.

Podobnie, w "regulacji niskiej do niskiej," "niska" oznacza, że napięcie strony niskiego napięcia jest zbyt niskie (potrzebne jest zwiększenie), a "do niskiej" oznacza dostosowanie regulatora stępnia do pozycji wskazującej niższe napięcie. Niższe napięcie pierwotne oznacza mniejszą liczbę zwitek w cewce pierwotnej.

Podsumowując: przy niezmienionej cewce wtórnej (stała liczba zwitek), podczas "regulacji wysokiej do wysokiej," liczba zwitek cewki pierwotnej zwiększa się. Ponieważ napięcie zasilające pozostaje niezmienne, ale zwitki pierwotne zwiększają się, stosunek transformacji zwiększa się, obniżając tym samym napięcie wyjściowe strony niskiego napięcia.

Podczas "regulacji niskiej do niskiej," liczba zwitek cewki pierwotnej zmniejsza się, redukując stosunek transformacji. Z niezmienionym napięciem zasilającym, napięcie wtórne zwiększa się.

IV. Jak dostosować regulator stępnia transformatora?

Trzy pozycje stępnia transformatora:

  • Pozycja I: 10 500 V

  • Pozycja II: 10 000 V

  • Pozycja III: 9 500 V

  • Ustawienie przełącznika na Pozycji I oznacza: gdy napięcie strony wysokiego napięcia wynosi 10 500 V, napięcie wyjściowe strony niskiego napięcia wynosi 400 V.

  • Ustawienie przełącznika na Pozycji II oznacza: gdy napięcie strony wysokiego napięcia wynosi 10 000 V, napięcie wyjściowe strony niskiego napięcia wynosi 400 V.

  • Ustawienie przełącznika na Pozycji III oznacza: gdy napięcie strony wysokiego napięcia wynosi 9 500 V, napięcie wyjściowe strony niskiego napięcia wynosi 400 V.

To znaczy, że Pozycja I daje najniższe napięcie wyjściowe, a Pozycja III daje najwyższe napięcie wyjściowe.

Dostosuj regulator stępnia według napięcia szyn wtórnych. Gdy napięcie wtórne jest zbyt niskie i potrzebuje podwyższenia, zwiększ pozycję stępnia o jeden (np. jeśli pierwotnie był na Pozycji II, dostosuj do Pozycji III). Odwrotnie, postępuj odwrotnie.

Dla regulatorów stępnia bez obciążenia, regulacja napięcia musi być wykonana z wyłączeniem zasilania. Po dostosowaniu, użyj multometru do sprawdzenia oporu stałoprądowego, aby upewnić się, że nowa pozycja stępnia ma dobrą kontakt, przed ponownym zasilaniem.

Zwykłe transformatory mogą zmieniać pozycje stępnia tylko po wyłączeniu zasilania, a nie pod obciążeniem. Dla takich transformatorów, odpowiednia pozycja stępnia musi być wybrana z góry, aby odchylenie napięcia pozostawało w dopuszczalnych granicach zarówno pod maksymalnym, jak i minimalnym obciążeniem.

Transformatory z regulacją stępnia pod obciążeniem występują w dwóch typach: jeden typ ma własną cewkę regulacyjną z regulatorami stępnia pod obciążeniem; drugi używa zewnętrznego regulatora wzmacniającego. Transformatory z regulacją stępnia pod obciążeniem wyposażone są w selektor stępni, który umożliwia zmianę stępni pod obciążeniem.

Pozycje stępnia transformatora energetycznego (bardziej precyzyjnie nazywane "regulatorami stępnia") są albo "pod obciążeniem", albo "bez obciążenia". Regulatory stępnia pod obciążeniem mogą być dostosowywane podczas zasilania i obciążenia, zazwyczaj są napędzane silnikami — dostosowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisków w górę lub w dół. Większość małych transformatorów energetycznych używa regulatorów stępnia bez obciążenia, które wymagają wyłączenia. Musi być otwarta pokrywa regulatora stępnia na zbiorniku transformatora, a rączka obrócona do żądanej pozycji. Następnie, należy zmierzyć opór stałoprądowy trójfazowych cewek, aby potwierdzić zrównoważone wartości (zazwyczaj nie więcej niż 2% różnicy), zanim pokrywa zostanie zamontowana ponownie i transformator ponownie zasilony.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Jaka jest różnica między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymi?
Co to jest transformator prostujący?"Konwersja energii" to ogólny termin obejmujący prostowanie, odwrócenie i konwersję częstotliwości, przy czym najszersze zastosowanie ma prostowanie. Urządzenia prostujące przekształcają wejściową energię przemienną w wyjściową energię stałą poprzez prostowanie i filtrowanie. Transformator prostujący służy jako transformator zasilający takie urządzenia prostujące. W zastosowaniach przemysłowych większość zasilania stałego uzyskuje się łącząc transformator pros
01/29/2026
Jak oceniać wykrywać i rozwiązywać awarie rdzenia transformatora
1. Zagrożenia, przyczyny i rodzaje wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniu transformatora1.1 Zagrożenia wynikające z wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniuW normalnym trybie pracy rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie. Podczas pracy wokół cewek występują pola magnetyczne zmiennoprądowe. Ze względu na indukcję elektromagnetyczną istnieją pojemności parazytyczne między cewką wysokiego napięcia a cewką niskiego napięcia, między cewką niskiego napięcia a rdzeniem
01/27/2026
Analiza czterech głównych przypadków spalenia się dużych transformatorów elektrycznych
Przykład pierwszy1 sierpnia 2016 roku, 50kVA transformator rozdzielczy w stacji zasilania nagle zaczął trącić olejem podczas pracy, po czym spaliły się i zostały zniszczone wysokie-napięciowe bezpieczniki. Badanie izolacji wykazało zero megoomów od strony niskiego napięcia do ziemi. Przegląd rdzenia wykazał, że uszkodzenie izolacji cewki niskiego napięcia spowodowało spięcie. Analiza wykazała kilka głównych przyczyn awarii tego transformatora:Przeciążenie: Zarządzanie obciążeniami zawsze było sł
12/23/2025
Procedury testów wdrożeniowych dla olejowych transformatorów mocy
Procedury testów przy wprowadzaniu transformatora do eksploatacji1. Testy izolatorów nieporcelanowych1.1 Odporność izolacyjnaZawieś izolator pionowo za pomocą dźwigu lub ramy podtrzymującej. Zmierz odporność izolacyjną między złączem a przewodem/obrączką flanżową za pomocą miernika odporności izolacyjnej o napięciu 2500V. Wartości zmierzone nie powinny znacznie odbiegać od wartości fabrycznych w podobnych warunkach środowiskowych. Dla izolatorów kondensatorowych o napięciu 66kV i wyżej z małymi
12/23/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej