變壓器額定初級和次級電壓

變壓器額定初級和次級電壓標稱初級電壓互感器被稱為必須提供給其初級繞組的電壓,以便在開路次級繞組的端子處獲得變壓器護照中指示的次級標稱電壓。

額定次級電壓是變壓器空載時(電壓加在初級繞組端子上,次級繞組開路)和初級施加額定初級電壓時加在次級繞組端子上的電壓纏繞。

次級繞組電壓隨負載變化,因為負載電流會在繞組的有源電阻和電感電阻上產生電壓降。次級電壓的這種變化不僅取決於電流的大小和繞組的電阻,還取決於負載的功率因數(圖 1)。如果變壓器加載純有功功率(圖 1,a),則與其他選項相比,電壓變化範圍較小。

在矢量圖 E2-EMF 中。在變壓器的次級繞組中。二次應力矢量將等於幾何差:

其中 I2 是次級繞組中的電流矢量; хtr和Rtr——分別是變壓器次級繞組的電感和有源電阻。

對於感性負載和相同的電流值,電壓下降幅度更大(圖 1,b)。這是因為矢量 I2 NS xtr 滯後電流 90°,在這種情況下比前一個更急劇地轉向矢量 E2。對於容性負載,負載電流的增加會導致變壓器繞組中的電壓增加(圖 2,c)。在這種情況下,矢量 I2 NS xtr 的長度與前兩種情況中的相似矢量相等,並且也滯後電流 90°,由於該電流的電容特性,它會沿著矢量 E2 旋轉, 並且與 E2 相比增加了 U2 的長度。

變壓器 U2 的次級電壓隨負載功率因數的變化(角度 966;)

米。 1. 變壓器 U2 的次級電壓隨負載功率因數(角度 φ)的變化: a — 有源負載; b——帶感性負載; c——帶容性負載; E2——電磁場。在變壓器的次級繞組中; I2——次級繞組中的電流(負載電流); I0為變壓器的勵磁電流; Ф——變壓器鐵芯中的磁通量; Rtr Xtr — 次級繞組的有源和感性電阻。

運行時,需要調整變壓器繞組的電壓。這是通過改變高壓線圈的匝數來實現的。通過改變高壓電路中包含的這個線圈的匝數,你可以改變 轉化因子 在標稱值的 ± 5 至 ± 7.5% 範圍內。

圖 2 顯示了帶有簡單開關的繞組的抽頭圖。根據這些抽頭,護照上標明了最小高壓、標稱電壓和最大值。例如,如果變壓器的額定次級電壓為 10,000 V,則最大電壓 1.05Un = 10500 V,最小電壓 0.95Un = 9500 V。

對於 6000 V 的標稱電壓,我們分別有 6300 和 5700 V。高壓繞組的匝數通過一個開關改變,其觸點位於變壓器內部,把手放在其上覆蓋。

通常,對於安裝在降壓變電站 35/10 kV 或升壓變電站 0.4 / 10 kV 附近的變壓器,假定變壓係數為 1.05xKn,即分接開關置於 + 5%位置。如果將用戶變電站從該區域移除,則電力線會發生明顯的電壓損失,因此開關設置在 -5% 的位置。傳輸線中間的變壓器設置為標稱變壓比(圖 3)。

抽取部分匝數測量轉換係數±5%

米。 2. 測量±5%轉換係數的部分匝數抽頭方案

變壓器分接開關的安裝取決於用戶變電站與饋線區域變電站的距離

米。 3.根據用戶變電站與饋線區域變電站的距離,安裝變壓器匝數開關。

目前,行業已掌握25、40、63、100、160、250、400kVA等單機容量電力變壓器的生產。對於電壓調節,新變壓器配備了無勵磁分接開關或負載開關。PBV代表:無勵磁開關繞組,即變壓器關斷。

線圈的抽頭允許通過切換它們來改變電壓,範圍從 -5 到 + 5%,每 2.5%。負載切換裝置是指:負載下的電壓調節(自動)。它允許您在 -7.5 至 + 7.5% 的範圍內分六步或每 2.5% 調整電壓。 63 kVA 及以上的變壓器可配備此類裝置。帶有這種裝置的變壓器的名稱是 TMN、TSMAN。

用於從 20 和 35 kV 到 0.4 kV 的能量轉換的三相變壓器 TM 和 TMN 具有 100、160、250、400 和 630 kVA 的容量。

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