Повышающий трансформатор на электростанциях используется для: Повышающий трансформатор на электростанциях используетcя для

Содержание

Повышающий трансформатор | Как работает, схема, применение

Содержание:

Повышающий трансформатор это обычный трансформатор (см. назначение и принцип действия трансформатора) который повышает значение напряжения электрического тока. На первичной обмотке оно ниже, а на вторичной выше. Тем самым на выходе прибора напряжение выше и за счет определенного числа витков обмотки и сечения имеет нужное значение.

Принцип работы повышающего трансформатора заключается в величине К (коэффициент трансформации).

При К>1 трансформатор является понижающим, а при К<1 — повышающим трансформатором.

U1/U2 ≈ E1/E2 = N1/N2 = К

где: U1, U2 — напряжение на первичной и вторичной обмотке; E1, E2-мгновенные значения ЭДС;  N1, N2 — количество витков первичной и вторичной обмотки

повышающий трансформатор схема

Применение повышающих трансформаторов

Приборы устанавливаются в электрических линиях и источниках питания потребительских точек. В соответствии с законом Джоуля — Ленца при увеличении силы тока выделяется тепло, которое нагревает провод. Для транслирования энергии на большие линейные расстояния увеличивают напряжение, а токи уменьшают. При поступлении к потребителю мощность снижают, поскольку в целях безопасности пришлось бы использовать массивную изоляцию.

В начале цепочки устанавливают повышающий трансформатор, а в точке приема понижают показатели. Такие комбинации на протяжении ЛЭП используют многократно, добиваясь выгодных условий транспортировки электричества и создавая приемлемые значения для потребителя.

Из-за присутствия в сети трех фаз для трансформации энергии используют трехфазные агрегаты. Иногда применяют группу, в которой устройства объединены в модель звезды, при этому них общий проводящий стержень.

Хоть коэффициент полезного действия у агрегатов большой мощности достигает почти стопроцентного значения, всё равно выделяется много тепла. Типичный трансформатор электрической станции 1 гВт выдает несколько мегаватт. Чтобы снизить это явление, разработана охладительная система в виде бака с негорючей жидкостью или трансформаторным маслом и сильным устройством для воздушной раздачи тепла. Охлаждение чаще водяное, сухой принцип используют при небольшой мощности.

Повышающий тороидальный трансформатор

Как вы понимаете, говоря «тороидальный трансформатор», подразумевают обычно сетевой однофазный трансформатор, силовой или измерительный, повышающий или понижающий, у которого тороидальный сердечник оснащен двумя или несколькими обмотками.

Работает тороидальный трансформатор принципиально так же как и трансформаторы с другими формами сердечников: он понижает или повышает напряжение, повышает или понижает ток — преобразует электроэнергию. Но тороидальный трансформатор отличается при той же передаваемой мощности меньшими размерами и меньшим весом, то есть лучшими экономическими показателями.

Главная особенность тороидального трансформатора — небольшой общий объем устройства, доходящий до половины в сравнении с другими типами магнитопроводов.

Шихтованный сердечник вдвое больше по объему чем тороидальный ленточный сердечник при той же габаритной мощности.

Поэтому тороидальные трансформаторы удобнее устанавливать и подключать, и уже не так важно, идет ли речь о внутреннем или о наружном монтаже.

Любой специалист скажет, что тороидальная форма сердечника является идеальной для трансформатора по нескольким причинам:

  • во-первых, экономия материалов на производстве,
  • во-вторых, обмотки равномерно заполняют весь сердечник, распределяясь по всей его поверхности, не оставляя неиспользованных мест,
  • в-третьих, поскольку обмотки имеют меньшую длину, КПД тороидальных трансформаторов получается выше в силу меньшего сопротивления провода обмоток.

Охлаждение обмоток — еще один важный фактор.

Обмотки эффективно охлаждаются будучи расположены в форме тороида, следовательно плотность тока может быть более высокой.

Потери в железе при этом минимальны и ток намагничивания сильно меньше. В итоге тепловая нагрузочная способность тороидального трансформатора оказывается очень высокой.

Экономия электроэнергии — еще один плюс в пользу тороидального трансформатора.

Примерно на 30% больше энергии сохраняется при полной нагрузке, и примерно 80% на холостом ходу, в сравнении с шихтованными магнитопроводами иных форм. Показатель рассеяния у тороидальных трансформаторов в 5 раз меньше чем у броневых и стержневых трансформаторов, поэтому их можно безопасно использовать с чувствительным электронным оборудованием.

При мощности тороидального трансформатора до киловатта, он настолько легок и компактен, что для монтажа достаточно применить прижимную металлическую шайбу и болт. Потребителю всего то и нужно выбрать подходящий трансформатор по току нагрузки и по первичному и вторичному напряжениям. При изготовлении трансформатора на заводе рассчитывают площадь сечения сердечника, площадь окна, диаметры проводов обмоток, — и выбирают оптимальные габариты магнитопровода с учетом допустимой индукции в нем.

Для чего около электростанций устанавливают повышающий напряжение трансформатор?

Любой проводник имеет свое сопротивление и поэтому в ЛЭП неизбежно возникают тепловые потери на нагрев проводника. Величина нагрева пропорциональна квадрату тока в цепи, по этому повышая напряжение до сотен киловольт, мы, согласно закону Ома понижаем ток, а значит и снижает тепловые потери и размер проводников ЛЭП, экономия материалов и стоимости.

  • См. Принцип работы трансформаторов в передаче электрической энергии на расстоянии

Видео: Повышающий трансформатор

Физика. Производство, передача и использование электрической энергии. 11 класс

Пройдите тест, узнайте свой уровень и посмотрите правильные ответы!

Категория:

Физика

 

Уровень:

11 класс


Мы занимаемся обработкой ваших ответов

Проверь себя, пройди другие тесты онлайн
  • Физика. Силы в механике. Вес. 9 класс Спортсмен совершает прыжок в высоту. Он испытывает невесомость: В начале подъема лифта в высотном здании человек ощущает…
  • Человек и общество. Часть 1. 10 — 11 классы Противоположным прогрессу общественным процессом является: Что отличает человека от любого другого живого существа?
  • ЕГЭ 2020. Физика. Вариант 13 При наблюдении фотоэффекта измерялись задерживающие напряжение U и длина волны λ<sub>кр</sub>, при которой ф…
  • ОГЭ 2020. Физика. Вариант 18 Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти открытия принадлежат.ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ…
  • Общая характеристика неметалов. Тест 2. 10-11 классы Восстановительные свойства элементов увеличиваются в ряду: Водородное соединение йода проявляет свойства:
  • Право. Тест 5 Полномочиями Президента РФ является издание… Охранительная функция права осуществляется путем… Международно-правовой об…
  • Взаимные превращения жидкостей и газов. Тест 2. 10 класс В классе при температуре 25°С создается высокая влажность воздуха. Как изменится влажность воздуха в комнате, если о…
  • ОГЭ 2019. Физика. Вариант 22 На рисунке изображены три тела одинакового объема. Известно, что первое тело имеет наибольшую массу, а третье тело — наи…
  • Физика. Проверочный тест к 7 классу Игорь сел в поезд и уснул, как только поезд тронулся от вокзала. За время, пока Игорь спал, поезд преодолел расстояние о…
  • Правописание суффиксов. Тест 10. 11 класс В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О? В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется бук…
  • Судебное право. Тест 4 Судебные расходы состоят из… Гражданский процессуальный кодекс РФ принят… Размер государственной пошлины с исковых заявл…
  • Кинематика точки. Тест 1. 10 класс Вертолет равномерно поднимается вертикально вверх. Какова траектория движения точки на конце лопастей винта вертолета в …

Тяжелая работа электростанции

Что такое трансформатор генератора?

Генератор Step-Up Transformer Вики расскажет вам больше об этом трансформаторе. Поэтому, если коротко, генераторы преобразуют электрическую энергию в механическую. Трансформатор — единственная деталь, которая заставляет генератор работать. Он получает энергию от исходящих проводов и преобразует ее во вращающиеся магнитные поля.

Эти поля заставляют магнитное поле достигать своего максимального потенциала и вращают турбину генератора для производства механической энергии.

Вы узнаете о различных процессах выработки электроэнергии на электростанции, паровой турбине и паровом котле. Паровая турбина обеспечивает основную энергию для привода генератора.

Паровые котлы используются для отвода тепла от воды и передачи его в баки холодной воды. Генераторы начинают работать, когда этот процесс завершен.

На электростанции вырабатывается большая часть энергии, производимой энергетической компанией. Электричество проходит через процесс наслоения, прежде чем вы сможете использовать его в домах и на предприятиях. Он начинается как природный газ, который затем смешивается с другими химическими веществами, такими как уголь и нефть. Завод использует пар для производства энергии, которая затем преобразуется в электричество с помощью турбин.

Что означает Step-Up в Transformer?

В трансформаторе входная мощность со стороны питания используется для повышения напряжения от источника питания или источника более низкого напряжения. Потребляемая мощность через трансформатор часто представляет собой мощность переменного тока.

Вторичная обмотка трансформатора называется выходной обмоткой. Он подключен к нагрузке, которая может быть прибором или приспособлением.

Используйте трехфазный трансформатор для повышения напряжения трехфазного переменного тока.

Кроме того, повышающий трансформатор представляет собой электрическое устройство, которое изменяет напряжение питающего его источника питания с помощью повышающего коэффициента, что означает, что он может выдерживать большее количество напряжения до насыщения.

Этот термин используется в бытовой электротехнике для обозначения предохранителей, автоматических выключателей или аналогичных устройств для защиты от перегрузки по току.

Обычно повышающий трансформатор представляет собой устройство, используемое для повышения напряжения переменного тока. Он делает это, используя вращающиеся электрические проводники или магниты, контактирующие друг с другом, или иногда используя коммутатор.

Получить последнюю версию каталога трансформаторов Daelim
сейчас

Повышающие и понижающие генераторные трансформаторы

Не все трансформаторные системы созданы одинаковыми, и вы захотите узнать разницу, прежде чем идти поход по магазинам. Разница заключается в том, как движется электричество: понижающий генератор перемещает энергию от более высокого напряжения к более низкому.

Для сравнения, повышающие трансформаторы перемещают мощность от более низкого напряжения к более высокому.

Решения для силовых трансформаторов для нефтяных месторождений

Повышающие трансформаторы генерируют более высокое напряжение на первичной обмотке. Напротив, понижающие трансформаторы генерируют более низкое напряжение на первичной обмотке и уменьшают его для вторичной и третичной обмоток.

В результате понижающие трансформаторы используются для приложений, требующих большой мощности и небольших размеров.

Кроме того, повышающие и понижающие трансформаторы могут быть настроены для выработки определенного напряжения, чтобы выходное напряжение больше подходило для данного приложения. Чтобы использовать повышающий трансформатор, входное напряжение должно быть выше, чем выходное напряжение.

Повышающий и понижающий трансформаторы генератора преобразуют входное напряжение 120 вольт переменного тока в выходное напряжение постоянного тока 12 вольт. Другими словами, он берет 12 вольт от источника питания и преобразует их в 120 вольт. Это точное напряжение делает эти устройства очень полезными во многих приложениях, особенно в электронике.

Обратите внимание, что повышающие трансформаторы, как правило, дороже, чем понижающие. Тем не менее, они допускают более высокие уровни мощности. Если вы хотите работать с очень высокими уровнями мощности, вам лучше всего подойдет повышающий трансформатор.

Полное руководство 2021 года по 3-фазный повышающий трансформатор

Повышающий трансформатор

Повышающий трансформатор — это простой и экономичный способ повысить напряжение в системе распределения электроэнергии. . Трансформатору требуется всего несколько линий электропередач, и его можно установить за считанные минуты без каких-либо модификаций. Повышающие трансформаторы помогают повысить надежность и безопасность распределительной системы.

Обычно повышающий трансформатор представляет собой тип трансформатора, который объединяет мощность для производства переменного тока (AC) во вторичной обмотке. Первичная катушка состоит из стального сердечника, а вторичная состоит из двух обмоток. Одна обмотка подключена к линии питания, а другая обмотка подключена к нагрузке.

Впервые вы можете обеспечить энергией весь дом с помощью одного устройства. С Step-Up Transformer вам больше никогда не придется беспокоиться о мертвых розетках.

Повышающий трансформатор

Полное руководство по трехфазным распределительным трансформаторам

Предположим, питание ИБП на вашем предприятии прерывается во время отключения электроэнергии или продолжительного отключения электроэнергии. В этом случае этот трансформатор гарантирует, что ваши приборы будут продолжать работать.

В отличие от стандартных трансформаторов, повышающий трансформатор имеет уникальную конструкцию, позволяющую занимать меньше места и иметь более низкий профиль.

Это означает, что он поместится в более узких местах, где другие трансформаторы не могут.

Он также позволяет увеличить запас мощности и увеличить мощность. Повышающий трансформатор можно настроить в соответствии с вашими конкретными потребностями.

2021 Ultimate Распределительные трансформаторы Руководство

Понижающий трансформатор

Понижающий трансформатор является одним из наиболее важных трансформаторов в электрических системах питания. Обычно он преобразует электричество высокого напряжения (HVAC) в более низкое напряжение (LVAC), которое можно использовать в коммерческих, жилых или промышленных целях.

Трансформатор снижает напряжение, понижая его до тех пор, пока оно не достигнет желаемого конечного значения.

Кроме того, это силовое электронное устройство преобразует трехфазный переменный ток в напряжение постоянного тока. Он популярен из-за сложности своей инженерной конструкции, что делает его подходящим для мощных приложений, таких как электродвигатели и промышленное оборудование.

Понижающий трансформатор

Трехфазный распределительный трансформатор сухого типа с эпоксидной смолой

Наконец, понижающий трансформатор будет вашим лучшим вариантом, если вы ищете стабильное напряжение. Этот тип трансформатора используется в домах, на предприятиях и в промышленности.

По сравнению с блоком питания переменного тока этот трансформатор обеспечивает постоянное необходимое напряжение без колебаний резерва, которые часто возникают при использовании блока питания переменного тока.

2021 Ultimate Однофазный распределительный трансформатор на опоре Руководство

Повышающий трансформатор генератора: полное определение

Повышающий трансформатор генератора — это инструмент, который позволяет электростанции производить электроэнергию из возобновляемых источников.

Он вырабатывает электроэнергию из непостоянных источников, таких как ветер и солнечная энергия, которые могут поставлять часть энергии, необходимой для электростанции. Этот тип оборудования очень эффективен для стабилизации сети и включения в сеть большего количества возобновляемых источников энергии.

Кроме того, повышающий трансформатор генератора представляет собой электрическое устройство, которое увеличивает подачу электроэнергии постоянного тока (DC) за счет замены нескольких низковольтных источников питания переменного тока (AC).

Это делается путем подключения выхода постоянного тока высокого напряжения к одной или нескольким входным цепям переменного тока низкого напряжения для увеличения напряжения на источнике питания.

Генератор Повышающий трансформатор является источником энергии для промышленности и дома. Он обеспечивает надежную, чистую и стабильную электроэнергию за долю стоимости традиционных генераторов с эффективным использованием топлива.

Этот тип генератора может обеспечить управление с самым низким уровнем выбросов, что также поможет защитить окружающую среду за счет уменьшения загрязнения.

Наконец, помните, что повышающий трансформатор для генератора — это универсальное и экономичное решение мощностью 50 кВА, которое можно использовать во многих отраслях промышленности и дома. Независимо от того, хотите ли вы повысить надежность своей организации или расширить возможности своего дома, наши решения повысят вашу производительность и качество жизни.

2021 Ultimate Сухой трансформатор с литой изоляцией  Guide

Что приводит к выходу из строя повышающих трансформаторов генератора?

Повышающие трансформаторы для генераторов

Иногда генераторы могут выйти из строя по разным причинам.

Генератор часто выходит из строя в неблагоприятных условиях, например, в местах с высокой влажностью или рядом с объектами, создающими большое количество электромагнитных помех. Существуют и другие возможные причины этого типа отказа.

Причина выхода из строя повышающего трансформатора генератора обычно связана с пожаром, повреждением водой, перегрузкой или просто прекращением работы энергетической компанией. Чтобы избежать этих проблем в будущем, убедитесь, что у вас есть системный контрольный список с задачами профилактического обслуживания для вашего повышающего трансформатора генератора.

При выходе из строя первое, что нужно сделать, это проверить предохранитель. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Как только это будет сделано, вы можете проверить свой автоматический выключатель. Если нет питания, необходимо заменить автоматический выключатель.

После замены автоматического выключателя убедитесь, что вы проверили трансформатор с помощью вольтметра или простого мультиметра, прежде чем снова подключать его.

2021 Ultimate Трехфазный трансформатор на опоре Руководство

Повышающий трансформатор генератора: защита и управление все оборудование подключено. Этот тип защиты повышающего трансформатора генератора называется тепловым реле перегрузки и предназначен для обеспечения надлежащего напряжения в линии независимо от рабочей температуры.

Повышающий трансформатор для генератора — последнее дополнение к нашему ассортименту трансформаторов переменного и постоянного тока.

Этот новый трансформатор имеет высокоэффективную конструкцию, которая обеспечивает более высокое регулирование напряжения, лучший коэффициент мощности и более интеллектуальное распределение нагрузки для повышения эффективности и качества электроэнергии. Он также оснащен усовершенствованным защитным устройством, которое может выявлять неисправности и предотвращать возникновение опасной ситуации.

Кроме того, работа трансформатора без защиты может привести к его перегреву и повреждению. Когда достигается тепловая постоянная времени трансформатора, реле размыкает цепь и прерывает ток нагрузки. Обмотка остынет, восстановив таким образом свое нормальное рабочее состояние.

Электрический полюсный трансформатор | Однофазный трансформатор

Тепловое реле перегрузки — обычное защитное устройство, используемое в силовых трансформаторах и другом электрическом оборудовании. Его основная функция заключается в защите трансформатора от перегрева. Имитируя температуру обмоток трансформатора, он защищает трансформатор от тепловых перегрузок.

2021 Ultimate Таблица трехфазного трансформатора Руководство

Защита от замыканий на землю

Реле ограниченной защиты от замыканий на землю спроектировано так, чтобы выдерживать переходные токи замыкания на землю, что означает, что оно будет работать, даже если силовой трансформатор работает несимметрично. Вы можете использовать его где угодно, так как его входные и выходные клеммы адаптированы для любой электрической системы.

Без реле ограниченной защиты от замыканий на землю схема защиты не обнаружит замыкание и не отключит питание трансформатора. Реле подключено по замкнутому пути. Он не срабатывает даже при наличии несимметричного синфазного тока на силовом трансформаторе.

Защита от замыкания на землю повышающего трансформатора генератора

Кроме того, реле ограниченной защиты от замыканий на землю является инструментом для защиты распределительных линий от прямых ударов молнии. Он предназначен для работы в неизолированных проводниках. Этот прибор будет реагировать только в том случае, если разница тока короткого замыкания составляет 120 % или более на любой из фаз силового трансформатора.

2021 Ultimate Различные Типы трансформаторов  Направляющая

Автоматический выключатель

Автоматические выключатели чаще всего используются с электродвигателями и генераторами. Они защищают груз, предотвращая повреждение оборудования и окружающей среды.

Автоматический выключатель автоматически срабатывает при слишком высоком токе или при перегреве. Механизм автоматически сбрасывается, когда ток снова становится безопасным.

Кроме того, они действуют как самовосстанавливающиеся предохранители, которые автоматически приводят в действие электрические переключатели для предотвращения перегрузки или короткого замыкания электрических цепей. Эти устройства предназначены для отключения автоматического выключателя, если он обнаруживает ненормальный ток, напряжение или импульс. 9Автоматический выключатель повышающего трансформатора генератора 0005

Как выбрать силовой трансформатор из Китая?

Если происходит что-либо из этого, автоматический выключатель срабатывает, и питание отключается.

Схема безопасности станции

Схема безопасности генераторной повышающей трансформаторной станции

Схема безопасности станции относится к расположению электрических цепей и аппаратуры на печатной плате. В него входят такие элементы, как автоматические выключатели, предохранители и розетки.

Схема безопасности станции важна, поскольку она обеспечивает безопасное использование электрических цепей и аппаратуры. По этой причине дизайн должен быть как функциональным, так и эстетически привлекательным.

Кроме того, схема безопасности станции преобразует электрическую распределительную сеть (распределение электроэнергии по географическому району) в безопасную и надежную систему. Это позволяет энергии поступать от зон производства, передачи и распределения к домохозяйствам и предприятиям с минимальными потерями или перебоями в подаче.

Все, что вам нужно знать о Производители трансформаторов  в 2022 году

Реле максимального тока

Реле максимального тока — это устройства, используемые для защиты больших электрических цепей.

Это устройство используется с конца 1800-х годов и продолжает оставаться важнейшим компонентом современных электрических систем. Проще говоря, реле максимального тока — это устройство, предназначенное для прерывания тока в его источнике до того, как это может привести к повреждению или разрушению оборудования или приборов.

Кроме того, это устройство защищает провода и оборудование в вашем доме или офисе от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания. Они используют мощность тока системы для отключения любой неисправности, поэтому никакие другие части вашей электрической системы не будут повреждены.

2021 Ultimate Трансформатор 33 кв  Guide

Контроль напряжения и производительности

Для обеспечения правильной работы трансформатора необходимо установить три важных элемента управления:0005
  • Напряжение
  • Производительность
  • Частота

Напряжение регулируется переключателем или потенциометром и может регулироваться вручную, а производительность и частота управляются микроконтроллером. Эти элементы управления гарантируют, что трансформатор будет работать так, как хотелось бы, в течение многих лет.

Контроль напряжения и производительности гарантирует, что трансформатор будет работать так, как нужно. Без этих элементов управления ваш трансформатор может работать неправильно. Разработчик трансформатора устанавливает эти элементы управления, чтобы обеспечить его функциональность.

2021 Ultimate
Трансформатор 400 кВ Руководство

Повышающий трансформатор генератора: настройка и конфигурация от стандартного напряжения коммунальной сети.

Этот процесс не для всех. Это необходимо, если вы хотите генерировать электроэнергию на месте, например, если ваш дом находится вне сети.

Использование повышающих трансформаторов может быть затруднено, но важно отметить, что этот процесс достаточно прост. Вы должны убедиться, что ваш источник питания совместим с этим трансформатором, и что вы устанавливаете правильный размер кабеля.

Кроме того, убедитесь, что вы проверили оба этих компонента перед началом установки.

Оптимальная конфигурация повышающего трансформатора генератора зависит от размера вашей станции. Как правило, вам нужно установить повышающий трансформатор, который соответствует напряжению вашего источника питания и выходному напряжению, как это определено потребностями вашего объекта.

Распределительный трансформатор Выбор офисного здания

Поскольку трансформатор представляет собой сложное устройство, профессионалы-электрики всегда будут лучшими лицами, принимающими решения о лучших трансформаторах для индивидуального использования. Есть также много различных трансформаторов, доступных на выбор, поэтому вам решать, какой трансформатор лучше всего подходит для ваших нужд.

2022 Ultimate Трансформатор 11 кВ  Guide

Почему генераторные трансформаторы на шаг впереди?

Трансформаторы GSU являются источником жизненной силы энергосистемы, поэтому их конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Они также должны иметь хорошую способность рассеивания тепла, чтобы защитить их от разрушения при чрезмерных температурах или высоком напряжении.

Они также могут предлагать другие функции, такие как резервные системы управления, автоматизированные системы мониторинга и наблюдения.

Ultimate Трансформатор 132 кВ  Guide

Как подобрать генератор для трансформатора?

Например, предположим, что вы хотите рассчитать мощность необходимого вам генератора. В этом случае вы можете использовать следующую формулу: Вт x Вольт = Ампер. Итак, если вы хотите узнать, сколько ампер потребуется вашему генератору, умножьте свои ватты на напряжение вашего источника питания.

Максимальная Трансформатор 100 мВА  Guide

Как трансформатор «преобразует» электричество?

Трансформаторы получают энергию высокого напряжения от электростанции и преобразуют ее, чтобы вы могли использовать ее для машин. Они сделаны из витков проволоки, содержащей медь, железо или другие металлы, которые постоянно меняют форму, чтобы сопротивляться потоку электричества.

Трансформеры существуют с 1800-х годов и с тех пор являются неотъемлемой частью повседневной жизни людей.

Ultimate  20 МВА трансформатор  Guide

Заключительные мысли

Генераторный повышающий трансформатор является единственным продуктом в своем роде на рынке. Это устройство может питать водяные насосы, поднимать воду к деревьям или производить электричество. Никогда не оставляйте этот продукт без присмотра и не прикасайтесь к проводным соединениям, когда он подключен к сети.

Кроме того, генераторный повышающий трансформатор — это устройство, которое можно легко установить в любом месте. Он обеспечивает вас энергией, необходимой для вашего дома, офиса или имущества. Это решение по питанию предлагает выдающуюся производительность и обеспечит вас надежной энергией без хлопот с установкой.

Повышающий трансформатор Daelim Generator — отличный инструмент для домовладельцев, которые хотят сэкономить на счетах за электроэнергию. К счастью, Daelim не только обладает 15-летним ценным опытом в этой области, но и постоянно соблюдает необходимые международные стандарты. Это сделано для того, чтобы убедить клиентов в том, что продукция Daelim безопасна для использования, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и качеством.

Повышающий трансформатор: от низкого напряжения (LV) до высокого напряжения (HV)

Что такое повышающий трансформатор?

 

A Повышающий трансформатор — это тип трансформатора, который преобразует низкое напряжение (LV) и большой ток с первичной обмотки трансформатора в высокое напряжение (HV) и низкое значение тока на вторичной стороне. трансформатора. Обратное этому известно как понижающий трансформатор.

Повышающий трансформатор

 

Трансформатор представляет собой часть статического электрооборудования, которое преобразует электрическую энергию (от первичных боковых обмоток) в магнитную энергию (в магнитопроводе трансформатора) и снова в электрическую энергию (во вторичной со стороны трансформатора). Повышающий трансформатор находит широкое применение в электрических системах и линиях электропередач.

Рабочая частота и номинальная мощность примерно равны на первичной и вторичной стороне трансформатора, поскольку трансформатор является очень эффективным оборудованием, а значения напряжения и тока обычно различаются.

Трансформатор обеспечивает гальваническую развязку в электрической системе. Благодаря этим двум основным характеристикам трансформатор является важнейшей частью электрической системы и обеспечивает экономичную и надежную передачу и распределение электрической энергии.

Трансформатор может передавать энергию в обоих направлениях, со стороны ВН на сторону НН, а также в обратном направлении. По этой причине он может работать как повышающий или понижающий трансформатор напряжения. Оба типа трансформаторов имеют одинаковую конструкцию и конструкцию.

Теоретически мы можем использовать любой трансформатор как повышающий, так и понижающий. Это зависит только от направления потока энергии.

Обмотки ВН содержат огромное количество витков по сравнению с обмотками НН. Провод обмотки НН имеет большее поперечное сечение, чем провод ВН, из-за более высокого значения тока на стороне НН. Обычно обмотки НН располагают близко к сердечнику трансформатора, а поверх них наматывают обмотки ВН.

Коэффициент трансформации (n) для повышающего трансформатора приблизительно пропорционален коэффициенту напряжения:

 

Где V P , V S — напряжения, а N P и N S — количество витков на первичной (НН) и вторичной (ВН) сторонах соответственно. Первичная сторона повышающего трансформатора (сторона низкого напряжения) имеет меньшее количество витков, чем вторичная сторона (сторона высокого напряжения).

Это означает, что энергия течет со стороны НН на сторону ВН. Напряжение повышается от первичного напряжения (входное напряжение) до вторичного напряжения (выходное напряжение).

Это уравнение можно преобразовать в формулу для выходного напряжения (т. е. вторичного напряжения). Это иногда называют формулой повышающего трансформатора :

 

Vs=(N S *V P )/N P

5

0 Калькулятор 5

0 рассчитайте коэффициент трансформации трансформатора и определите, является ли устройство повышающим или понижающим трансформатором.

Наиболее важным применением повышающего трансформатора является повышающий трансформатор генератора (GSU), используемый на всех электростанциях.

Эти трансформаторы обычно имеют большие коэффициенты трансформации. Значение напряжения, создаваемого при выработке энергии, увеличивается и подготавливается для передачи энергии на большие расстояния.

Энергия, производимая электростанцией, имеет низкое напряжение и высокие значения тока. В зависимости от типа электростанции трансформатор ГСУ имеет номинальное значение первичного напряжения от 6 до 20 кВ.

Номинальное значение напряжения вторичной стороны ПРУ может составлять 110 кВ, 220 кВ, 410 кВ в зависимости от системы передачи электроэнергии, подключенной к вторичной стороне ПРУ. Величина тока на первичной стороне ГСУ обычно очень высока и в зависимости от номинальной мощности трансформатора может достигать даже 30000 А. ). Передача энергии на большие расстояния невозможна. Кроме того, трансформатор ГСУ также выполняет гальваническую развязку между генератором и электрической сетью.

 

Применение повышающего трансформатора

 

Небольшой повышающий трансформатор можно использовать в электронных и электрических устройствах, где требуется повышение напряжения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *