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4 Wesentliche Merkmale des Transformator-Stufenschalters

Fertig mit der HV-Wicklung

Laststufenschalter (oder Stufenschalter) ermöglichen, wie der Name schon sagt, das Wechseln der Stufen und somit die Spannungsregelung bei eingeschaltetem Transformator.

4 Wesentliche Merkmale des Transformer-Stufenschalters

4 Wesentliche Merkmale des Transformer-Stufenschalter

Tippwechsel wird normalerweise durchgeführt auf der HV-Wicklung aus zwei Gründen:

  1. Da die Ströme niedriger sind, können die Stufen, Kontakte usw. des Stufenschalters kleiner sein.
  2. Da die HV-Wicklung außerhalb der LV-Wicklung aufgewickelt wird, ist es einfacher, die Gewindeanschlüsse zum Stufenschalter zu führen.

Abbildung 1 zeigt die Anschlüsse für einen Stufenschalter das wirkt auf die HV-Wicklung des Transformators.

Stufenschalter beim Laden

Abbildung 1 - Stufenschalter beim Laden

Der Stufenschalter verfügt über vier wesentliche Funktionen:


1. Wahlschalter

Diese Schalter Wählen Sie die physikalische Stufenstellung an der Transformatorwicklung und kann und darf aufgrund ihres Aufbaus den Laststrom nicht erzeugen oder unterbrechen.


2. Reaktoren

Der Laststrom darf während eines Stufenwechsels niemals unterbrochen werden.

Daher gibt es bei jedem Tap-Wechsel einIntervall, in dem zwei Spannungsabgriffe überbrückt werden. Drosseln (Induktoren) werden in der Schaltung verwendet, um die Impedanz der Auswahlschaltung zu erhöhen und die aufgrund dieser Spannungsdifferenz umlaufende Stromstärke zu begrenzen. Unter normalen Lastbedingungen fließt in beiden Hälften der Reaktorwicklungen ein gleichmäßiger Laststrom, und die Flüsse gleichen sich aus, so dass kein resultierender Fluss im Kern entsteht.

Ohne Fluss gibt es keine Induktivität und daher Kein Spannungsabfall durch Induktivität. Es wird jedoch a sehr kleiner Spannungsabfall aus widerstand.

Während des Stufenwechsels sind die Wahlschalterfür verschiedene Abgriffe (siehe Abbildung 2) ausgewählt und ein Umlaufstrom fließt im Reaktorkreislauf. Dieser Kreisstrom erzeugt einen Fluss, und die resultierende induktive Reaktanz begrenzt den Fluss des Kreislaufstroms.


3. Vakuumschalter

Dieses Gerät funktioniert die Pflicht eines Leistungsschalters Das macht und unterbricht den Strom während der Sequenz zum Wechseln der Stufen.


4. Bypass-Schalter

Dieser Schalter funktioniert während der Stufenwechselsequenz, jedoch zu keinem Zeitpunkt macht oder unterbricht sie Laststrom?, obwohl es macht, bevor jede Verbindung unterbrochen wird.

Ein Beispiel für die Stufenwechselsequenz ist in Abbildung 2 (Diagramme 1 bis 10) dargestellt. Tabelle 1 beschreibt die Reihenfolge der Bedienvorgänge für das TippenWechseln Sie nach Abbildung 2, um von Hahn 1 zu Hahn 2 zu wechseln. Das Wechseln zu einer beliebigen anderen Tap-Position erfolgt auf ähnliche Weise, wobei sich der Wahlschalter immer sequenziell bewegt (dh es ist nicht möglich, von Tap 1 direkt auf Tap 3 zu wechseln 1, tippen Sie auf 2 und dann auf 3).

Der Betriebsmechanismus für den Stufenschalter ist motorbetrieben. Die manuelle Bedienung wird im Fall von verwendet Motorausfall.

Der Arbeitsablauf ist mechanisch verknüpft,oder verriegelt, um sicherzustellen, dass alle Kontakte immer in der richtigen Reihenfolge funktionieren. Jeder Ausfall des Betätigungsmechanismus kann zu schweren Schäden an den Transformatoren und Stufenschaltern führen.

Tabelle 1 - Beschreibung der Tap-Änderungssequenz für Abbildung 1

Nein. Details zur Bedienung des Stufenschalters
1 Aktuelle Position - Stufenschalter ausgewählt, um 1 zu betätigen, Bypass-Schalter in, A + B, Grundstellung.
2 Der Bypass-Schalter wählt den unteren Schaltungsarm aus.
3 Der Vakuumschalter öffnet sich und entlastet den oberen Arm des Stromkreises, wodurch eine Hälfte des Wahlschalters für die Bewegung freigegeben wird.
4 Da am oberen Arm des Wahlschalters kein Laststrom fließt, wird der Hahn auf 2 geschoben.
5 Vakuumschalter schließt - beide Wahlschalter schalten bei Belastung, der Umlaufstrom wird durch Drosseln begrenzt.
6 Der Bypass-Schalter wählt den oberen Arm des Armes. Es tritt kein Lichtbogen auf, da der Vakuumschalter geschlossen und parallel geschaltet ist.
7 Der Vakuumschalter öffnet sich, wodurch der Laststrom vom unteren Arm des Schaltkreises getrennt wird und der untere Wahlschalter für Bewegung freigegeben wird.
8 Da am unteren Arm des Wahlschalters kein Laststrom anliegt, wird der Schalter auf 2 gestellt.
9 Der Vakuumschalter schließt - beide Wählschalter schalten bei Belastung parallel an Hahn 2.
10 Wenn der Vakuumschalter geschlossen ist und der Wählschalter nur einen einzigen Hahn betätigt, kann der Bypass-Schalter jetzt in seine Ausgangsposition zurückkehren. Beide Reaktorkreise bleiben normalerweise parallel. Die Umschaltung ist jetzt abgeschlossen.
Illustration einer Lastwechseloperation

Abbildung 2 - Darstellung eines Lastwechselvorgangs


Das vorige Beispiel beschreibt einen Typ eines Stufenschalters. Es gibt jedoch mehrere andere Typen, die verwendet werden können, die sich erheblich von dem beschriebenen Typ unterscheiden können.

Unterschiede bestehen in der Regel in der Auswahl der Gewindebohrer und im Mechanisierungsgrad. Am wichtigsten sind jedoch alle Stufenschalter Spannungsänderungen ohne Unterbrechung des Stromkreises zulassen.

Funktionsprinzip des OLTC (Video)

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Referenz: Grundlagen der Wissenschaft und des Reaktors - Elektrische CNSC Technical Training Group

Bemerkungen: