/ / Регулиране на напрежението чрез трансформатор Извън натоварващ преобразувател, при натоварване и AVR

Регулиране на напрежението чрез трансформатор Извън натоварващ преобразувател, при натоварване и AVR

Оборудване за регулиране на напрежението

Почти всички трансформатори включват някакво средство за регулиране на тяхното съотношение на напрежението чрез добавяне или премахване на навивките.

Регулиране на напрежението на трансформатора (изместване на отклоняващия се натоварване, изместване на чешмата при натоварване и AVR)

Регулиране на напрежението на трансформаторите (изместване на разтоварващата тръба, изместващо устройство за натоварване и AVR) - снимка: ABB

Това регулиране може да се извърши от превключвател за превключване на натоварването, или чрез превключвател на превключвателя за изключване, или чрез избор на позиции с болтови звена, когато трансформаторът е изключен и заземен.

Степента на усъвършенстване на системата за избор на кран зависи от честотата, с която е необходимо да се променят крановете и размера и значението на трансформатора.

Нека сега обсъдим следните начини за регулиране на напрежението. Първите две се изпълняват на трансформатора, а третият е на релейната система в подстанцията.

  1. Изключвател на веригата
  2. При зареждане на чешмата
  3. Автоматично регулиране на напрежението (AVR)

1. Изключена верижна верига

Сменяемият превключвател на разклонения е по-скоро опростен, връзката с избрания кран в намотката, Както подсказва името, той е предназначен само за работа само когато трансформаторът е изключен.

Контактното налягане може да се задържи от някакъв вид пружинно устройство, а след това е възможно някои вибрации.

При устройства за смяна на токоизправителя, които работят на една и съща позиция през няколко години тогава контактното съпротивление може бавно да се увеличи поради локално разграждане и окисляване на материала в точката за контакт. Нагряването ще се осъществи, което ще доведе до натрупване на образуван от пиролити въглерод, което допълнително ще увеличи контактната устойчивост и ще намали охлаждането.

В крайна сметка се достига до избягваща ситуация и трансформаторът вероятно ще се движи с газовата защита или по-лошо - настъпва късо съединение.

За да се избегне това, от жизненоважно значение е, че превключвателят езадействана, изключена верига, през пълния му обхват няколко пъти по време на редовната рутинна поддръжка, за да избършете контактните повърхности чисти, преди да ги върнете обратно към избраното изпускане.

Разбира се, същият съвет е валиден, ако устройството за смяна на натоварването е оставено в експлоатация но без експлоатация за дълъг период.

Върнете се към съдържанието


2. При промяна на натоварването (OLTC)

Устройството за смяна на натоварването трябва да осигури непрекъснат токов поток по време на прехода от един кран към друг, Токът на потока трябва да се поддържа непрекъснат без частично късо съединение на изтръпваната намотка.

Още през 1905 и 1910 г. са въведени мерки за превключване между отворите на трансформатора без прекъсване на захранването.

Трансформатор на превключвателя на натоварването

Фигура 1 - Трансформатор на превключвателя на натоварването

Работата на превключвателя за превключване на натоварването може да се разбере чрез две разпознаваеми функции.

Това означава превключващо устройство, което прехвърляпропускателна способност от един кран на трансформатора към съседен. По време на тази операция двата крана ще бъдат свързани чрез преходен импеданс. В тази фаза двете кранове ще споделят тока на натоварване.

След това връзката с бившия кран ще бъде прекъсната и товарът ще бъде прехвърлен към новия кран. Устройството, което изпълнява това превключване, се нарича превключвател.

Връзките с двете кранове, които включват превключвател може да се прехвърлят една позиция по протежение насерия от физически кранове на регулиращата намотка за всяка операция. Това е функцията за избор на кран. Изборът на крана се извършва без никакъв токов разрив.

По-скоро важно подобрение на устройствата за смяна на чешмата е резултат от изобретението на бързодействащ превключвател за отклонение от тригер, наречен Jantzen принцип след изобретателя. Принципът на Jantzen предполага, че превключващите контакти са пружинирани и те се преобръщат от една позиция на нова с много кратък интервал на свързване между двете кранове и през преходния резистор.

Алтернатива на принципа с бързо действиепоследователност на превключване и резистори е да се използва реактор. В превключвателя на реакторния тип е по-трудно да се прекъсне циркулиращия реактивен ток и това по-скоро ще ограничи напрежението, но ще работи добре при относително високи токове.

Това в сравнение с бързодействащия превключвател на съпротивлението при работа, които могат да се справят с по-високо напрежение, но не и с висок ток.

Това води до превключвател на реактора, обикновено намиращ се на ниско напрежение на трансформатора, докато преобразувателят на резистентност ще бъде свързан към страната с високо напрежение.

В преобразувател на реакторния тип загубите в. \ Tреактор на средна точка, дължащ се на тока на натоварване и наложен циркулиращ ток между двата включени кранчета, е малък и реакторът може да бъде оставен постоянно в кръг между тях.

Това осигурява междинна стъпка между две кранове и това дава два пъти повече работни позиции, отколкото броят на отворите в намотката.

От 1970 г. насам съществуват устройства за смяна на релето с вакуумни прекъсвачи. Вакуумните прекъсвачи имат ниска контактна ерозия и това дава превключватели на чешмата с увеличен брой операции между необходимите услуги, Дизайнът обаче става все по-сложен.

Също така експериментални проекти на устройства за смяна на чешмата, къдетофункцията на превключване се осъществява чрез силови полупроводникови елементи, които са на пазара. Тези модели също имат за цел намаляване на интервалите на обслужване.

В превключватели на резисторния тип превключвателе затворен в контейнер с масло, отделено от маслото в трансформатора. Маслото в този контейнер ще бъде много замърсено в определено време и трябва да се държи отделно от маслената система на самия трансформатор и също така трябва да има пълен отделен обем на консерватора със своя собствена вентилация.

Селекторът на кран е a клетка или изолиращ цилиндър със серия от контакти към които са включени крановете от регулиращата намоткасвързани. Вътре в клетката две контактни рамена се движат от стъпка до стъпка през регулиращата намотка. Двете рамена са електрически свързани към входящите клеми на превключвателя. Едното рамо ще бъде в действително положение на кран и ще носи тока на натоварване, другото рамо ще се разтоварва и ще може да се придвижва към следващата позиция на чешмата.</ P>

Селекторните контакти никога не прекъсват ток и могат да бъдат разположени в самото трансформаторно масло.

Когато свободното рамо е намерило своето положение, превключвателят на превключвателя прехвърля товара. Работните цикли на дивертора са показани на фигура 1.

Цикъл на флага

Фигура 2 - Цикъл на флага

Цикълът на флага възниква от правоъгълната векторна диаграма на изходното напрежение на трансформатора при преминаване от едно докосване до съседно.

  1. а) Устройството за смяна на релето е дошло от кран 7 и в момента е свързан с крана 6 и трябва да се свърже с крана 5.
  2. Ръка за избор H се премества от кран 7 към крана 5.
  3. Превключвателят на превключвателя задейства резистора, през който преминава токът на натоварване от кран 6 Rш.
  4. Стъпки 5 и 6 се свързват на късо Rш плюс RU, резисторите са оразмерени, за да предотвратят късо съединение на веригата, но също така и да запазят приемливи смущения в напрежението. Циркулиращият ток е в диапазона с номиналния ток на натоварване.
  5. Превключвателят прекъсва връзката с крана 6 и токът на натоварване идва от крана 5 до R.
  6. Резисторът за превключване е прескочен и е установена директна връзка към стъпка 5. \ t

Някои производители са построени по опростен начин, за да могат да се използват регулиращи устройства за по-леки товари, умерени напрежения към земята и над регулиращия диапазон.

В такива превключватели на тангенс, както изборът, така ипревключването се извършва на същия контакт. Междинните контакти и преходният резистор са монтирани на едното движещо се рамо. Ръката се движи бързо и преминава през серия от контакти, които са монтирани по кръгова дъга, когато преминават от контакт с крана към следващия.

Цикъл на флага в селекторния превключвател

Фигура 3 - Цикъл на флага в селекторния превключвател

Също така в този тип цикъл следователно се включвапрекъсване на захранването, което води до дъгова и контактна ерозия, а корпусът на превключвателя трябва да бъде затворен от трансформаторното масло. Щепселните превключватели на такава конструкция се наричат ​​селекторни превключватели.

Такива устройства за смяна на релефа също са налични с по-прост режим на преход, който използва само един резистор.

В такъв един резистор тип чейнджърток на натоварване и циркулиращ ток на резистора трябва да бъдат подредени така, че да бъдат изваждащи, което диктува посоката на потока на мощността през трансформатора или най-малко намалена номинална стойност с обратен поток на мощността.

Единичният тип резистор е наречен да следва a цикъл.

Термините произтичат от появата на векторадиаграма, показваща промяната в изходното напрежение на трансформатора при преместване от едно докосване до съседното. По същия начин двойният тип резистор се нарича да следва цикъла на знамето. Цикълът на флага не ограничава посоката на потока на мощността.

Цикъл на вимпел

Фигура 4 - Цикъл на бланка

При ограничено регулиране до 10% отноминална стойност, е необходимо да се подреди регулиращата намотка за линейно регулиране. Това означава, че индуктираното напрежение в регулиращата намотка се добавя към напрежението в основната намотка.

За по-голям обхват на регулиране може да бъде по-адекватно т.нар. Плюс-минус регулиране. При регулиране плюс-минус, нарязаната намотка е свързана към основната намотка чрез a отделен плюс минус, Този превключвател позволява индуцираното напрежение в навитата намотка да бъде добавено или извадено от напрежението в основната намотка.

Третото споразумение е a грубо регулиране където функцията за регулиране на напрежението е разделена на две намотки, едната за грубата стъпка и една за фините стъпки.

Някои сравнения на трите споразумения:

  1. И трите трябва да имат същия общ брой завъртания в намотките.
  2. Линейното се нуждае от двоен брой стъпки в глобатанамотка в сравнение с плюс-минус или груба фина, което е недостатък, когато по-голям обхват на регулиране. И двете се дължат на дизайна на намотката и сложността на устройството за смяна на превключвателя.
  3. Плюс минусът се нуждаят от една отделна намотка по-малко в сравнение с грубата.
  4. Грубият тон дава по-малко загуби на товар в минус част от диапазона на регулиране в сравнение с плюс минус.
  5. Устройството за смяна на тангентата плюс и минус и превключвателят за груба перка са почти еднакви; Селекторът в двата съдържа превключвател.

Има няколко различни начина за организиране нарегулиране по отношение на размера и местоположението на регулиращата намотка. Регулиращата намотка е трудна и скъпа за производство и представлява риск от изолация, тъй като частите, които не са свързани във веригата, ще осцилират свободно, когато трансформаторът бъде подложен на пренапрежения.

Има всички причини да направят диапазона на регулиране и регулиращата намотка възможно най-малка.

В трансформатор с високо напрежение, намотките обикновено са Y-свързани, Тогава местоположението на регулиращите намотки може да е за предпочитане в близост до неутралната точка. След това нивото на изолация на земята и между фазите в устройството за смяна на релето може да бъде ниско.

Устройствата за смяна на тапите са снабдени с посочен брояч броя на изпълнените операции по смянаи разбира се с индикатор за действителното свързване, което е свързано. Често се изисква тази индикация да е достъпна и дистанционно в контролната зала.


За задвижването на устройството за смяна на устройството за смяна на релето има необходимост от допълнителна мощност на двигателя и в допълнение допълнителни напрежения за веригите за управление и наблюдение и индикаторите.

Честотният превключвател е движещ се механизъм и всъщност те са единствените жизненоважни части на трансформатора, които се движат и трябва да се обслужват редовно.

Върнете се към съдържанието


Автоматично регулиране на напрежението (AVR)

Устройството за смяна на превключвателя е монтирано така, че да отговаря на измененията на напрежението в системите, свързани към трансформатора. Не е сигурно, че целта е да се поддържа постоянно постоянно вторично напрежение по всяко време.

Изходящата мрежа може също да има спад на напрежениетотова може да се наложи и да се компенсира. Оборудването за управление на стъпалния превключвател не принадлежи към устройството за смяна на превключвателя като такова, а към релейната система в станцията. По принцип устройството за смяна на превключвателя на ток получава само поръчки: повишаване или понижаване.

Въпреки това, някои функции за координациямежду различни трансформатори в една и съща станция са част от технологията на превключвателя. Когато различни трансформатори са директно свързани паралелно, техният превключвател на превключвателя трябва да се движи стъпка едно до друго. Това е подредено по такъв начин, че човек е свързан като майстор, а другият като роб.

Абсолютна едновременна работа няма да бъде постигната, но има малък интервал с циркулиращия ток между двата трансформатора. Това обаче не е от практическо значение.

Автоматично регулиране на напрежението (AVR)

Автоматично регулиране на напрежението (AVR)

Върнете се към съдържанието

Справка // Наръчник за трансформатор на ABB

Коментари: