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


Yük altında tapyapıcı dönüştürücülerin gerilim düzenleme düzenlemeleri ve operasyonel önlemleri nelerdir

Edwiin
Edwiin
Alan: Güç anahtarı
China

Yük altında tap değiştirmek, bir transformatörün yük altında çalışırken tapyeri pozisyonlarını değiştirerek çıkış voltajını ayarlamasına izin veren bir voltaj düzenleme yöntemidir. Güç elektronik anahtarlama bileşenleri, sık açma/kapatma yeteneği, kıvılcım oluşturmayan çalışma ve uzun ömür gibi avantajları sayesinde dağıtım transformatörlerinde yük altında tap değiştiricileri olarak kullanılabilir. Bu makale, önce yük altında tap değiştirme dönüşümlerinin işletim kurallarını tanıtmaktadır, ardından voltaj düzenleme yöntemlerini açıklamakta ve nihayetinde yük altında tap değiştirme işlemlerine dair temel önlemleri özetlemektedir. Lütfen editörle birlikte detaylı bilgi için okumaya devam edin.

1.Yük Altında Tap Değiştirme Dönüşümleri İçin İşletim Kuralları

  • Bir yük altında tap değiştirme dönüşümünün işletilmesinde, ilk tap değişikliği tamamlanana kadar ikinci bir tap değişikliği başlatılmamalıdır. Süreç boyunca voltaj, akım ve diğer parametre değişiklikleri yakından izlenmelidir.

  • Her tap değiştirme işlemi, ana dönüşüm tap değiştirme defterine kaydedilmelidir, bu da işlem zamanı, tap pozisyonu ve toplam işlem sayısını içerir. Tüm hizmete alma/çıkarma olayları, testler, bakım faaliyetleri, kusurlar ve arızalarla ilgili kayıtların da tutulması gerekmektedir.

  • Yük altında tap değiştiricinin bakımı üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır. Bu tür talimatlar yoksa, aşağıdaki yönergeler uygulanabilir:

    • Tap değiştirici bölmesinden alınan yağ örnekleri, 6–12 ay işletim veya 2,000–4,000 anahtarlama işlemi sonrasında test edilmelidir.

    • Yeni kurulan tap değiştiricilerde, anahtarlama mekanizması 1–2 yıl hizmet veya 5,000 işlem sonrasında çıkarılarak muayene edilmelidir. Sonraki muayene aralıkları, gerçek işletme koşullarına dayanarak belirlenebilir.

    • Tap değiştirici bölmesindeki yalıtım yağı, 5,000–10,000 işlem veya yağın bozulma geriliminin 25 kV'nin altına düşmesi durumunda değiştirilmelidir.

  • Uzun süre kullanılmayan veya hareket etmeyen yük altında tap değiştiricilerde, güç kesintisi fırsatı olduğunda en yüksek ve en düşük tap pozisyonları arasında tam bir çalışma döngüsü gerçekleştirilmelidir.

2.Yük Altında Tap Değiştirme Yapılması Yasak Olan Durumlar:

  • Dönüşüm aşırı yük altında çalışıyorsa (özel durumlar hariç).

  • Yük altında tap değiştirme cihazının hafif gaz rölesi tetiklenmiş ve alarm vermişse.

  • Tap değiştirme cihazının yalıtım yağı dielektrik gücü uygun olmayan veya yağ seviye göstergesi yağ olmadığını gösteriyorsa.

  • Tap değişiklik sayısı belirlenen sınırları aşmışsa.

  • Tap değiştirme cihazında anormallikler ortaya çıkmışsa.

  • Yük, nominal kapasitenin %80'ini aşıyorsa, yük altında tap değiştiricinin işletimi yasaktır.

3.Yük Altında Tap Değiştirme Dönüşümleri İçin Voltaj Düzenleme Yöntemleri

3.1 "Boots-On" Yeniden Donatma Yöntemi

"Boots-on" yaklaşımı, ana dönüşümün yüksek voltajlı üç faz sarımının nötr noktasının açılmasını ve bir kompensasyon dönüşümünden seri bağlantılı regüle edici sarmalın yerleştirilmesini içerir. Ana dönüşümün düşük voltajlı tarafı, kompansatör dönüşümünün uyarıcı sarmalıyla paralel olarak bağlanarak yük altında voltaj düzenlenmesi sağlanır. Bu yöntem, voltajların üst üste binmesi prensibine dayanır: kompensatör, yük altında tap değiştiricisi aracılığıyla ana dönüşümün yüksek voltajlı sarmal voltajını nominal aralığında tutar.

Bu yapılandırmada, kompensatör sadece nötr nokta voltajını veya N-seviyesi tap voltajını (örneğin, 2×OU1) karşılamak zorundadır, bu nedenle nispeten düşük yalıtım düzeyine ihtiyaç duyar. Dönüşüm nötr noktası sağlam bir şekilde yerde çalışıyorsa, 35 kV'lik bir yalıtım düzeyi yeterlidir (biz 40 kV için tasarlıyor ve üretiyoruz), ancak özel işletme gereksinimlerine bağlı olarak daha yüksek düzeyler de benimsenebilir. Bu yöntem sadece bir ek nötr nokta düzenleyici dönüşümü gerektirir, bu nedenle yeniden donatma maliyetleri düşüktür. Sahada nötr nokta bağlantısı ile ilgili yapılan değişiklikler bir iş günü içinde tamamlanabilir. Büyük bir dönüşüm onarımlarıyla birleştirildiğinde, neredeyse hiç ek süreyi gerektirmez.

Bu yöntem, voltaj dalgalanmaları boş yük (devre dışı) tap değiştiricilerin sağlayabileceği aralığı aşarsa, yani devre dışı tap değiştirici en yüksek veya en düşük pozisyonda bile voltaj standartları karşılanamıyorsa, uygun bir yöntemdir. Nötr nokta üzerinde yük altında tap değiştirme dönüşümlerimiz, ±12% U₁ₙ düzenleme aralığı sağlar. Orijinal devre dışı tap değiştiricisiyle birlikte kullanıldığında, etkili düzenleme penceresi daha esnek bir şekilde yukarı veya aşağıya kaydırılabilir, böylece gerçek ihtiyaçlara uygun olur ve ana dönüşümün çıkış kapasitesi artırılır. Gerekli düzenleme aralığı, saha koşullarına göre özelleştirilebilir, bu çözüm tüm voltaj seviyelerindeki dönüşümlere uyarlanabilir. Bu yaklaşımı kullanarak dört ana dönüşümü başarıyla yeniden donattık. Ancak, bu yöntem bir ek dönüşüm için ek alan ve biraz daha karmaşık birincil kablolamayı gerektirir. Bununla birlikte, kısa yeniden donatma süresi ve maliyet tasarrufu göz önüne alındığında, bu hala ekonomik ve makul bir çözümdür.

3.2 "Backpack" Yeniden Donatma Yöntemi

"Backpack" yöntemi, mevcut devre dışı tap değiştiricinin aralığı yerel voltaj dalgalanma gereksinimlerini zaten karşıladığı durumlarda daha ekonomik ve pratik bir yeniden donatma yaklaşımıdır. Bu, orijinal devre dışı tap değiştiricinin tap bağlantılarını kesmek, anahtarı çıkarmak ve köprü tipi veya doğrusal bir yük altında tap değiştiricisini yerleştirmek ve orijinal tap bağlantılarını yeni yük altında anahtara yönlendirmeyi içerir.

Bu yeniden donatım, bir ana bakım döngüsü içinde tamamlanabilir. Çekirdek işler (kabın kapağını çıkarmak veya çekirdeği kaldırmak gibi) sadece bir gün sürer ve rutin çekirdek incelemeleriyle senkronize edilebilir; kab veya konut aynı anda değiştirilir. Kritik zorluk, çekirdeğin nemden korunarak tüm yeniden donatımı tek bir günde tamamlamaktır, çünkü herhangi bir gecikme, kesintiyi uzatacak ve maliyetleri artıracaktır. 

Ayrıca, orijinal dönüşümler genellikle bu tür yeniden donatımlar için özel bir bağlantı yönlendirme kanalı içermediğinden, tüm dönüşüm türleri için uygun yalıtım açıklıklarının sağlanması ve gelecekteki bakımı kolay tutmak (yani orijinal kap/çekirdek kaldırma prosedürlerini korumak) için özel önlemlerin alınması gerekir. Bu metodu üzerinde kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdik, özel ekipman geliştirdik ve kapsamlı, uygulanabilir bir inşaat planı oluşturduk. Şu ana kadar, beş dönüşümde bu yöntemi başarıyla uyguladık, tüm beklenen sonuçları elde ettik—bunu ekonomik ve basit bir yeniden donatım çözümü olarak doğruluyoruz.

4. Yük Altında Tapsız Değiştirme İşlemleri İçin Önlemler

  • Tapsız değişiklikler adım adım yapılmalı, tapsız pozisyon, gerilim ve akım yakından izlenmelidir. Her tek adımlık ayarlamadan sonra, bir sonraki adıma geçmeden önce en az 1 dakika beklenmelidir.

  • Tek fazlı dönüşüm bankaları veya faz ayrımı yük altında tapsız değiştiricili üç fazlı dönüşümler için, senkronize üç fazlı elektriksel işlem gereklidir; tek fazlı işlem genellikle yasaktır.

  • İki yük altında tapsız değiştirici dönüşümün paralel çalıştırılması durumunda:

    • Tapsız değişiklikler, dönüşümün nominal akımının %85'ine eşit veya altında olduğunda yalnızca o zaman uygun olur.

    • Bir dönüşümde ardışık iki tapsız değişiklik gerçekleştirilmemelidir; bir dönüşümün ayarlanmasını tamamladıktan sonra diğerinin işlemini yapmalısınız.

    • Her tapsız değişimden sonra, hatalı işlemi ve aşırı yüklenmeyi önlemek için gerilim ve akımı kontrol edin.

    • Gerilim yükseltme işlemlerinde, daha düşük yük akımına sahip dönüşümün önce ayarlanıp, daha yüksek yük akımına sahip dönüşümün ardından ayarlanması, dolaşım akımlarını minimize etmek için gereklidir. Gerilim düşürme işlemlerinde ise ters sıraya uyanır.

    • Tamamlanan işlemlerden sonra, iki paralel dönüşüm arasındaki akım büyüklüğünü ve dağılımını doğrulayın.

  • Yük altında tapsız değiştirici dönüşüm, yük dışı (devre dışı) tapsız değiştirici dönüşüm ile paralel çalıştırıldığında, yük altında olan birimin tapsız pozisyonu, mümkün olduğunca devre dışı olan birimin tapsız pozisyonuna yakın tutulmalıdır.

  • Günlük izin verilen maksimum tapsız değişiklik sayısı şöyledir:

    • 35 kV dönüşümler için 30 kez,

    • 110 kV dönüşümler için 20 kez,

    • 220 kV dönüşümler için 10 kez.

  • Her tapsız değişimden önce, sistem gerilimi ile tapsızın nominal gerilimi arasındaki farkın düzenleyici gereksinimlere uyduğunu doğrulayın.

  • Her tapsız değiştirme işlemi, yük altında tapsız değiştiricilerin işlem günlüğüne gerektiği şekilde belgelenmelidir.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Üç Fazlı Gerilim Düzenleyici Bağlantı Kılavuzu ve Güvenlik İpuçları
Üç Fazlı Gerilim Düzenleyici Bağlantı Kılavuzu ve Güvenlik İpuçları
Üç fazlı gerilim düzenleyici, güç kaynağından çıkan gerilimin farklı yüklerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde istikrarlı hale getirilmesi için yaygın olarak kullanılan bir elektrikli cihazdır. Doğru kablolama yöntemleri, gerilim düzenleyicinin düzgün çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Aşağıda, üç fazlı gerilim düzenleyicisi için kablolama yöntemleri ve önlemler açıklanmaktadır.1. Kablolaştırma Yöntemi Üç fazlı gerilim düzenleyicisinin giriş terminallerini, güç kaynağının üç f
James
11/29/2025
Yük Altında Dokunuş Değiştirici Traforları ve Dokunuş Değiştiricileri Nasıl Bakımlanır?
Yük Altında Dokunuş Değiştirici Traforları ve Dokunuş Değiştiricileri Nasıl Bakımlanır?
Çoğu taraçlama aygıtı dirençli kombineli bir yapıyı benimser ve genel yapısı üç bölüme ayrılabilir: kontrol bölümü, sürme mekanizması bölümü ve anahtarlama bölümü. Yük altında taraçlama aygıtları, güç sağlayıcı sistemlerin gerilim uyumluluğunu artırmada önemli rol oynar. Şu anda, büyük iletim ağları tarafından beslenen il çapındaki elektrik şebekeleri için gerilim düzenleme çoğunlukla yük altında taraçlama dönüşüm cihazlarıyla gerçekleştirilir. Bu, yük altında taraçlama dönüşüm cihazlarının ve t
Felix Spark
11/29/2025
Endüksiyon Voltaj Düzenleyicilerinin Ana Özellikleri Anlatılıyor
Endüksiyon Voltaj Düzenleyicilerinin Ana Özellikleri Anlatılıyor
Endüksiyon voltaj düzenleyiciler üç fazlı AC ve tek fazlı tiplere ayrılmaktadır.Üç fazlı endüksiyon voltaj düzenleyicinin yapısı, üç fazlı sarılı rotorlu endüksiyon motora benzer. Ana farklar, endüksiyon voltaj düzenleyicideki rotordanın döner aralığının sınırlı olması ve stator ve rotor sarımlarının birbirine bağlantılı olmasıdır. Üç fazlı endüksiyon voltaj düzenleyicinin iç bağlantı şeması, Şekil 2-28(a)’da gösterilmektedir ve sadece bir fazı göstermektedir.Üç fazlı AC güç, endüksiyon voltaj d
James
11/29/2025
Güç Sistemlerinde Gerilim Düzenleyiciler: Tek Faz vs Üç Faz Temelleri
Güç Sistemlerinde Gerilim Düzenleyiciler: Tek Faz vs Üç Faz Temelleri
Gerilim düzenleyicileri (szsger.com) güç sistemlerinde kritik bir rol oynar. Tek fazlı veya üç fazlı olmalarına bakılmaksızın, gerilimi düzenlemek, güç sağlayışı istikrarlı hale getirmek ve uygulama senaryoları içindeki ekipmanları korumak için hizmet ederler. Bu iki tip gerilim düzenleyicinin temel ilkelerini ve ana yapılarını anlamak, güç sistemlerinin tasarımı ve işletimi & bakımında büyük önem taşır. Bu makalede, tek fazlı ve üç fazlı gerilim düzenleyicilerin temel ilkeleri ve ana yapıla
Edwiin
11/29/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek