Значението на регулирането на напрежението на трансформатора

Dec 23, 2025

Остави съобщение

JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD произвежда главно маслени силови трансформатори, сухи-тип силови трансформатори, маслени три-навити силови трансформатори, сухи-тип три-силови намотки силови трансформатори, минни експлозивни-устойчиви сухи-тип трансформатори, минни експлозивни-мобилни подстанции, силови трансформатори от аморфни сплави, силови трансформатори за регулиране на товароносимост, локомотивни сухи-тип трансформатори, както и сглобяеми подстанции, модулни подстанции, подстанции тип кутия за вятърна енергия, разпределителни уреди за високо и ниско напрежение и друго оборудване за предаване и разпределение. В системата за пренос и разпределение на електроенергия регулирането на напрежението е основна технология за осигуряване на стабилна работа на трансформатори като3 фазен трансформатор 100 кваи трансформатор от 33kv до 11kv. Тази статия ще разработи подробно определението, причините, методите и значението на регулирането на напрежението на трансформатора.

 

1. Какво е регулиране на напрежението?

Скоростта на регулиране на напрежението на трансформатора се отнася до процентното изменение на напрежението на клемите на вторичната намотка, когато трансформаторът работи при-без натоварване и при пълно-натоварване. Той измерва способността на трансформатора да поддържа стабилно изходно напрежение, което също е важен показател за ефективност за трансформатори като 3-фазен 100 kva трансформатор.

Ключови понятия, свързани с регулирането на напрежението:

а. Напрежение без{1}}товар: Изходното напрежение, когато номиналното напрежение е приложено към първичната страна на трансформатора и вторичната страна е отворена-верига (без свързан товар).

b. Напрежение при пълен -товар: Изходното напрежение, когато номиналното напрежение е приложено към първичната страна и вторичната страна е свързана към номиналния товар (номинален ток, номинален фактор на мощността). За трансформатор от 33kv до 11kv стабилността на напрежението при пълен-натоварване пряко влияе върху качеството на електрозахранването на разпределителната мрежа.

 

1

 

2. Защо напрежението се променя? (Основна кауза)

Основната причина за спада на изходното напрежение от-без натоварване до пълно-натоварване се крие във вътрешния импеданс на трансформатора, главно съпротивлението на намотката и съпротивлението на утечка. Когато товарният ток преминава през тези импеданси, ще настъпи спад на напрежението. Това явление е често срещано при различни трансформатори, включително 3-фазен трансформатор от 100 kva.

Има два основни вида спадове на напрежението:

а. Резистивен спад на напрежението (I × R): Причинен от съпротивлението на проводника на намотката, във фаза с тока на натоварване.

b. Реактивен спад на напрежението (I × X): Причинен от индуктивното съпротивление от потока на утечка на трансформатора, с фазова разлика от 90 градуса спрямо тока на натоварване.

Векторната сума на тези два спада на напрежението води до промени във вторичното напрежение на клемите. Факторът на мощността на товара оказва значително влияние върху тази промяна:

а. Индуктивен товар (закъсняващ фактор на мощността): Падът на напрежението е най-голям, а скоростта на регулиране на напрежението е най-висока.

b. Резистивен товар (фактор на мощност=1): Падът на напрежението е малък.

c. Капацитивен товар (водещ фактор на мощността): Изходното напрежение може дори да се повиши и скоростта на регулиране на напрежението може да бъде отрицателна. Тази характеристика трябва да се вземе предвид при проектирането на регулиране на напрежението на трансформатор от 33 kv до 11 kv.

 

3. Как да се извърши регулиране на напрежението? (Методи)

В практическите захранващи системи, за да се гарантира, че напрежението-на потребителя е в рамките на допустимия диапазон, е необходимо активно да се регулира изходното напрежение на трансформатора. Това се постига чрез стъпални превключватели, които се използват широко в трансформаторните продукти на JINSHANMEN TECHNOLOGY като 3-фазен трансформатор 100 kva.

3.1 Принцип

Променете броя на навивките на намотката с високо-напрежение (тъй като токът от страната на високото-напрежение е малък, дизайнът на превключвателя е по-лесен), като по този начин промените коефициента на трансформация на трансформатора:

а. Увеличаване на броя-навивки на намотката с високо напрежение → увеличаване на коефициента на трансформация → намаляване на вторичното изходно напрежение.

b. Намаляване на броя-навивки на намотката с високо напрежение → намаляване на коефициента на трансформация → увеличаване на вторичното изходно напрежение. Този принцип е особено важен за регулиране на напрежението на33kv към 11kv трансформаторв разпределителните мрежи.

3.2 Видове стъпални превключватели

а. Изключен-натоварващ стъпален превключвател:

Обикновено известен като „регулиране на напрежението при изключване на захранването“ или „регулиране на напрежението без-натоварване“. Трябва да се работи, когато трансформаторът е изключен и разкачен от електрическата мрежа. Обикновено осигурява диапазон на регулиране на напрежението от ±5% или ±2×2,5%. Проста структура и ниска цена, подходящи за случаи с ниски изисквания за стабилност на напрежението.

b. При-натоварване превключвател на крана:

Обикновено известен като „регулиране на напрежението при-натоварване“ или „превключвател на стъпалния превключвател на-натоварване (OLTC)“. Може автоматично или ръчно да регулира напрежението, когато трансформаторът е под напрежение и работи без прекъсване на захранването. Вътрешната структура е сложна, включително селектори, превключватели и преходни вериги (като реактивно съпротивление или съпротивление) за прехвърляне на тока на натоварване и предотвратяване на дъга по време на превключване. Това е ключово оборудване за поддържане на стабилност на напрежението в електрически мрежи и важни потребители (като напр. фабрики, центрове за данни). Обикновено може да постигне диапазон на регулиране на напрежението от ±10%, като всяка стъпка се регулира с 1,25% или 1,5%.

 

2

 

4. Значението на регулирането на напрежението

а. Осигуряване на качество на захранването: Националните стандарти имат ясни разпоредби относно-отклонението на напрежението от страна на потребителя (като ±5% или ±7%). Регулирането на напрежението гарантира, че напрежението е в рамките на квалифицирания диапазон и гарантира нормалната работа на електрическото оборудване. За 3-фазен трансформатор от 100 kva, използван в промишлени и търговски сценарии, стабилното напрежение е предпоставката за ефективност на оборудването.

b. Оптимизиране на работата на електрическата мрежа: Чрез регулиране на напрежението на трансформатора потокът на реактивната мощност в електрическата мрежа може да се регулира, загубите в линията могат да бъдат намалени и икономичността и стабилността на цялата електрическа мрежа могат да бъдат подобрени. 33kv до 11kv трансформатор, като важна връзка в разпределителната мрежа, неговият ефект на регулиране на напрежението пряко влияе върху цялостната ефективност на електрическата мрежа.

c. Адаптиране към промените в натоварването: Натоварването на електрическата мрежа се променя през цялото време, което води до колебания в напрежението. Трансформаторите за регулиране на напрежението при-натоварване могат да проследяват и компенсират такива колебания в реално време.

d. Защита на електрическото оборудване: Прекомерно високото напрежение ще повреди изолацията на оборудването и ще съкрати експлоатационния живот; прекалено ниското напрежение ще причини прегряване на двигателя, слабо осветление и невъзможност за стартиране на оборудването. Научното регулиране на напрежението може ефективно да удължи експлоатационния живот на трансформаторите и крайното оборудване.

 

5. Обобщение

Определение: Процентът на промяната на изходното напрежение на трансформатора между-без натоварване и пълно-натоварване.

Основна причина: Спад на напрежението на товара, причинен от съпротивлението и реактивното съпротивление на утечка на вътрешните намотки на трансформатора, повлияни от фактора на мощността на товара.

Метод за регулиране на сърцевината: Превключвател на крана (промяна на броя на завъртанията на намотката за високо-напрежение, за да се промени съотношението на трансформация).

Основни типове: регулиране на напрежението при-изключен товар (изисква работа-изключено захранване) и регулиране на напрежението при-натоварване (работа под напрежение, стабилизиране на-напрежението в реално време).

Основна цел: Поддържане на стабилността на напрежението на електроенергийната система, осигуряване на качество на захранването и намаляване на загубите.

Накратко, регулирането на напрежението на трансформатора е не само технически индикатор за измерване на неговата производителност (степен на регулиране на напрежението), но и ключова операция за поддържане на стабилността на електрическата мрежа (регулиране на напрежението чрез превключватели на кранове).JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDинтегрира усъвършенствана технология за регулиране на напрежението в различни трансформаторни продукти, за да осигури надеждни решения за захранване за глобални потребители.