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


Jak poprawnie dostosować pozycje węzłów transformatora

Echo
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
Zastosowania obciążników w testowaniu systemów energetycznych
Zastosowania obciążników w testowaniu systemów energetycznych
Bloków obciążeniowych w testowaniu systemu zasilania: Zastosowania i zaletySystem zasilania jest kluczową infrastrukturą współczesnego społeczeństwa, a jego stabilność i niezawodność bezpośrednio wpływają na prawidłowe funkcjonowanie przemysłu, handlu i codziennego życia. Aby zapewnić efektywne działanie w różnych warunkach eksploatacyjnych, bloki obciążeniowe – kluczowe wyposażenie do testów – są szeroko stosowane w testowaniu i walidacji systemów zasilania. Ten artykuł bada scenariusze zastoso
Echo
10/30/2025
Wybór transformatora stanu stałego: Kluczowe kryteria decyzyjne
Wybór transformatora stanu stałego: Kluczowe kryteria decyzyjne
Poniższa tabela obejmuje kluczowe kryteria decyzyjne od wymagań do implementacji w podstawowych wymiarach wyboru transformatora stanowczego, które możesz porównać punkt po punkcie. Wymiar Ewaluacji Kluczowe Rozważania i Kryteria Wyboru Wyjaśnienia i Rekomendacje Podstawowe Wymagania i Dopasowanie Scenariusza Główny Cel Aplikacji: Czy celem jest osiągnięcie ekstremalnej efektywności (np. AIDC), wymaganie wysokiej gęstości mocy (np. mikrosieć) czy poprawa jakości zasilania (np. st
James
10/30/2025
7 kluczowych kroków do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej instalacji dużych transformatorów elektrycznych
7 kluczowych kroków do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej instalacji dużych transformatorów elektrycznych
1. Utrzymanie i przywracanie pierwotnego stanu izolacjiPo przeprowadzeniu testów akceptacyjnych w fabryce stan izolacji transformatora jest optymalny. Następnie stan izolacji zazwyczaj się pogarsza, a faza montażu może być krytycznym okresem dla nagłego degradacji. W skrajnych przypadkach wytrzymałość dielektryczna może spaść do poziomu awarii, co prowadzi do spalenia cewki bezpośrednio po podłączeniu. W normalnych warunkach niska jakość montażu pozostawia różnego rodzaju ukryte defekty. Dlatego
Oliver Watts
10/29/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Różnice między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymiTransformatory prostujące i transformatory energetyczne należą do rodziny transformatorów, ale różnią się fundamentalnie zastosowaniem i funkcjonalnymi cechami. Transformatory, które często widzimy na słupach energetycznych, są zwykle transformatorami energetycznymi, podczas gdy te dostarczające prąd do elektrolizery lub urządzeń galwanicznych w fabrykach, są zazwyczaj transformatorami prostującymi. Zrozumienie ich róż
Echo
10/27/2025
Powiązane produkty
Zapytanie
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