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


Як правильно налаштовувати положення кільцевих перетворювачів?

Echo
Echo
Поле: Аналіз трансформатора
China

I. Робочі позиції кільцевих з'єднань трансформатора

Скільки позицій кільцевих з'єднань має трансформатор, стільки він і має робочих позицій?

У Китаї, трансформатори з регулюванням напруги під навантаженням зазвичай мають 17 позицій, тоді як трансформатори без регулювання під навантаженням, як правило, мають 5 позицій, хоча деякі мають 3 або 2.

Теоретично, кількість позицій кільцевих з'єднань трансформатора дорівнює кількості його робочих позицій. Коли напруга коливається під час роботи, позицію кільцевого з'єднання трансформатора з регулюванням під навантаженням можна налаштувати, але позицію кільцевого з'єднання трансформатора без регулювання під навантаженням не можна змінити, поки він під напругою — його можна налаштувати лише після відключення живлення.

Кількість позицій кільцевих з'єднань трансформатора вказує на кільце намоток — це кільця намоток, які можуть бути різними, зазвичай 4 або 6, іноді більше. Для 4 кілець є 3 позиції; для 6 кілець — 5. Кожне кільце відповідає різній кількості обмоток, що призводить до різної напруги на кожній позиції. Тому позиції кільцевих з'єднань трансформатора використовуються для регулювання напруги.

II. Як визначити робочу позицію кільцевого з'єднання за шильдиком

Шильдик показує рівень напруги позицій кільцевих з'єднань. Щоб визначити, на якій позиції працює трансформатор, виміряйте напругу на нижньому напруговому боці, помножте її на коефіцієнт перетворення і порівняйте з напругою первинного боці мережі, щоб визначити поточну позицію.

III. Перевірка позиції кільцевого з'єднання трансформатора після відключення живлення

  • "Висока до високої регулювання": Якщо напруга на нижньому напруговому боці завелика, перемістіть з'єднання до більш високої позиції.

  • "Низька до низької регулювання": Якщо напруга на нижньому напруговому боці замала, перемістіть з'єднання до більш низької позиції.

Щодо того, скільки вольт відповідає одному кроку регулювання, зверніться до шильдика трансформатора.

Зазвичай, трансформатор без регулювання під навантаженням має три позиції, регулюючи з'єднання нейтральної точки високонапігового боці. "Висока" означає, що напруга на нижньому напруговому боці завелика; "до високої" означає переміщення регулятора до позиції, що вказує на більшу напругу. Більша напруга означає більше обмоток у первинній обмотці.

Подібно, у "низька до низької," "низька" означає, що напруга на нижньому напруговому боці замала (потрібно збільшити), а "до низької" означає регулювання регулятора до позиції, що вказує на меншу напругу. Нижча первинна напруга означає менше обмоток у первинній обмотці.

Підсумок: Зі сталою вторинною обмоткою (сталою кількістю обмоток), під час "високого до високого регулювання" кількість обмоток первинної обмотки збільшується. Оскільки постачальна напруга залишається незмінною, але кількість обмоток первинної обмотки збільшується, коефіцієнт перетворення збільшується, що знижує напругу на нижньому напруговому боці.

Під час "низького до низького регулювання" кількість обмоток первинної обмотки зменшується, що зменшує коефіцієнт перетворення. При незмінній постачальній напрузі, вторинна напруга збільшується.

IV. Як регулювати кільцевий регулятор трансформатора?

Три позиції кільцевого регулятора трансформатора:

  • Позиція I: 10,500 В

  • Позиція II: 10,000 В

  • Позиція III: 9,500 В

  • Встановлення перемикача на позицію I означає: коли напруга на високонапіговому боці становить 10,500 В, вихідна напруга на нижньому напруговому боці становить 400 В.

  • Встановлення перемикача на позицію II означає: коли напруга на високонапіговому боці становить 10,000 В, вихідна напруга на нижньому напруговому боці становить 400 В.

  • Встановлення перемикача на позицію III означає: коли напруга на високонапіговому боці становить 9,500 В, вихідна напруга на нижньому напруговому боці становить 400 В.

Тобто, позиція I дає найнижчу вихідну напругу, а позиція III — найвищу вихідну напругу.

Регулюйте кільцевий регулятор відповідно до напруги вторинної шини. Коли напруга вторинної шини занадто низька і її потрібно підвищити, збільшіть позицію кільцевого регулятора на один крок (наприклад, якщо спочатку було на позиції II, то налаштуйте на позицію III). Навпаки, робіть протилежне.

Для трансформаторів без регулювання під навантаженням, регулювання напруги повинно проводитися при відключенні живлення. Після регулювання, використайте мультиметр для перевірки опору постійного струму, щоб переконатися, що контакт на новій позиції добрий, перед повторним підключенням живлення.

Звичайні трансформатори можна регулювати лише при відключенні живлення, а не під навантаженням. Для таких трансформаторів, потрібно заблаговременно вибрати відповідну позицію, щоб відхилення напруги залишалось в допустимих межах як при максимальному, так і при мінімальному навантаженні.

Трансформатори з регулюванням під навантаженням поділяються на два типи: один тип має власну регульовну обмотку з регулятором під навантаженням; інший використовує зовнішній регулятор підсилення. Трансформатори з регульованою обмоткою оснащені селектором кілець, що дозволяє змінювати позиції під навантаженням.

Позиції кільцевих з'єднань електроенергетичних трансформаторів (більш точно називаються "регуляторами кільцевих з'єднань") бувають "під навантаженням" або "без навантаження." Регулятори під навантаженням можна налаштовувати, коли вони під напругою і під навантаженням, і зазвичай вони приводяться в дію електродвигуном — налаштування виконується просто натисканням кнопок "вгору" або "вниз". Більшість малих електроенергетичних трансформаторів використовують регулятори без навантаження, які вимагають відключення. Необхідно відкрити кришку регулятора на баку трансформатора, обернути ручку до бажаної позиції. Потім, виміряйте опір постійного струму трьохфазних обмоток, щоб підтвердити збалансовані значення (зазвичай не більше 2% різниці), перед закриттям кришки і повторним підключенням живлення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Застосування навантажувальних станцій у тестуванні електропостачання
Застосування навантажувальних станцій у тестуванні електропостачання
Завантажувальні банки в тестуванні електроенергетичних систем: застосування та перевагиЕлектроенергетична система є ключовою інфраструктурою сучасного суспільства, а її стабільність та надійність безпосередньо впливають на нормальне функціонування промисловості, торгівлі та повсякденного життя. Для забезпечення ефективної роботи в різних умовах завантажувальні банки — важливий тестовий обладнання — широко використовуються для тестування та перевірки електроенергетичних систем. Ця стаття розгляда
Echo
10/30/2025
Твердотільний трансформатор: ключові критерії вибору
Твердотільний трансформатор: ключові критерії вибору
Нижче наведено ключові критерії прийняття рішень від вимог до реалізації у основних аспектах вибору твердотільного трансформатора, які ви можете порівняти пункт за пунктом. Оціночний аспект Основні розгляди та критерії вибору Пояснення та рекомендації Основні вимоги та збіг сценаріїв Основна мета застосування: чи ціль полягає в досягненні надзвичайної ефективності (наприклад, AIDC), потребі у високій щільності потужності (наприклад, мікроджерелі) або покращенні якості електроене
James
10/30/2025
7 ключових кроків для забезпечення безпечної та надійної установки великих електроперетворювачів
7 ключових кроків для забезпечення безпечної та надійної установки великих електроперетворювачів
1. Підтримка та відновлення заводського стану ізоляціїКоли трансформатор проходить заводські приймальні випробування, його ізоляція знаходиться в оптимальному стані. Після цього стан ізоляції зазвичай погіршується, а етап установки може бути критичним періодом для швидкого погіршення. В крайньому випадку, диелектрична міцність може снизитися до рівня, що призводить до відмови, що веде до спалювання обмоток одразу після підключення. Зазвичай, низька якість установки залишає різні ступені прихован
Oliver Watts
10/29/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
Echo
10/27/2025
Пов’язані продукти
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу