A transzformátor Antsapf .. Definíció, séma és eszköz, működési elv, beállítás

Tartalomjegyzék:

A transzformátor Antsapf .. Definíció, séma és eszköz, működési elv, beállítás
A transzformátor Antsapf .. Definíció, séma és eszköz, működési elv, beállítás
Anonim

A modern emberi élet elképzelhetetlen elektromosság nélkül, ami nagyban kitágította létezésünk határait és lehetőségeit. A saját szükségletek teljes kielégítése érdekében az elektromos energiának számos minőségi mutatóval kell rendelkeznie. A fő a feszültség, amelyet az antapf transzformátorral szabályozunk. Mi ez a funkcionális eleme az erősáramú berendezéseknek és hogyan működik, a továbbiakban meg fogjuk érteni.

Mi az antsappa: meghatározás és cél

Antsapf transzformátor 10/0, 4 kV
Antsapf transzformátor 10/0, 4 kV

A transzformátor Ansapfa egy PBV kapcsolója, amely a nagyfeszültségű oldalon található. Az átalakítási arány javítására tervezték. Egyszerű értelemben a folyamat magában foglalja a tekercs fordulatszámának megváltoztatását, ami a fizikai törvények szerint korrigálja a feszültséget.

Ez az elem lehetővé teszi a feszültségszint +/- 10%-os módosítását. A szint az erősáramú berendezés teljesítményétől, műszaki jellemzőitől függ. A 10/0, 4 kV transzformátor antapf beállítását csak akkor kell elvégezni, ha a berendezést javításra kiviszik (gerjesztés nélküli kapcsolás).

A beállításokat nem lehet bármikor elvégezni, mivel a művelethez feszültségmentesítésre van szükség. Ezért a 110 kV-os és nagyobb teljesítményű alállomások nagy teljesítményű transzformátorainál egy másik eszközt használnak, az úgynevezett terhelés alatti fokozatkapcsolót.

A terhelés alatti feszültségszabályozás fejlett antapf-nek tekinthető, amely lehetővé teszi a fordulatok számának megváltoztatását leállás nélkül. A terhelés alatti fokozatkapcsolót telemechanikával egészítik ki, hogy a diszpécser személyzet kényelmesen be tudja tartani az üzemmódokat.

Anzapf-eszköz

A transzformátor alkatrészei
A transzformátor alkatrészei

Ansapfa transzformátor egy egyszerű, tekercses csatlakozású eszköz, amely a felső oldalon kapcsolóval és tekercseléssel van párosítva. A beállítás két irányban történik: felfelé (csökkentés) és lefelé (összeadás). Mindezt az Ohm fizikai törvénye jellemzi, amely az ellenállás és a feszültségszint arányos arányát feltételezi.

A transzformátor antapf helyzetének megértéséhez meg kell néznie az adattáblán lévő szimbólumokat. Minden lépés 2,5%-os változást feltételez, felfelé vagy lefelé. Az érintkezési ellenállás stabilitásának fenntartására rugós eszközt használnak.

Ne feledje, hogy idővel a szigetelési ellenállás csökkenhet, így az eszköz átviteleévente legalább 2 alkalommal kell elvégezni. Évente egyszer el kell végezni a tekercsek fizikai mérését meggerrel vagy a szigetelőszolgálat egyéb berendezésével.

Elvi diagram

Az antapf sematikus ábrázolása lent látható. Egyes transzformátorok helyzetében és mozgási irányában eltérhetnek, más paraméterek változatlanok maradnak.

Antsapfa sematikus diagramja
Antsapfa sematikus diagramja

Teher alatti fokozatkapcsoló: hogyan működik

Mint fentebb említettük, a transzformátor tűjének beállítása a fokozatkapcsolón keresztül is végrehajtható. A kapcsolás speciális típusa a napszaktól és a terheléstől függő állandó feszültségszabályozás. A szabályozás a +/- 10 és 16% közötti tartományban történik. Bizonyos esetekben egy teljesen automatikus mechanizmust telepítenek, amely önmagában támogatja a kívánt üzemmódot. A többi opció a vezérlőteremből vagy az OPU-ból történő működésvezérléstől függ.

Csapváltó szekrény
Csapváltó szekrény

A működési elv a következőképpen történik:

  1. Van egy antapf, ami a rugó kicsavarásával változtatja a tekercsek számát. Normál körülmények között 33 fordulat a fordulatok számának 1 egységgel történő változását jelenti. A szabályozás mértékét nagymértékben meghatározza a hangmagasság detuning.
  2. A folyamat automatizálásához egy mechanikus motor van csatlakoztatva, amely pontosan egy művelet végrehajtására van hangolva. A vezérlőpanelről egy jelet küld a villanymotornak, ami után megtörténik a szabályozás.
  3. A gyorsabb válasz érdekében használja atelemechanika, amely a folyamatot a vezérlőteremből biztosítja.

A terhelés alatti fokozatkapcsolók típusai

Az alállomáson - terhelés alatti fokozatkapcsoló T-1
Az alállomáson - terhelés alatti fokozatkapcsoló T-1

Többféle feszültség beállítás létezik, amelyek közül kiemelkedik:

  1. OLTC áramkorlátozó reaktorokkal. Ez egy régi típusú transzformátortartó, amely két kontaktor és egy reaktor jelenlétét feltételezi. A művelet során a két érintkezőt rövidre zárják, mielőtt másik helyzetbe cserélnék. A negatív hatás korlátozására reaktort használnak.
  2. OLTC korlátozó ellenállásokkal. Új transzformátor alállomásokon alkalmazzák. A módszer egy trigger kontaktort tartalmaz, amely magában foglalja a rugón keresztüli fordulatok számának megváltoztatását. Ez csökkenti a feszültségszint transzformáció idejét és a berendezésre gyakorolt negatív hatást.

OLTC és távirányító: feszültségkorrekció automatizálása

irányítóterem
irányítóterem

A transzformátor antapf-jének kapcsolása rendkívül fontos eljárás, különösen a 110 kV-os és nagyobb feszültségű alállomások esetében. Amint azt korábban jeleztük, a folyamat magában foglalja a terhelés alatti fokozatkapcsoló aktiválását, amelynek kapcsolása a diszpécser konzolon megjeleníthető. Ehhez a telemechanikát használják, amely optikai kábelen keresztül képes jelet küldeni a feszültségszint növelésére vagy csökkentésére.

Az általános séma a következő elemeket tartalmazza a láncban:

  1. Az alállomás felé jelet küldő és fogadó szerverszoba, valamint egy számítógép jelenléte a vezérlőteremben. Az információátadás karmester igénybevételével jár, ahol leggyakrabbanoptikai szálat használnak. Itt is gyakoriak a csavart érpáros esetek, de az információátviteli sebesség lényegesen alacsonyabb.
  2. A telemechanikai szekrény alállomásán a kábel a terhelés alatti fokozatkapcsolóval kölcsönhatásba lépő blokkhoz csatlakozik. A kimeneten kétféle emelés/leengedés található. A művelet után válasz érkezik a szerverhez, ami a feladat végrehajtásában vagy nem végrehajtásában nyilvánul meg.
  3. A feszültségszint meghatározásához telemetria jelenik meg a számítógépen. Beállításkor az utóbbinak felfelé vagy lefelé kell változnia a küldött jeltől függően.

Az automatizálás és a telemechanika jelentős kényelmet biztosít a rezsim utasítások betartásában. A rendszer felépítése nagymértékben függ az alkalmazott technológiáktól és technikai eszközöktől. Megjegyzendő, hogy az automatizált munkarendszer kiépítése a következő lépés az üzemmód kényelmes, ütemezett szabályozásában.

Videó: a terhelés alatti fokozatkapcsoló mechanikus működése

Meghívjuk, hogy nézzen meg egy videót, amely bemutatja a terhelés alatti fokozatkapcsoló mechanikáját. A szakemberek feszültség alatt kalibrálják a beállítást, számolva az elvégzett fordulatok számát.

Image
Image

Következtetés

Az Ansapfa transzformátor a teljesítménytranszformátor egyik eleme, amely lehetővé teszi a feszültségszint beállítását. A készülék egyszerű hatásmechanizmussal rendelkezik, amely az Ohm-féle ellenállástörvényen alapul. A beállítás általános elve magában foglalja a tekercselés fordulatszámának megváltoztatását, azonban a folyamat a PBB visszafizetésével vagy anélkül történik a fokozatkapcsolón keresztül.

A választás függ az erősáramú berendezéstől, annak teljesítményétől ésnéhány egyéb funkció. A 10/0, 4 transzformátor antapfjének beállítása a legtöbb esetben csak visszafizetéssel történik. A nagyfeszültségű alállomásokon, ahol várhatóan sok előfizető nem kap áramot, terhelés alatti fokozatkapcsolót használnak. Az elektromos energia minősége nagymértékben függ egy ilyen egyszerű eszköztől, amelyet a bemutatott cikkben tárgy altunk.

Ajánlott: