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


Kako pravilno nastaviti položaje priključkov transformatorja

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatorja
China

I. Operativne položaje vstopa transformatorja

Število operativnih položajev vstopa transformatorja je enako številu položajev vstopa, ki jih ima?

V Čini imajo običajno transformatorji z spreminjanjem vstopa pod naložo 17 vstopov, medtem ko transformatorji brez naložbe imajo na splošno 5 vstopov, čeprav nekateri imajo 3 ali 2.

Teoretično je število položajev vstopa transformatorja enako številu njegovih operativnih položajev vstopa. Ko se napetost med delovanjem spreminja, se lahko položaj vstopa transformatorja z spreminjanjem vstopa pod naložo prilagodi, vendar se položaja vstopa transformatorja brez naložbe ne morejo spreminjati, ko je priključen - lahko se prilagodijo le po izklopitvi napajanja.

Število položajev vstopa transformatorja se nanaša na vstopne točke navojnic - to so navojnice s točkami, ki so različne, običajno 4 ali 6, ponekod več. Za 4 točke obstajajo 3 položaja; za 6 točk pa 5. Vsaka točka ustreza drugačnemu številu navojnic, kar pomeni, da so na vsaki točki vstopa različne napetosti. Zato se uporabljajo položaji vstopa transformatorja za prilagajanje napetosti.

II. Kako določiti operativni položaj vstopa iz nalepke

Nalepka prikazuje ravni napetosti vstopov. Za določitev trenutnega položaja vstopa transformatorja zmnožite napetost na strani z nižjo napetostjo z razmerjem navojnic in primerjajte to z napetostjo omrežja na strani z višjo napetostjo, da prepoznate trenuten vstop.

III. Preverjanje položaja vstopa transformatorja po izklopitvi

  • »Sprememba od visoke do visoke«: Če je napetost na strani z nižjo napetostjo previsoka, premaknite vezni element proti višjemu položaju vstopa.

  • »Sprememba od nizke do nizke«: Če je napetost na strani z nižjo napetostjo prenizka, premaknite vezni element proti nižjemu položaju vstopa.

Koliko voltov pripada ena stopnja spremembe, glejte nalepko transformatorja.

Transformator brez spreminjanja vstopa pod naložbo običajno ima tri položaja, ki prilagajajo vez neutralne točke višje napetostne navojnice. »Visoka« pomeni, da je napetost na strani z nižjo napetostjo previsoka; »do visoke« pomeni, da se preklopnik vstopov premakne v položaj, ki kaže na višjo napetost. Višja postavitev napetosti pomeni več navojnic v primarnem navoji.

Podobno, v »spremembi od nizke do nizke«, »nizka« pomeni, da je napetost na strani z nižjo napetostjo prenizka (potrebna je povišava), in »do nizke« pomeni, da se preklopnik vstopov premakne v položaj, ki kaže na nižjo napetost. Nižja primarna napetost pomeni manj navojnic v primarnem navoji.

Povzetek: S sekundarnim navojem nespremenjenim (število navojnic ostane nespremenjeno), med »spremembami od visoke do visoke«, se število navojnic v primarnem navoji poveča. Ker oskrbna napetost ostane nespremenjena, a se poveča število navojnic, se poveča transformacijsko razmerje, kar zmanjša izhodno napetost na strani z nižjo napetostjo.

Med »spremembo od nizke do nizke«, se število navojnic v primarnem navoji zmanjša, kar zmanjša transformacijsko razmerje. Ker oskrbna napetost ostane nespremenjena, se sekundarna napetost poveča.

IV. Kako prilagoditi preklopnik vstopov transformatorja?

Tri položaja vstopa transformatorja:

  • Položaj I: 10.500 V

  • Položaj II: 10.000 V

  • Položaj III: 9.500 V

  • Postavitev preklopnika na Položaj I pomeni: ko je napetost na strani z višjo napetostjo 10.500 V, je izhodna napetost na strani z nižjo napetostjo 400 V.

  • Postavitev preklopnika na Položaj II pomeni: ko je napetost na strani z višjo napetostjo 10.000 V, je izhodna napetost na strani z nižjo napetostjo 400 V.

  • Postavitev preklopnika na Položaj III pomeni: ko je napetost na strani z višjo napetostjo 9.500 V, je izhodna napetost na strani z nižjo napetostjo 400 V.

To pomeni, da Položaj I zagotavlja najnižjo izhodno napetost, Položaj III pa najvišjo izhodno napetost.

Prilagodite preklopnik vstopov glede na napetost sekundarne busne napetosti. Ko je sekundarna napetost prenizka in jo je potrebno povišati, povišajte položaj vstopa za eno stopnjo (na primer, če je bil prej na Položaju II, ga prilagodite na Položaj III). Obratno storite nasprotno.

Za preklopnike brez spreminjanja pod naložbo mora biti regulacija napetosti izvedena z izklopljenim napajanjem. Po prilagoditvi uporabite multimeter, da preverite DC upornost, da zagotovite dober kontakt na novem položaju vstopa pred ponovnim vklopljenjem.

Običajni transformatorji lahko spreminjajo položaje vstopov le, ko so izklopljeni, ne pod naložbo. Za take transformatorje je treba vnaprej izbrati ustrezni vstop, tako da odklon napetosti ostane znotraj dopustnih mej ob največji in najmanjši naložbi.

Transformatorji z spreminjanjem vstopa pod naložbo obstajajo v dveh vrstah: ena vrsta ima lasten regulirni navoj s preklopnikom pod naložbo; druga uporablja zunanji poviševalski regulator. Transformatorji z regulirnimi navoji, opremljeni s preklopniki, omogočajo spreminjanje vstopov pod naložbo.

Položaji vstopov močnega transformatorja (bolj točno imenovani »preklopniki vstopov«) so bu »pod naložbo« ali »brez naložbe«. Preklopniki pod naložbo se lahko prilagajajo, ko so priključeni in pod naložbo, in so običajno pogonski - prilagoditev se izvede preprosto s pritiskom gumbov gor in dol. Večina manjših močnih transformatorjev uporablja preklopnike brez naložbe, ki zahtevajo izklop. Pokrov preklopnika na rezervoarju transformatorja je potrebno odpreti, ročico pa zavrteti v želeni položaj. Nato je potrebno izmeriti DC upornost treh-faznih navojnic, da se preveri, da so vrednosti uravnotežene (običajno ne več kot 2% razlike), preden pokrov nadomešča in transformator ponovno priključi.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Uporaba optičnih bremen pri preskušanju elektroenergetskega sistema
Uporaba optičnih bremen pri preskušanju elektroenergetskega sistema
Bremščnice v preskusih električnih sistemov: Uporabe in prednostiElektrični sistem je ključna infrastruktura sodobne družbe, njegova stabilnost in zanesljivost neposredno vplivata na normalno delovanje industrije, trgovine in vsakdanjega življenja. Za zagotavljanje učinkovitega delovanja pri različnih delovnih pogojih se bremščnice – ključna preskusna oprema – široko uporabljajo v preskušanju in preverjanju električnih sistemov. Ta članek raziskuje uporabne scenarije in edinstvene prednosti brem
Echo
10/30/2025
Izbor pevne stanje preobrazovalnika: Ključni kriteriji odločanja
Izbor pevne stanje preobrazovalnika: Ključni kriteriji odločanja
Spodnja tabela obsega ključna kriterija od zahtev do izvajanja v osrednjih dimenzijah izbire pevnostanogovnih transformatorjev, ki jih lahko primerjate točka po točki. Dimenzija ocene Ključne razlage in kriteriji izbire Razlaga in priporočila Osnovne zahteve in prilagajanje scenariju Primarna ciljna aplikacija: Je cilj doseči ekstremno učinkovitost (npr. AIDC), zahtevati visoko gostoto moči (npr. mikromreža) ali izboljšati kakovost energije (npr. ladje, železni promet)? Potrdite
James
10/30/2025
7 ključnih korakov za zagotovitev varne in zanesljive namestitve velikih električnih transformatorjev
7 ključnih korakov za zagotovitev varne in zanesljive namestitve velikih električnih transformatorjev
1. Ohranjanje in obnovitev izvirnega stanja izolacijeKo se transformator podvrži tovarniškim preizkusom, je stanje njegove izolacije v optimalnem stanju. Nato se stanje izolacije običajno poslabša, in faza namestitve lahko predstavlja kritičen obdobje za nenadno degradacijo. V ekstremnih primerih se dielektrična trdota lahko zniža do točke neuspeha, kar vodi do izgoritve bobnin takoj po vklopu. V normalnih razmerah nizkakovost namestitve pusti za sabo različne stopnje skritih defektov. Zato bi o
Oliver Watts
10/29/2025
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
Echo
10/27/2025
Povezani izdelki
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja