Трехфазный силовой трансформатор, назначение трехфазного трансформатора
Трехфазный трансформатор – статический аппарат с тремя парами обмоток, предназначенный для преобразования напряжения при передаче электрического тока на дальние дистанции. Такое преобразование можно осуществить с помощью трех однофазных трансформаторов. Но комплексный аппарат имеет значительные габариты и массу. Трехфазный трансформатор свободен от этих недостатков, благодаря тому, что три обмотки расположены на общем магнитопроводе. Трехфазные аппараты успешно применяют в сетях мощностью до 60 кВА.
Назначение трехфазного трансформатора
Главная задача такого аппарата – преобразовать параметры электрического тока таким образом, чтобы потери при нагреве проводов были минимальными. Для решения этой проблемы необходимо снизить силу тока и увеличить значение напряжения до 6-500 кВ, чтобы значение мощности осталось постоянным. После доставки электрического тока потребителю напряжение необходимо снизить до требуемой величины – 380 В.
Также эти устройства применяют для присоединения измерительных приборов, изменения напряжения при проведении испытаний или подключении силовой нагрузки.
Принцип действия и устройство силового трехфазного трансформатора
В конструкцию этого аппарата входят:
- Магнитопровод. К нему крепятся все части аппарата. Также он служит для создания основного магнитного потока. Магнитопровод может быть стержневым, бронестержневым, броневым.
- Обмотки. В каждой фазе присутствуют две обмотки – понижающая и повышающая. Обмотки могут соединяться «звездой» или «треугольником» В первом случае линейное напряжение (между началами фаз) в 1,73 раза выше фазного (между началом и концом фазы). При соединении «треугольником» линейное и фазное напряжения одинаковы. Соединение «звездой» эффективно при значительных напряжениях, «треугольником» – при высоких токах.
- Вводы и выводы. Необходимы для присоединения концов обмоток к ЛЭП. Ввод соединяется с первичной обмоткой, вывод – со вторичной.
В каталоге силовых трансформаторов представлены «сухие» и «масляные» модели. В маломощных трансформаторах охлаждение осуществляется воздушным способом. Такие аппараты называют «сухими». Высокомощные устройства имеют масляное охлаждение, благодаря чему их называют «масляными». Масло не только охлаждает обмотки, которые нагреваются из-за протекания по ним электрического тока, но и повышает изоляционные характеристики.
Принцип действия:
- При подключении первичной обмотки в сеть в ней начинает протекать переменный .
- В сердечнике магнитопровода появляется магнитный поток, охватывающий обмотки всех фаз. В каждом витке присутствует ЭДС, равная по направлению и величине.
- Если количество витков в первичной обмотке больше, чем число витков во вторичной обмотке, то выходное напряжение больше входного. И наоборот.
Силовые сухие трехфазные трансформаторы — особенности эксплуатации и характеристики
В сухих трансформаторах тепло от нагревающихся токоведущих частей отводится воздушным потоком. Такая охлаждающая система эффективна для аппаратов мощностью не выше 4000 кВА и напряжением обмоток высшего напряжения не более 35 кВ. Эти устройства применяются в местах, в которых предъявляются повышенные требования к безопасности обслуживающего персонала и оборудования. Они востребованы на металлургических предприятиях, в нефтяной индустрии, машиностроении, при организации электроснабжения объектов жилого, административного и производственного назначения.
Преимущества сухих трехфазных трансформаторов с выходным напряжением 380 В:
- Возможность установки в непосредственной близости от людей и оборудования, в любом помещении. Необходимо только предусмотреть защитное ограждение, вентиляционную систему, средства мониторинга.
- Безопасность. Эти аппараты взрывобезопасны, поскольку элегаз и жидкий диэлектрик отсутствуют.
- Экологичность. Масляные испарения отсутствуют. Поэтому такие модели разрешены для установки возле дошкольных, учебных, медицинских учреждений.
- Простота эксплуатации. Необходимо контролировать только основные параметры – температуру обмоток, отсутствие или наличие КЗ.
- Современные комплектующие. Благодаря им удалось уменьшить габариты и массу аппаратов.
Недостатки моделей «сухого» типа:
- Чувствительность к условиям окружающей среды – температуре, влажности, запыленности, сейсмическим воздействиям.
- Отсутствие моделей, рассчитанных на напряжение более 35 кВ и мощность выше 4000 кВА.
- Вероятность появления микротрещин в обмотке, которые развиваются и становятся причиной выхода устройства из строя и даже его возгорания.
Цены на сухие трансформаторы зависят от мощности аппарата и материала (медь, алюминий), из которого изготовлены обмотки. Также на стоимость влияет исполнение: открытое, защищенное, герметичное.
Трехфазные силовые трансформаторы масляного типа – плюсы и минусы конструкции
Эти аппараты более опасны в эксплуатации, по сравнению с «сухими» аналогами. Отказ от софтолового масла сделал устройства более безопасными и экологичными, но полностью предотвратить возгорания и взрывы этого оборудования пока не удалось. При использовании масляных устройств необходимо специальное обслуживание и постоянный контроль комплекса рабочих параметров, что повышает эксплуатационные расходы. Оборудование сложно транспортировать к месту назначения, поскольку для доставки масла необходима специальная станция.
Преимущества масляных силовых трехфазных трансформаторов:
- Неприхотливость к условиям окружающей среды.
- Привычная конструкция для электриков старшего поколения.
- Отсутствие межвитковых и межслойных замыканий, благодаря теплопроводности масла.
- Отсутствие вероятности появления микроскопических трещин в обмотках.
- Наличие моделей, рассчитанных на значительные напряжение (375 кВ и выше) и мощность (40000 кВА и выше).
У обоих видов трансформаторов имеются собственные достоинства и недостатки. Поэтому при выборе конкретного типа оборудования инженеры-электрики учитывают запланированные эксплуатационные условия, требования СНиПов, ГОСТов, ПУЭ, рекомендации изготовителя.
Принцип действия трехфазного трансформатора | Русэлт
Трансформаторы – статические электромагнитные аппараты, с помощью которых возможно преобразовать переменный ток из одного класса напряжения в другой, при этом с неизменной частотой.
В энергосистемах трансформатор, который преобразовывает электроэнергию трехфазного напряжения, называют трехфазным силовым. Для передачи электроэнергии от генераторов электростанций к линиям электропередач (ЛЭП) применяют повышающие трансформаторы (они увеличивают класс напряжения), от ЛЭП к распределительным подстанциям и далее к потребителям – понижающие (они уменьшают класс напряжения).
Конструктивная особенность
Трехфазный трансформатор имеет основу – магнитный сердечник, собранный из трёх ферромагнитных стержней. На стержнях располагаются первичная обмотка высокого напряжения и вторичная обмотка низкого напряжения. Для соединения фаз первичных обмоток применяют схемы «треугольник» либо «звезда». Аналогичным способом соединения выполняются и вторичные обмотки.
На первичную обмотку подаётся электроэнергия из питающей сети, а на вторичную подключается нагрузка. Электроэнергия передаётся за счет электромагнитной индукции. Главная функция магнитопровода – обеспечить между обмотками магнитную связь. Магнитопровод изготавливают из тонких стальных пластин (так называемая, электротехническая листовая сталь). Чтобы сократить потери, стальные листы между собой изолируют, используя оксидную пленку или специальный лак.
Обмотки с магнитопроводом погружаются в бак, в котором находится трансформаторное масло. Оно одновременно выполняет функцию изоляции и охлаждающей среды. Такие трансформаторы называются масляными. Трехфазный трансформатор, у которого в качестве охлаждения и изоляции используется воздух, называют сухим. Недостаток масляных трансформаторов заключается в повышенной пожароопасности.
Принцип работы
Электромагнитная индукция является базовым явлением в работе трансформатора.
Из электрической сети подается питание к первичной обмотке, в ней появляется переменный ток, в магнитопроводе при этом образуется магнитный переменный поток. Как известно из физики, если поместить второй проводник в магнитное поле, в нем также появляется переменный ток. В качестве второго проводника в трансформаторе выступает вторичная обмотка. Таким образом, в ней появляется напряжение.
Разница между первичным и вторичным напряжением зависит от коэффициента трансформации, который определяется числом витков в обмотках.
Трехфазный силовой трансформатор | Электрические трансформаторы | Sikes
Применение
Трехфазный силовой трансформатор специально предназначен для предоставления многофазного выпрямительного питания для преобразователя частоты среднего и высокого напряжения. Он применяет принцип расширенного треугольного фазового сдвига для создания выпрямительного трансформатора с количеством эквивалентной фазы 9,12,18 и 27, путем вторичной обмотки угла фазового сдвига. Благодаря этому методу, этот трансформатор обеспечивает разнообразие входного тока, и в то же время он увеличивает коэффициент мощности, и не требуется устройство для фильтрации гармоник и компенсации реактивной мощности.
Трехфазный силовой трансформатор очень подходит для особых обстановок, где имеется высшее требование к пожарной безопасности и колебанию тяжелых нагрузок, например: морская нефтепромысловая платформа, тепловая электростанция, станция обработки воды, металлургическая и химическая промышленность и т.д.
Спецификация
Объем мощности: ≤5000kVA
Фаза: трехфазный
Номинальное напряжение: 6±5V/10±5V
Рабочая частота: 50-60Hz
Стандарты: ICE726, GB6450-1986, GB/T10288-1977, GB/T17211-1998, GB/T10237-1998, GB/T4208-1993, BG/T10008-1999, GB/T56009-1998, GB/T8636-1997
Характеристики
1. Трехфазный силовой трансформатор обладает высокой механической прочностью, безопасностью, надежностью, низким уровнем шума, небольшим объемом, простотой в установке, необслуживаемым свойством, высокой изоляцией, небольшим частичным разрядом, отличной влагостойкостью и пожароустойчивостью, и длительным сроком службы.
2. Трехфазный силовой трансформатор отделяет ток, и он имеет низкий уровень шума и низкое повышение температуры.
3. Этот трансформатор применяет компактную структуру для реализации большой емкости.
4. Доступны разные сочетания входного и выходного напряжения.
5. Благодаря пропитке в вакууме, этот трансформатор обладает отличной устойчивостью к коррозии.
6. Этому трансформатору не требуется устройство для фильтрации гармоник и компенсации реактивной мощности.
Электрический трехфазный масляный погружной силовой трансформатор, изготовленный в Китае — Электрический трехфазный масляный погружной тип силового трансформатора производители
Электрический трехфазный масляный силовой трансформатор масляного типа Масляный трансформатор с аморфным сплавом представляет собой новый энергосберегающий трансформатор с полосой аморфного сплава в качестве основного материала, его потери без нагрузки были снижены более чем на 75% и 65% ниже, чем s9 и S11oil-погруженный кремниевый стальной лист . ..
Отправить запросТеперь говоритеПодробная информация о продукции
Электрический трехфазный масляный силовой трансформатор погружного типа
Масляный трансформатор из аморфного сплава представляет собой новый энергосберегающий трансформатор с полосой аморфного сплава в качестве основного материала, его потери при отсутствии нагрузки снижены более чем на 75% и на 65% ниже, чем у S9 и S11 с масляным погружением из листового железа трансформатора той же мощности, обладающего значительным энергосберегающим эффектом. Трансформатор может быть широко использован в наружной системе распределения энергии путем замены трансформатора из кремниевой стали. Большая сеть, работающая на продукте, позволяет достичь хорошего энергосберегающего эффекта и может уменьшить загрязнение воздуха, особенно подходит для регионов, где отсутствует электричество и нагрузка, большие колебания и трудно проводить плановое техническое обслуживание. Трансформатор может работать во влажной среде, является идеальным распределительным оборудованием для городских и сельских распределительных сетей благодаря полностью закрытой конструкции, изоляционному маслу и изоляционной среде, свободной от загрязнения атмосферы.
Распределительный трансформатор из аморфного сплава, производимый нашей компанией, имеет передовые технологии и сложный процесс. Трансформатор SBh25-M-315/10 прошел через все пилотные проекты Национального центра контроля качества трансформаторов, включая проект внезапного короткого замыкания, и его надежность и продвижение были хорошо проверены.
Hot Tags: электрический трехфазный масляный погружной силовой трансформатор, сделано в Китае, производители, скидка, дешевый, масляный погружной трансформатор, трехфазный трансформатор, масляный трансформатор цена, масляный погружной распределительный трансформатор, масляный погружной водоохлажденный трансформатор, цена распределительного трансформатора мощности, мВА силовые трансформаторы 66 кВ, масляный погружной распределительный трансформатор, масляный погружной водоохлажденный трансформатор, силовой трансформатор для продажи, масляный самоохлаждающийся трансформатор, силовой трансформатор 200 кВ, поставщики силового трансформатора, высоковольтный потенциальный трансформатор, 10 мВА, 33/11 кВ масляный трансформатор
сопутствующие товары
Запрос
Трансформаторы сухие трехфазные двухобмоточные | 8504340000 |
Трансформаторы силовые трехфазные с литой изоляцией | 8504340000 |
Трансформатор трехфазный, на напряжение 480-208/120 вольт | 8504330009 |
Трехфазный промышленный регулируемый трансформатор | 8504330009 |
Трансформаторы трехфазные | 8504330009 |
Трансформатор силовой трехфазный | 8504210000 |
Трансформаторы промышленные, напряжение от 50 до 1000 Вольт переменного тока: трехфазные встраиваемые регулируемые трансформаторы, регулируемые трансформаторы с электроприводом, настольные регулируемые трансформаторы, одно | 8504 |
Трансформатор силовой трехфазный ЭТЦПР-8300/10-У3 | 8504229000 |
Электрический промышленный трансформатор переменного тока, трехфазный, напряжение 400 Вольт, торговой марки «JIANFA», мощность 30 КВт, модель SVC-30KVA | 8504330009 |
Сухие силовые трехфазные трансформаторы с сухой изоляцией на напряжение 6 – 10 кВ / 0,4 кВ | 8504330009 |
Трансформатор собственных нужд сухой трехфазный, | 8504330009 |
Трансформаторы силовые трехфазные, серии IDR-t мощностью от 160 до 4000 кВА, напряжением до 35 кВ | 8504330009 |
Трансформаторы силовые сухие трехфазные с литой изоляцией серии aTSE, мощностью от 63 кВА до 4000 кВА, типов aTSE 672/10, aTSE 692/10, aTSE 712/10, aTSE 732/10, aTSE 752/10, aTSE 772/10, aTSE 792/10, aTSE 802/10, aTSE 812/ | 8504340000 |
Трансформаторы силовые: Трехфазные сухие трансформаторы с литой изоляцией тип CRT, торговая марка «IMEFY» мощностью от 100 кВА до 5000 кВА | 8537209100 |
Трансформаторы напряжения антирезонансные трехфазные | 8504312109 |
Трансформаторы сухие силовые трехфазные | 8504330009 |
Трансформаторы распределительные сухие трехфазные двухобмоточные с литой изоляцией типа ТЛС-СЭЩ, ТЛСЗ-СЭЩ мощностью от 25 до 100 кВА включительно, класс напряжения 6-10 кВ включительно, климатическое исполнение У, категори | 850432000 |
Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения напряжением до 170 кВ с номинальной мощностью от 1 000 кВА до 125 000 кВА включительно | 8504230009 |
Трансформатор электрический трехфазный 220/380 вольт, 50/60 герц | 850433000 |
Трансформатор электрический трехфазный 220/380 Вольт, 50/60 Герц | 850433000 |
Трансформатор электрический мощность 25 килоВатт, трехфазный 220/380, 50/60 Герц | 8504330009 |
Трехфазный силовой промышленный трансформатор мощностью 20 киловольт-ампер на напряжение не более 420 вольт | 8504330009 |
силовой небытового назначенияХА0163 | 850433000 |
Трансформатор трехфазный сухой преобразовательный ТСП | 8504330009 |
Трехфазный трансформатор.
Его устройство и схема.Для трансформирования энергии в трехфазных системах используют либо группу из трех однофазных трансформаторов (именно так и работают мощные однофазные трансформаторы, устанавливаемые на крупных электростанциях), у которых первичные и вторичные обмотки соединяются звездой или треугольником, либо один трехфазный трансформатор с общим магнитопроводом.
Устройство трехфазного трансформатора
Трехфазные трансформаторы могут иметь различные схемы соединения первичных и вторичных обмоток. Все начала первичных обмоток трансформатора обозначают большими буквами: А, В, С; начала вторичных обмоток — малыми буквами: а, Ь, с. Концы обмоток обозначаются соответственно: X, У, Z и х, у, z. Зажим выведенной нулевой точки при соединении звездой обозначают буквой О.
Наибольшее распространение имеют соединения обмоток по схеме «звезда» (Y) и «треугольник» (D), причем первичные и вторичные обмотки могут иметь как одинаковые, так и различные схемы. Если при соединении обмоток «звездой» нулевая точка выводится, то такое соединение называют «звезда c нулем» (Yо).
Самым простым и дешевым из них является соединение обеих обмоток трансформатора звездой (Y/Y), при котором каждая из обмоток и ее изоляция (при глухом заземлении нейтральной точки) должны быть рассчитаны только на фазное напряжение и линейный ток; так как число витков обмотки трансформатора прямо пропорционально напряжению, то, следовательно, соединение обмоток звездой требует в каждой из обмоток меньшего количества витков, но большего сечения проводников с изоляцией, рассчитанной лишь на фазное напряжение.
Схема трехфазного трансформатора
На рисунке приведено устройство трехфазного трансформатора при соединении обеих обмоток звездой (Y/Y). Такое соединение широко применяют для трансформаторов небольшой и средней мощности (примерно до 1800 кВ-А). Соединение звездой является наиболее желательным для высокого напряжения, так как при нем изоляция обмоток рассчитывается лишь на фазное напряжение. Чем выше напряжение и меньше ток, тем относительно дороже обходится соединение обмоток треугольником.
Соединение обмоток треугольником конструктивно удобнее при больших токах. По этой причине соединение Y/D широко применяется для трансформаторов большой мощности в тех случаях, когда на стороне низшего напряжения не требуется нейтрального провода.
При трехфазной трансформации только отношение фазных напряжений U1ф/U2ф всегда приближенно равно отношению чисел витков первичной и вторичной обмоток w1/w2; что же касается линейных напряжений, то их отношение зависит от способа соединения обмоток трансформатора. При одинаковом способе соединения (Y/Y или D/D) отношение линейных напряжений также равно коэффициенту трансформации. Однако при различном способе соединения (Y/D или D/Y) отношение линейных напряжений меньше или больше этого коэффициента в √3 раз. Это дает возможность регулировать вторичное линейное напряжение трансформатора соответствующим изменением способа соединения его обмоток.
Термин | Определение | |
1.1. Трансформатор | Статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока | |
1.2. Силовой трансформатор | Трансформатор, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приема и использования электрической энергии. Примечание. К силовым относятся трансформаторы трехфазные и многофазные мощностью 6,3 кВ·А и более, однофазные мощностью 5 кВ·А и более | |
1.3. Силовой трансформаторный агрегат | Устройство, в котором конструктивно объединены два или более силовых трансформаторов | |
1.4. Многофазная трансформаторная группа | Группа однофазных трансформаторов, обмотки которых соединены так, что в каждой из обмоток группы может быть создана система переменного тока с числом фаз, равным числу трансформаторов. Примечание. Многофазная трансформаторная группа, имеющая три однофазных трансформатора, называется трехфазной трансформаторной группой | |
1.5. Магнитное поле трансформатора | Магнитное поле, созданное в трансформаторе совокупностью магнитодвижущих сил всех его обмоток и других частей, в которых протекает электрический ток. Примечание. Для расчетов, определения параметров и проведения исследований магнитное поле трансформатора может быть условно разделено на взаимосвязанные части: основное поле, поле рассеяния обмоток, поле токов нулевой последовательности и т.д. | |
1.6. Магнитное поле рассеяния обмоток | Часть магнитного поля трансформатора, созданная той частью магнитодвижущих сил всех его основных обмоток, геометрическая сумма векторов которых в каждой фазе обмоток равна нулю. Примечание. Предполагается наличие тока не менее чем в двух основных обмотках | |
1.7. Магнитное поле токов нулевой последовательности | Часть магнитного поля трансформатора, созданная геометрической суммой магнитодвижущих сил токов нулевой последовательности всех его основных обмоток | |
1. 8. Основное магнитное поле | Часть магнитного поля трансформатора, созданная разностью суммы магнитодвижущих сил всех его обмоток и суммы магнитодвижущих сил обмоток, создающих поле рассеяния обмоток и поле токов нулевой последовательности обмоток трансформатора | |
1.9. Сторона высшего (среднего, низшего) напряжения трансформатора | Совокупность витков и других токопроводящих частей, присоединенных к зажимам трансформатора, между которыми действует его высшее (среднее или низшее) напряжение | |
1.10. Схема соединения трансформатора | Сочетание схем соединения обмоток высшего и низшего напряжений для двухобмоточного и высшего, среднего и низшего напряжений для трехобмоточного трансформатора. Примечание. Схема соединения -обмоточного трансформатора включает -схем обмоток | |
2.1. Трансформатор общего назначения | Силовой трансформатор, предназначенный для включения в сеть, не отличающуюся особыми условиями работы, или для непосредственного питания приемников электрической энергии, не отличающихся особыми условиями работы, характером нагрузки или режимом работы | |
2.2. Специальный трансформатор | Трансформатор, предназначенный для непосредственного питания потребительской сети или приемников электрической энергии, если эта сеть или приемники отличаются особыми условиями работы, характером нагрузки или режимом работы. Примечание. К числу таких сетей и приемников электрической энергии относятся подземные шахтные сети и установки, выпрямительные установки, электрические печи и т. п. | |
2.3. Повышающий трансформатор | Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка низшего напряжения | |
2.4. Понижающий трансформатор | Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения | |
2.5. Однофазный трансформатор | Трансформатор, в магнитной системе которого создается однофазное магнитное поле | |
2.6. Трехфазный трансформатор | Трансформатор, в магнитной системе которого создается трехфазное магнитное поле | |
2.7. Многофазный трансформатор | Трансформатор, в магнитной системе которого создается магнитное поле с числом фаз более трех | |
2. 8. Двухобмоточный трансформатор* | Трансформатор, имеющий две основные гальванически не связанные обмотки (черт.4) | |
2.9. Трехобмоточный трансформатор* | Трансформатор, имеющий три основные гальванически не связанные обмотки (черт.5) | |
2.10. Многообмоточный трансформатор* | Трансформатор, имеющий более трех основных гальванически не связанных обмоток | |
2.11. Трансформатор с жидким диэлектриком | Трансформатор, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит жидкий диэлектрик | |
2.12. Масляный трансформатор | Трансформатор с жидким диэлектриком, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит трансформаторное масло | |
2. 13. Трансформатор с негорючим жидким диэлектриком | Трансформатор с жидким диэлектриком, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит негорючий жидкий диэлектрик | |
2.14. Сухой трансформатор | Трансформатор, в котором основной изолирующей средой служит атмосферный воздух или другой газ или твердый диэлектрик, а охлаждающей средой — атмосферный воздух | |
2.15. Воздушный трансформатор | Сухой негерметичный трансформатор, в котором основной изолирующей и охлаждающей средой служит атмосферный воздух | |
2.16. Газонаполненный трансформатор | Сухой герметичный трансформатор, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит воздух или другой газ | |
2. 17. Трансформатор с литой изоляцией | Сухой трансформатор, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит электроизоляционный компаунд | |
2.18. Кварценаполненный трансформатор | Сухой трансформатор в баке, заполненном кварцевым песком, служащим основной изолирующей средой и теплоносителем | |
2.19. Регулируемый трансформатор | Трансформатор, допускающий регулирование напряжения одной или более обмоток при помощи специальных устройств, встроенных в конструкцию трансформатора | |
2.20. Трансформатор, регулируемый под нагрузкой Трансформатор РПН | Регулируемый трансформатор, допускающий регулирование напряжения хотя бы одной из его обмоток без перерыва нагрузки и без отключения его обмоток от сети Примечание. Другие обмотки трансформатора, регулируемого под нагрузкой, могут не иметь регулирования или иметь переключение без возбуждения | |
2.21. Трансформатор, переключаемый без возбуждения Трансформатор ПБВ | Регулируемый трансформатор, допускающий регулирование напряжения путем переключения ответвлений обмоток без возбуждения после отключения всех его обмоток от сети. Примечание. Понятие «переключение без возбуждения» может быть отнесено также к одной или нескольким обмоткам трансформатора, регулируемого под нагрузкой | |
2.22. Регулировочный трансформатор | Регулируемый трансформатор, предназначенный для включения в сеть или в силовой трансформаторный агрегат с целью регулирования напряжения сети или агрегата | |
2.23. Последовательный регулировочный трансформатор (трансформаторный агрегат) | Регулировочный трансформатор (трансформаторный агрегат), включаемый последовательно с другим трансформатором со стороны нейтрали или со стороны линии с целью регулирования напряжения на зажимах линии | |
2.24. Линейный регулировочный трансформатор (трансформаторный агрегат) | Регулировочный трансформатор (трансформаторный агрегат), одна из обмоток которого включается последовательно в сеть с целью регулирования напряжения сети | |
2.25. Автотрансформатор | Трансформатор, две или более обмоток которого гальванически связаны так, что они имеют общую часть | |
2.26. Двухобмоточный автотрансформатор | Автотрансформатор, имеющий две обмотки, гальванически связанные так, что они имеют общую часть, и не имеющий других основных обмоток (черт.7) | |
2.27. Трехобмоточный силовой автотрансформатор | Силовой автотрансформатор, две обмотки которого имеют общую часть, а третья основная обмотка не имеет гальванической связи с двумя первыми обмотками (черт.8) | |
2.28. Рудничный трансформатор | Трансформатор, предназначенный для установки и работы в рудниках и шахтах | |
2.29. Тяговый трансформатор | Трансформатор, предназначенный для установки и работы на электрическом или теплоэлектрическом подвижном составе | |
2.30. Судовой трансформатор | Трансформатор, предназначенный для установки и работы на судах | |
2.31. Сварочный трансформатор | Трансформатор, предназначенный для питания установок электрической сварки | |
2.32. Преобразовательный трансформатор | Трансформатор, предназначенный для работы в выпрямительных, инверторных и других установках, преобразующих систему переменного тока в систему постоянного тока и наоборот при непосредственном подключении к ним | |
2.33. Электропечной трансформатор | Трансформатор, предназначенный для питания электротермических установок | |
2.34. Пусковой трансформатор | Трансформатор или автотрансформатор, предназначенный для изменения напряжения ступенями при пуске электродвигателей | |
2.35. Передвижной трансформатор | Трансформатор, который можно перевозить по железной дороге или другим видом транспорта, практически без демонтажа узлов и деталей и без слива масла, предназначенный для использования в качестве передвижного резерва | |
2.36. Герметичный трансформатор | Трансформатор, выполненный так, что исключается возможность сообщения между внутренним пространством его бака и окружающей средой | |
2.37. Трансформатор с расщепленной обмоткой (расщепленными обмотками) | Трансформатор, имеющий одну расщепленную обмотку (две или более расщепленных обмотки) | |
3.1. Магнитная система трансформатора | Комплект пластин или других элементов из электротехнической стали или другого ферромагнитного материала, собранных в определенной геометрической форме, предназначенный для локализации в нем основного магнитного поля трансформатора | |
3.2. Стержень | Часть магнитной системы, на которой располагаются основные обмотки трансформатора (черт.1-3) | |
3.3. Диаметр стержня | Диаметр окружности, в которую вписан контур ступенчатого или квадратного поперечного сечения стержня магнитной системы | |
3.4. Межосевое расстояние стержней | Расстояние между продольными осями двух соседних стержней магнитной системы (черт.1) | |
3.5. Активное сечение стержня (ярма) | Суммарная площадь поперечного сечения ферромагнитного материала в поперечном сечении стержня (ярма) | |
3.6. Ярмо | Часть магнитной системы трансформатора, не несущая основных обмоток и служащая для замыкания магнитной цепи (черт.1, 2) | |
3.7. Боковое ярмо | Ярмо, соединяющее два конца одного и того же стержня (черт.1-3). Примечание. Можно различать боковую часть бокового ярма, ось которой параллельна продольной оси стержня, и его торцевую часть, ось которой перпендикулярна этой оси | |
3.8. Торцевое ярмо | Ярмо, соединяющее концы двух или более разных стержней (черт.2) | |
3.9. Плоская магнитная система | Магнитная система, в которой продольные оси всех стержней и ярм расположены в одной плоскости | |
3.10. Пространственная магнитная система | Магнитная система, в которой продольные оси стержней или ярм, или стержней и ярм расположены в разных плоскостях | |
3.11. Симметричная магнитная система | Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого стержня по отношению ко всем ярмам одинаково для всех стержней | |
3.12. Несимметричная магнитная система | Магнитная система, в которой отдельные стержни могут отличаться от других стержней по форме, конструкции или размерам или взаимное расположение какого-либо стержня по отношению к другим стержням или ярмам может отличаться от расположения любого другого стержня | |
3.13. Разветвленная магнитная система | Магнитная система, в которой магнитный поток стержня при переходе в ярмо разветвляется на две или более частей | |
3.14. Стержневая магнитная система | Магнитная система, в которой ярма соединяют разные стержни и нет боковых ярм (черт.1) | |
3.15. Броневая магнитная система | Магнитная система, в которой оба конца каждого стержня соединяются не менее чем двумя боковыми ярмами (черт.3) | |
3.16. Бронестержневая магнитная система | Магнитная система, в которой часть стержней имеет боковые ярма или каждый стержень — не более чем одно боковое ярмо | |
3.17. Шихтованная магнитная система | Магнитная система, в которой стержни и ярма с плоской шихтовкой собираются в переплет как цельная конструкция (черт.2) | |
3.18. Стыковая магнитная система | Магнитная система, в которой стержни и ярма или отдельные части, собранные и скрепленные раздельно, при сборке системы устанавливаются встык | |
3.19. Навитая магнитная система | Магнитная система, в которой стержни и ярма образуются в виде цельной конструкции путем навивки из ленточной или рулонной электротехнической стали | |
4.1. Виток обмотки | Проводник, однократно охватывающий часть магнитной системы трансформатора, электрический ток которого совместно с токами других таких проводников и других частей трансформатора создает магнитное поле трансформатора и в котором под действием этого магнитного поля наводится электродвижущая сила. Примечание. Виток обмотки может быть образован несколькими параллельно соединенными проводниками | |
4.2. Обмотка трансформатора | Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются электродвижущие силы, наведенные в витках, с целью получения высшего, среднего или низшего напряжения трансформатора или с другой целью. Примечания: 1. В трехфазном и многофазном трансформаторе (трансформаторной группе) под «обмоткой» подразумевается совокупность соединяемых между собой обмоток одного напряжения всех фаз. 2. В однофазном трансформаторе под «обмоткой» подразумевается совокупность соединяемых между собой обмоток одного напряжения, расположенных на всех его стержнях | |
4.3. Основная обмотка | Обмотка трансформатора, к которой подводится энергия преобразуемого или от которой отводится энергия преобразованного переменного тока. Примечание. Силовой трансформатор имеет не менее двух основных обмоток | |
4.4. Вспомогательная обмотка | Обмотка трансформатора, не предназначенная непосредственно для приема энергии преобразуемого или отдачи энергии преобразованного переменного тока, или мощность которой существенно меньше номинальной мощности трансформатора. Примечание. Вспомогательная обмотка может быть предназначена, например, для компенсации третьей гармонической магнитного поля, подмагничивания магнитной системы постоянным током, питания сети собственных нужд ограниченной мощности и т.п. | |
4.5. Первичная обмотка трансформатора | Обмотка трансформатора, к которой подводится энергия преобразуемого переменного тока. Примечание. Термин применим к любому числу обмоток трансформатора, если направление передачи энергии от них к другим обмоткам трансформатора является определенным | |
4.6. Вторичная обмотка трансформатора | Обмотка трансформатора, от которой отводится энергия преобразованного переменного тока. Примечание. Термин применим к любому числу обмоток трансформатора, если направление передачи энергии к ним от других обмоток трансформатора является определенным | |
4.7. Обмотка высшего напряжения трансформатора* Обмотка ВН | Основная обмотка трансформатора, имеющая наибольшее номинальное напряжение по сравнению с другими его основными обмотками | |
4.8. Обмотка низшего напряжения трансформатора* Обмотка НН | Основная обмотка трансформатора, имеющая наименьшее номинальное напряжение по сравнению с другими его основными обмотками. Примечание. Обмотка низшего напряжения регулировочного трансформатора может иметь более высокий уровень изоляции, чем обмотки высшего и среднего напряжения | |
4.9. Обмотка среднего напряжения трансформатора* Обмотка СН | Основная обмотка трансформатора, номинальное напряжение которой является промежуточным между номинальными напряжениями обмоток высшего и низшего напряжения. Примечание. Обмотка среднего напряжения регулировочного трансформатора может иметь более высокий уровень изоляции, чем обмотка высшего напряжения | |
4.10. Расщепленная обмотка | Обмотка, состоящая из двух или более гальванически не связанных частей, суммарная номинальная мощность которых, как правило, равна номинальной мощности трансформатора, напряжения короткого замыкания которых относительно других обмоток (обмотки) практически равны между собой, и которые допускают независимую друг от друга нагрузку или питание (черт.9). Примечание. Совокупность частей расщепленной обмотки считается одной обмоткой | |
4.11. Общая обмотка автотрансформатора | Обмотка, являющаяся общей частью двух обмоток автотрансформатора (черт.7) | |
4.12. Последовательная обмотка автотрансформатора | Обмотка автотрансформатора, включаемая последовательно с общей обмоткой (черт.7) | |
4.13. Обмотка высшего напряжения автотрансформатора Обмотка ВН | Совокупность витков, в которых индуктируется электродвижущая сила, используемая для получения высшего напряжения автотрансформатора | |
4.14. Обмотка среднего напряжения автотрансформатора Обмотка СН | Совокупность витков, в которых индуктируется электродвижущая сила, используемая для получения среднего напряжения автотрансформатора | |
4.15. Обмотка низшего напряжения автотрансформатора Обмотка НН | Совокупность витков, в которых индуктируется электродвижущая сила, используемая для получения низшего напряжения автотрансформатора | |
4.16. Обмотка фазы | Одна из обмоток однофазного трансформатора или часть обмотки трехфазного или многофазного трансформатора, образующая ее фазу | |
4.17. Обмотка стержня | Часть или целая обмотка высшего, среднего или низшего напряжения, расположенная на стержне трансформатора. Примечание. В автотрансформаторе под обмоткой стержня подразумевается общая или последовательная обмотка | |
4.18. Концентрические обмотки | Обмотки стержня, изготовленные в виде цилиндров и концентрически расположенные на стержне магнитной системы (черт.4, 5) | |
4.19. Двойная концентрическая обмотка | Обмотка, состоящая из двух цилиндрических частей, расположенных на стержне магнитной системы концентрически с двух сторон другой обмотки (черт.6) | |
4.20. Чередующиеся обмотки | Обмотки высшего и низшего напряжения трансформатора, чередующиеся в осевом направлении стержня (черт.10) | |
4.21. Регулировочная обмотка РО | Отдельно выполненная часть обмотки трансформатора, имеющая ответвления, переключаемые при регулировании напряжения | |
4.22. Обмотка грубого регулирования РО грубая | Отдельно выполненная часть регулировочной обмотки, напряжение между соседними ответвлениями которой равно сумме напряжений нескольких ступеней регулирования | |
4.23. Обмотка тонкого регулирования РО тонкая | Отдельно выполненная часть регулировочной обмотки, имеющая ответвления, соответствующие каждой ступени регулирования | |
4.24. Компенсационная обмотка КО | Вспомогательная обмотка, располагаемая на стержнях или ярмах с целью компенсации частей магнитного поля трансформатора. Примечание. Возможна, например, компенсация магнитодвижущей силы регулировочной обмотки, магнитного поля нулевой последовательности, поля третьей гармонической и др. | |
4.25. Сетевая обмотка | Обмотка преобразовательного трансформатора, присоединяемая к сети переменного тока | |
4.26. Вентильная обмотка | Обмотка преобразовательного трансформатора, присоединяемая к вентильным преобразователям | |
4.27. Группа соединения обмоток трансформатора | Угловое смещение векторов линейных электродвижущих сил обмоток (сторон) среднего и низшего напряжений по отношению к векторам соответствующих электродвижущих сил обмотки (стороны) высшего напряжения | |
4.28. Нейтраль обмотки | Общая точка обмоток фаз трехфазного или многофазного трансформатора, соединяемых в «звезду» или «зигзаг». Примечание. В однофазном трансформаторе — зажим обмотки, предназначенный для присоединения к общей точке при соединении обмоток трехфазной (многофазной) группы в «звезду или «зигзаг» | |
4.29. Ответвление обмотки | Отвод, присоединенный к одному из витков и позволяющий использовать часть обмотки, заканчивающуюся этим витком | |
4.30. Основное ответвление обмотки | Ответвление, на котором обмотка трансформатора имеет номинальную мощность при номинальном напряжении. Примечание. В специальных трансформаторах и в отдельных случаях в трансформаторах общего назначения основное ответвление определяется нормативным документом | |
4.31. Положительное ответвление обмотки | Ответвление, так расположенное в обмотке, что при его включении увеличивается число витков с одинаковым направлением электродвижущей силы по сравнению с числом витков на основном ответвлении. Примечание к терминам 4.31 и 4.32. При реверсировании регулировочной обмотки одно и то же ответвление может быть положительным или отрицательным | |
4.32. Отрицательное ответвление обмотки | Ответвление, так расположенное в обмотке, что при его включении уменьшается число витков с одинаковым направлением электродвижущей силы по сравнению с числом витков на основном ответвлении | |
5.1. Изоляция трансформатора | Совокупность изоляционных деталей и заполняющей трансформатор изоляционной среды, исключающая замыкание металлических частей трансформатора, находящихся во время его работы под напряжением, с заземленными частями, а также частей, находящихся под разными потенциалами, между собой | |
5.2. Внутренняя изоляция | Изоляция внутри бака трансформатора в масле или другом жидком диэлектрике (внутри бака герметичного трансформатора, заполненного воздухом или газом) или внутри заполняющего трансформатор твердого диэлектрика. Примечание. Основным признаком внутренней изоляции является практическая независимость ее электрической прочности от внешних атмосферных условий | |
5.3. Внешняя изоляция | Изоляция в воздухе снаружи бака трансформатора. Примечания: 1. Основным признаком внешней изоляции является зависимость ее электрической прочности от атмосферных условий 2. Внешняя изоляция в воздушном трансформаторе — изоляция вне пространства, ограниченного наружной цилиндрической поверхностью наружной обмотки и ближайшими к обмоткам поверхностями магнитной системы | |
5.4. Междуфазная изоляция | Изоляция между обмотками разных фаз трансформатора | |
5.5. Главная изоляция обмотки | Изоляция обмотки от частей остова и от других обмоток | |
5.6. Продольная изоляция обмотки | Изоляция между разными точками обмотки фазы трансформатора. Примечание. Изоляция между разными точками обмотки фазы, например, между витками, слоями витков, катушками, элементами емкостной защиты и т.п. | |
5.7. Концевая изоляция обмотки | Изоляционные конструкции и детали, служащие для изолирования торцевых частей обмоток от ярма, ярмовых балок и металлических прессующих колец | |
5.8. Емкостная защита обмотки | Специальные меры, применяемые для выравнивания емкостного распределения напряжения вдоль обмотки. Примечание. Емкостная защита может достигаться применением электростатических экранов, конденсаторов или изменением последовательности соединения между собой катушек обмотки или витков в катушках | |
5.9. Емкостное кольцо обмотки | Кольцевой металлический незамкнутый изолированный электростатический экран, расположенный у торца обмотки или между ее катушками и гальванически соединенный с одной из ее точек | |
5.10. Экран емкостной защиты обмотки | Цилиндрический незамкнутый электростатический экран, расположенный вдоль внутренней или наружной цилиндрической поверхности обмотки и гальванически соединенный с одной из ее точек или заземленный | |
5.11. Экранирующий виток обмотки | Кольцевой незамкнутый электростатический экран, расположенный снаружи или внутри катушки непрерывной или дисковой обмотки, имеющий размер в направлении оси обмотки, равный приблизительно осевому размеру одной катушки | |
5.12. Обмотка с неградуированной изоляцией | Обмотка, у которой линейный конец и нейтраль имеют один уровень изоляции | |
5.13. Обмотка с градуированной изоляцией | Обмотка, у которой линейный конец и нейтраль имеют различные уровни изоляции | |
5.14. Термический срок службы изоляции | Период работы от первого включения до полного износа изоляции под влиянием физико-химических факторов, прежде всего температуры, при изменяющихся нагрузке, напряжении и условиях охлаждения | |
5.15. Номинальный термический срок службы изоляции | Термический срок службы при постоянной температуре наиболее нагретой точки изоляции, равной допустимой температуре для данного изоляционного материала | |
6.1. Активная часть трансформатора | Единая конструкция, включающая в собранном виде остов трансформатора, обмотки с их изоляцией, отводы, части регулирующего устройства, а также все детали, служащие для их механического соединения. Примечание. В некоторых типах трансформаторов с активной частью могут быть конструктивно связаны крышка бака и вводы | |
6.2. Активные материалы трансформатора | Электротехническая сталь или другой ферромагнитный материал, из которого изготовлена магнитная система, а также металл обмоток и отводов трансформатора | |
6.3. Остов | Единая конструкция, включающая в собранном виде магнитную систему со всеми деталями, служащими для ее соединения и для крепления обмоток | |
6.4. Отводы | Совокупность электрических проводников, служащих для соединения обмоток трансформатора с вводами, устройствами переключения ответвлений обмоток и другими токоведущими частями | |
6.5. Контактный зажим трансформатора | Контактный зажим, имеющий гальваническую связь с обмотками и предназначенный для присоединения трансформатора к внешней цепи | |
6.6. Бак трансформатора | Бак, в котором размещается активная часть трансформатора или трансформаторного агрегата с жидким диэлектриком, газо- или кварценаполненного | |
6.7. Бак колокольного типа | Бак, имеющий вблизи дна разъем, позволяющий отделить и поднять верхнюю часть бака без подъема активной части трансформатора | |
6.8. Герметичный бак | Бак, имеющий уплотнения, практически исключающие сообщение между внутренним объемом бака и окружающей атмосферой. Примечание. При наличии расширителя герметизация относится и к внутреннему объему расширителя | |
6.9. Расширитель | Сосуд, соединенный с баком трубопроводом и служащий для локализации колебаний уровня жидкого диэлектрика | |
6.10. Воздухоосушитель | Сосуд, сообщающийся с одной стороны с внутренним объемом воздуха в расширителе или баке трансформатора, а с другой — с атмосферным воздухом, предназначенный для отделения влаги из воздуха, поступающего в расширитель или бак трансформатора | |
6.11. Маслоуказатель | Указатель уровня масла или другого жидкого диэлектрика в трансформаторе или его расширителе | |
6.12. Термосифонный фильтр | Сосуд, сообщающийся двумя патрубками с внутренним объемом бака в верхней и нижней его части, заполненный веществом, служащим для очистки масла или другого жидкого диэлектрика от продуктов окисления и для поглощения влаги | |
6.13. Кожух трансформатора | Оболочка воздушного трансформатора, защищающая его активную часть от попадания посторонних предметов, но допускающая свободный доступ к ней охлаждающего воздуха | |
6.14. Устройство регулирования напряжения трансформатора (трансформаторного агрегата) | Устройство, предназначенное для регулирования напряжения трансформатора (трансформаторного агрегата) и включающее все необходимые для этого аппараты, механизмы и составные части, за исключением регулировочных обмоток | |
6.15. Устройство переключения ответвлений обмоток | Устройство, предназначенное для изменения соединений ответвлений обмоток между собой или с вводом | |
6.16. Устройство переключения ответвлений обмоток без возбуждения Устройство ПБВ | Устройство, предназначенное для изменения соединений ответвлений обмоток при невозбужденном трансформаторе | |
6.17. Устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой Устройство РПН | Устройство регулирования, предназначенное для регулирования напряжения без перерыва нагрузки и без отклонения обмоток трансформатора от сети | |
6.18. Переключатель ответвлений обмотки | Контактное устройство, служащее для переключения ответвлений обмотки в трансформаторе, переключаемом без возбуждения | |
6.19. Избиратель ответвлений | Часть устройства регулирования под нагрузкой, предназначенная для выбора нужного ответвления обмотки перед переключением и для длительного пропускания тока. Примечание. Избиратель ответвлений не служит для изменения и отключения тока | |
6.20. Предызбиратель ответвлений | Часть устройства регулирования напряжения под нагрузкой, длительно пропускающая ток, предназначенная для использования контактов избирателя, а также присоединенных к нему ответвлений обмотки более одного раза при прохождении всего диапазона регулирования трансформатора. Примечания: 1. Предызбиратель не служит для изменения и отключения тока. 2. Предызбиратель может производить реверсирование регулировочной части обмотки или переключение грубых ступеней регулирования | |
6.21. Контактор устройства регулирования напряжения под нагрузкой | Часть устройства регулирования напряжения под нагрузкой, предназначенная для изменения и отключения тока в цепях переключающего устройства, предварительно подготовленных к этому избирателем | |
6.22. Токоограничивающий резистор устройства регулирования напряжения под нагрузкой | Резистор устройства регулирования напряжения под нагрузкой, предназначенный для включения между работающим и вводимым в работу ответвлением с целью ограничения переходного тока в переключаемой части обмотки и перевода нагрузки с одного ответвления на другое без перерыва в токе нагрузки трансформатора и без существенного его изменения | |
6.23. Токоограничивающий реактор устройства регулирования напряжения под нагрузкой | Реактор устройства регулирования напряжения под нагрузкой, предназначенный для включения между работающим и вводимым в работу ответвлением с целью ограничения переходного тока в переключаемой части обмотки и перевода нагрузки с одного ответвления на другое без перерыва в токе нагрузки трансформатора и без существенного его изменения | |
6.24. Система охлаждения | Совокупность теплообменников или элементов системы охлаждения, устройств, предназначенных для ускорения движения теплоносителя и (или) охлаждающей среды, контрольных и измерительных приборов, служащая для отвода тепла, выделяющегося в трансформаторе в охлаждающую среду | |
6.25. Охладитель | Теплообменник, в котором происходит передача тепла от теплоносителя, заполняющего бак трансформатора и принудительно циркулирующего через теплообменник, воздуху или воде, движение которых также принудительно ускоряется | |
6.26. Радиатор трансформатора | Теплообменник, в котором происходит передача тепла от теплоносителя, заполняющего бак трансформатора и движущегося путем естественной конвекции, воздуху, охлаждающему трансформатор | |
7.1.1. Стержень (ярмо) с плоской шихтовкой | Стержень (ярмо) магнитной системы, в котором плоские пластины различной или одинаковой ширины расположены так, что плоскости всех пластин параллельны | |
7.1.2. Стержень с радиальной шихтовкой | Стержень стыковой магнитной системы, в котором плоские пластины разной ширины расположены в поперечном сечении стержня практически в радиальных направлениях | |
7.1.3. Стержень с эвольвентной шихтовкой | Стержень стыковой магнитной системы, в котором пластины одной ширины изогнуты и расположены так, что в поперечном сечении они имеют форму эвольвенты и в совокупности образуют практически круговой цилиндр | |
7.1.4. Ступенчатое сечение стержня | Поперечное сечение стержня, собранного из двух или более пакетов пластин разной ширины, имеющее форму ступенчатой фигуры, вписанной в окружность или овал | |
7.1.5. Круглое сечение стержня | Поперечное сечение стержня с радиальной или эвольвентной шихтовкой, практически имеющее форму круга | |
7.1.6. Пластина магнитной системы | Пластина из электротехнической стали или другого ферромагнитного материала, являющаяся элементом магнитной системы трансформатора. Примечание. В некоторых конструкциях магнитных систем пластина при сборке может подвергаться изгибу по заданному профилю | |
7.1.7. Пакет пластин | Стопа пластин одного размера в стержне или ярме магнитной системы. Примечание. Пакет может состоять из двух частей, разделенных каналом | |
7.1.8. Число ступеней в стержне (ярме) | Число пакетов пластин в половине поперечного сечения стержня (ярма) магнитной системы с плоской шихтовкой. Примечание. Аналогично определяется число ступеней в навитой магнитной системе | |
7.1.9. Коэффициент заполнения круга | Отношение площади поперечного сечения стержня к площади круга с диаметром, равным диаметру стержня трансформатора. Примечание. При наличии в сечении стержня каналов площадь поперечного сечения каналов не включается в площадь поперечного сечения стержня | |
7.1.10. Коэффициент заполнения сечения стержня (ярма) | Отношение активного сечения стержня (ярма) к площади его поперечного сечения | |
7.1.11. Коэффициент заполнения сталью | Отношение активного сечения стержня к площади круга с диаметром, равным диаметру стержня трансформатора. Примечание. Коэффициент заполнения сталью равен произведению коэффициента заполнения круга и коэффициента заполнения сечения стержня | |
7.1.12. Окно магнитной системы | Пространство, ограниченное ближайшими поверхностями двух соседних стержней и двух торцевых ярм или поверхностями стержня, двух торцевых частей и боковой части бокового ярма | |
7.1.13. Высота окна магнитной системы | Расстояние между двумя торцевыми ярмами, измеренное по линии, параллельной продольной оси стержня (черт.1) | |
7.1.14. Ширина окна магнитной системы | Расстояние между ближайшими поверхностями двух соседних стержней или стержня и бокового ярма, измеренное по линии, перпендикулярной их продольным осям (черт.1) | |
7.1.15. Коэффициент заполнения окна магнитной системы | Отношение суммарной площади поперечного сечения металла всех витков всех обмоток в окне магнитной системы к площади окна | |
7.1.16. Ярмовая прессующая балка | Балка, служащая в магнитной системе для прессовки ярма и в качестве торцевой опоры для обмоток или только для прессовки ярма | |
7.1.17. Угол магнитной системы | Часть магнитной системы, ограниченная объемом, образованным пересечением боковых поверхностей или их продолжений одного из ярм и одного из стержней (черт.1) | |
7.1.18. Стык магнитной системы | Место сочленения пластин стержня и ярма в шихтованной магнитной системе или пакетов пластин стержня и ярма в стыковой магнитной системе. Примечание. В некоторых конструкциях магнитных систем возможен стык пластин внутри стержня или ярма | |
7.1.19. Прямой стык магнитной системы | Стык магнитной системы, при котором пластины сохраняют прямоугольную форму | |
7.1.20. Косой стык магнитной системы | Стык магнитной системы, при котором пластины (пакеты) в месте сочленения срезаны под углом, близким к 45° к продольной оси пластины | |
7.1.21. Изоляция пластин (лент) магнитной системы | Слой изоляционного материала, наносимый на поверхность пластины (ленты) или образуемый на ее поверхности | |
7.2.1 Слой обмотки | Ряд витков от одного и более, расположенных на одной цилиндрической поверхности | |
7.2.2 Катушка обмотки | Группа последовательно соединенных витков более одного витка, конструктивно объединенная и отделенная от других таких групп или обмоток | |
7.2.3. Входные катушки обмотки | Катушки обмотки, ближайшие к ее линейному зажиму и отличающиеся по конструкции от остальных катушек | |
7.2.4. Простая цилиндрическая обмотка | Обмотка, сечение витка которой состоит из сечений одного или нескольких параллельных проводов, а витки и все их параллельные провода расположены в один ряд (слой) без интервалов на цилиндрической поверхности в ее осевом направлении (черт.11) | |
7.2.5. Двухслойная (многослойная) цилиндрическая обмотка | Обмотка, состоящая из двух (или более) концентрически расположенных простых цилиндрических обмоток (слоев) (черт.12) | |
7.2.6. Катушечная обмотка | Обмотка, состоящая из ряда катушек, расположенных в осевом направлении обмотки | |
7.2.7. Дисковая катушечная обмотка | Катушечная обмотка, собранная из отдельно намотанных катушек, выполненных в виде плоских спиралей из одного провода или нескольких параллельных проводов | |
7.2.8. Непрерывная катушечная обмотка | Катушечная обмотка, намотанная непрерывным проводом в виде плоских спиралей из одного провода или нескольких параллельных проводов (черт.15) | |
7.2.9. Переплетенная обмотка | Катушечная обмотка, в которой порядок последовательного соединения витков отличается от последовательности их расположения в катушках | |
7.2.10. Обмотка с переплетением катушек | Катушечная обмотка, в которой порядок последовательного соединения катушек отличается от последовательности их расположения в обмотке | |
7.2.11. Многослойная цилиндрическая катушечная обмотка | Катушечная обмотка, каждая катушка которой представляет собой многослойную цилиндрическую обмотку | |
7.2.12. Одноходовая винтовая обмотка | Обмотка, витки которой следуют один за другим в осевом направлении по винтовой линии, а сечение каждого витка образовано сечениями нескольких параллельных проводов прямоугольного сечения, расположенными в один ряд в радиальном направлении обмотки (черт.13) | |
7.2.13. Двухходовая (многоходовая) винтовая обмотка | Обмотка, состоящая из двух или более одноходовых обмоток, взаимно расположенных подобно ходам резьбы двухходового (многоходового) винта (черт.14) | |
7.2.14. Транспозиция проводов обмотки | Изменение взаимного расположения параллельных проводов в сечении витка обмотки с целью уравнивания распределения тока между ними | |
7.2.15. Сосредоточенная транспозиция проводов обмотки | Транспозиция проводов обмотки, сосредоточенная в нескольких местах в осевом направлении, при числе мест меньшем, чем число параллельных проводов без одного | |
7.2.16. Групповая транспозиция проводов обмотки | Сосредоточенная транспозиция, при которой все параллельные провода делятся на две или более группы и изменяется взаимное расположение этих групп без изменения расположения проводов в группе (черт.16) | |
7.2.17. Общая транспозиция проводов обмотки | Сосредоточенная транспозиция, при которой изменяется взаимное расположение всех параллельных проводов (черт.16) | |
7.2.18. Равномерно распределенная транспозиция проводов обмотки | Транспозиция параллельных проводов в винтовой или катушечной обмотке, выполняемая путем изменения расположения всех проводов в ряде мест, равномерно распределенных в осевом направлении обмотки, при числе мест не меньше числа параллельных проводов или катушек без одного (черт.17) | |
7.2.19. Прессующее кольцо обмотки | Металлическое разрезное или неметаллическое кольцо, размещенное между концевой изоляцией обмотки и ярмовыми балками трансформатора с целью осуществления осевой прессовки обмотки | |
8.1. Номинальный режим трансформатора | Режим работы трансформатора на основном ответвлении при номинальных значениях напряжения, частоты, нагрузки и номинальных условиях места установки и охлаждающей среды | |
8.2. Аварийный режим трансформатора | Режим работы, при котором напряжение или ток обмотки, или части обмотки таковы, что при достаточной продолжительности это угрожает повреждением или разрушением частей трансформатора | |
8.3. Параллельная работа трансформаторов | Работа двух или нескольких трансформаторов при параллельном соединении не менее чем двух основных обмоток одного из них с таким же числом основных обмоток другого трансформатора (других трансформаторов) | |
8.4. Режим холостого хода трансформатора Х.х. трансформатора | Режим работы при питании одной из обмоток трансформатора от источника с переменным напряжением и других обмотках, не замкнутых на внешние цепи. Примечание. Если нет специальной оговорки, то предполагается, что напряжение источника питания равно номинальному напряжению первичной обмотки и синусоидально, а частота равна номинальной частоте трансформатора | |
8.5. Опыт холостого хода Опыт х.х. | Режим холостого хода трансформатора, осуществляемый при номинальной частоте и различных значениях синусоидального напряжения первичной обмотки с целью опытного определения потерь и тока холостого хода и др. параметров и характеристик трансформатора | |
8.6. Режим короткого замыкания трансформатора | Режим работы трансформатора при питании хотя бы одной из обмоток от источника с переменным напряжением при коротком замыкании на зажимах одной из других обмоток. Примечание. Если нет специальной оговорки, то предполагается, что напряжение источника питания равно номинальному напряжению первичной обмотки и синусоидально, а его частота равна номинальной частоте трансформатора | |
8.7. Опыт короткого замыкания пары обмоток Опыт к.з. пары обмоток | Режим короткого замыкания, осуществляемый с целью опытного определения потерь напряжения короткого замыкания и др. параметров и характеристик пары обмоток трансформатора при номинальной частоте и пониженном против номинального напряжения на одной из обмоток, при закороченной второй обмотке этой пары и остальных обмотках, не замкнутых на внешние цепи | |
8.8. Режим нагрузки трансформатора | Режим работы возбужденного трансформатора при наличии токов не менее чем в двух его основных обмотках, каждая из которых замкнута на внешнюю цепь. Примечание. При этом не учитываются токи, протекающие в двух или более обмотках в режиме холостого хода | |
8.9. Номинальный режим нагрузки двухобмоточного трансформатора | Режим нагрузки трансформатора номинальным током при номинальных частоте и напряжении | |
8.10. Номинальный режим нагрузки трехобмоточного (многообмоточного) трансформатора | Режим нагрузки трехобмоточного (многообмоточного) трансформатора, установленный нормативным документом | |
8.11. Допустимый режим нагрузки трансформатора | Режим продолжительной нагрузки трансформатора, при которой расчетный износ изоляции обмоток от нагрева не превосходит износ, соответствующий номинальному режиму работы. Примечание. Метод и нормы для расчета износа изоляции устанавливаются нормативным документом | |
8.12. Перегрузка трансформатора | Нагрузка трансформатора, при которой расчетный износ изоляции обмоток, соответствующий установившимся превышениям температуры, превосходит износ, соответствующий номинальному режиму работы | |
8.13. Допустимая перегрузка | Перегрузка трансформатора, разрешенная нормативным документом | |
8.14. Допустимая систематическая перегрузка | Ограниченная по длительности перегрузка трансформатора, при которой расчетный износ изоляции за установленное время не превосходит износа за такое же время при номинальном режиме работы. Примечание. Установленное время (обычно одни сутки) включает длительность перегрузки и длительность предшествующей и последующей нагрузок | |
8.15. Допустимая аварийная перегрузка | Перегрузка трансформатора, допустимая в аварийных режимах, величина и длительность которой установлены нормативным документом | |
8.16. Нагрузочная способность трансформатора | Совокупность допустимых нагрузок и перегрузок трансформатора | |
8.17. Возбуждение трансформатора | Создание основного магнитного поля трансформатора путем подключения одной или нескольких обмоток к одной или нескольким сетям или другим источникам с соответствующими номинальными напряжениями и частотой | |
8.18. Перевозбуждение трансформатора | Увеличение магнитной индукции в магнитной системе трансформатора по отношению к индукции в режиме холостого хода | |
8.19. Превышение номинального напряжения трансформатора | Превышение напряжения сети, в которую включена обмотка трансформатора, по сравнению с номинальным напряжением обмотки на включенном ответвлении | |
8.20. Регулирование напряжения трансформатора | Изменение в соответствии с заданным режимом или стабилизация напряжения одной или более обмоток при помощи специального устройства | |
8.21. Продольное регулирование напряжения | Регулирование напряжения трансформатора с изменением или стабилизацией его значения | |
8.22. Поперечное регулирование напряжения | Регулирование напряжения трансформатора с изменением или стабилизацией его фазы | |
8.23. Продольно-поперечное регулирование напряжения | Регулирование напряжения трансформатора с изменением или стабилизацией его значения и фазы | |
8.24. Регулирование напряжения трансформатора в нейтрали | Регулирование напряжения трансформатора путем переключения ответвлений обмотки, расположенных вблизи ее нейтрали | |
8.25. Регулирование напряжения трансформатора в линии | Регулирование напряжения трансформатора путем переключения ответвлений обмотки, расположенных вблизи от зажима, присоединяемого к сети | |
8.26. Естественное масляное охлаждение | Охлаждение частей масляного трансформатора путем естественной конвекции масла при охлаждении внешней поверхности бака и установленных на нем охладительных элементов посредством естественной конвекции воздуха и лучеиспускания в воздухе. Примечание. Аналогично определяется естественное охлаждение при заполнении трансформатора другим жидким диэлектриком | |
8.27. Естественное воздушное охлаждение | Охлаждение частей сухого трансформатора путем естественной конвекции воздуха и частично лучеиспускания в воздухе | |
8.28. Дутьевое охлаждение | Охлаждение трансформатора с использованием принудительного повышения скорости движения воздуха, охлаждающего отдельные части системы охлаждения или активную часть трансформатора | |
8.29. Циркуляционное охлаждение | Охлаждение трансформатора с использованием принудительного повышения скорости движения заполняющего трансформатор теплоносителя при помощи насосов или вентиляторов | |
8.30. Масляно-водяное охлаждение трансформатора | Охлаждение масляного трансформатора с принудительной циркуляцией масла через охладители, охлаждаемые водой. Примечание. Аналогично определяется водяное охлаждение при заполнении трансформатора другим жидким диэлектриком | |
8.31. Направленное циркуляционное охлаждение | Циркуляционное охлаждение с канализацией движения теплоносителя внутри бака трансформатора | |
9.1.1. Высшее напряжение трансформатора ВН | Наибольшее из номинальных напряжений обмоток трансформатора | |
9.1.2. Низшее напряжение трансформатора НН | Наименьшее из номинальных напряжений обмоток трансформатора | |
9.1.3. Среднее напряжение трансформатора СН | Номинальное напряжение, являющееся промежуточным между высшим и низшим номинальными напряжениями обмоток трансформатора. Примечание. При наличии более трех цепей и двух или более промежуточных напряжений эти напряжения, начиная с более высокого, следует именовать: «первое среднее», «второе среднее» и т.д. | |
9.1.4. Напряжение короткого замыкания пары обмоток трансформатора Напряжение к.з. | Приведенное к расчетной температуре линейное напряжение, которое нужно подвести при номинальной частоте к линейным зажимам одной из обмоток пары, чтобы в этой обмотке установился ток, соответствующий меньшей из номинальных мощностей обмоток пары при замкнутой накоротко второй обмотке пары и остальных основных обмотках, не замкнутых на внешние цепи | |
9.1.5. Напряжение короткого замыкания трансформатора Напряжение к.з. | Напряжение короткого замыкания пары обмоток для двухобмоточного и три значения напряжения короткого замыкания для трех пар обмоток: высшего и низшего, высшего и среднего, среднего и низшего напряжения — для трехобмоточного трансформатора. Примечание. Для многообмоточного трансформатора с обмотками число значений напряжения короткого замыкания равно | |
9.1.6. Изменение напряжения пары обмоток трансформатора | Арифметическая разность напряжений при холостом ходе обмотки на данном ответвлении и напряжения на ее зажимах при заданных токе нагрузки и коэффициенте мощности, когда напряжение на другой обмотке пары равно ее номинальному напряжению, если она включена на основном ответвлении, или напряжению другого ответвления, на которое она включена при остальных обмотках, не замкнутых на внешние цепи | |
9.1.7. Коэффициент трансформации | Отношение напряжений на зажимах двух обмоток в режиме холостого хода. Примечания: 1. Для двух обмоток силового трансформатора, расположенных на одном стержне, коэффициент трансформации принимается равным отношению чисел их витков 2. В трехфазном (многофазном) трансформаторе коэффициенты трансформации для фазных и междуфазных напряжений могут быть различными 3. В двухобмоточном трансформаторе коэффициент трансформации равен отношению высшего напряжения к низшему; трехобмоточный трансформатор имеет три коэффициента трансформации — высшего и низшего, высшего и среднего, среднего и низшего напряжений | |
9.1.8. Значение ступени регулирования напряжения | Наименьшая разность напряжений, получаемая при регулировании | |
9.1.9. Диапазон регулирования напряжения | Разность максимального и минимального напряжения обмотки, получаемых при регулировании | |
9.1.10. Ток холостого хода трансформатора Ток х.х. | Ток первичной основной обмотки трансформатора в режиме холостого хода и номинальном синусоидальном напряжении номинальной частоты на ее зажимах. Примечание. У трехфазного и многофазного трансформатора током холостого хода считается среднее арифметическое токов всех фаз | |
9.1.11. Ток короткого замыкания трансформатора Ток к.з. | Ток в обмотке трансформатора при испытаниях на стойкость при коротком замыкании в одной из сетей, присоединенных к зажимам трансформатора | |
9.1.12. Установившийся ток короткого замыкания | Действующее значение тока короткого замыкания, определяемое без учета свободного тока при неизменном напряжении на зажимах первичной обмотки трансформатора | |
9.1.13. Наибольший установившийся ток короткого замыкания | Установившийся ток короткого замыкания трансформатора, определяемый с учетом регламентированного реактивного сопротивления питающей сети, на который трансформатор должен быть рассчитан | |
9.1.14. Ударный ток короткого замыкания | Наибольшее мгновенное значение тока короткого замыкания, определяемое как сумма мгновенных значений вынужденного тока и свободного тока в процессе короткого замыкания | |
9.1.15. Наибольший ударный ток короткого замыкания | Ударный ток короткого замыкания при наибольшем вынужденном токе и наибольшем возможном или установленном нормативным документом свободном токе | |
9.1.16. Кратность установившегося тока короткого замыкания | Отношение установившегося тока короткого замыкания трансформатора к номинальному току | |
9.1.17. Ударный коэффициент тока короткого замыкания | Отношение ударного тока короткого замыкания к амплитуде наибольшего установившегося тока короткого замыкания | |
9.1.18. Циркулирующий ток в устройстве регулирования напряжения под нагрузкой | Ток, протекающий в контуре, содержащем часть обмотки между двумя ответвлениями и токоограничивающий резистор или обмотку реактора, под воздействием напряжения между двумя ответвлениями в процессе переключения | |
9.1.19. Типовая мощность трансформатора | Полусумма мощностей всех частей обмоток трансформатора. Примечание. Мощностью части обмотки является произведение наибольшего длительно допустимого в этой части тока на наибольшее длительно допустимое напряжение этой части | |
9.1.20. Мощность обмотки трансформатора | Полная мощность, подводимая к этой обмотке от внешней цепи или отводимая от нее во внешнюю цепь | |
9.1.21. Электромагнитная мощность автотрансформатора | Мощность, передаваемая автотрансформатором из одной сети в другую посредством электромагнитной индукции, равная мощности общей или последовательной обмотки автотрансформатора | |
9.1.22. Электрическая мощность автотрансформатора | Мощность, непосредственно передаваемая автотрансформатором из одной сети в другую электрическим путем благодаря гальванической связи между соответствующими обмотками, равная произведению напряжения общей обмотки на ток последовательной обмотки автотрансформатора и коэффициент, учитывающий число фаз | |
9.1.23. Проходная мощность автотрансформатора | Мощность, передаваемая автотрансформатором из одной сети в другую, равная сумме его электромагнитной и электрической мощностей | |
9.1.24. Потери трансформатора | Активная мощность, расходуемая в магнитной системе, обмотках и др. частях трансформатора при различных режимах работы | |
9.1.25. Потери холостого хода Потери х.х. | Потери, возникающие в трансформаторе в режиме холостого хода при номинальном напряжении и номинальной частоте | |
9.1.26. Магнитные потери | Потери, возникающие в магнитной системе трансформатора в режиме холостого хода при номинальном напряжении и номинальной частоте | |
9.1.27. Потери короткого замыкания пары обмоток Потери к.з. | Приведенные к расчетной температуре потери, возникающие в трансформаторе при номинальной частоте при установлении в одной из обмоток тока, соответствующего меньшей из номинальных мощностей обмоток этой пары, при замкнутой накоротко второй обмотке пары и остальных основных обмотках, не замкнутых на внешние цепи | |
9.1.28. Потери короткого замыкания Потери к.з. | Потери короткого замыкания пары обмоток для двухобмоточного и три значения потерь короткого замыкания для трех пар обмоток: высшего и низшего, высшего и среднего, среднего и низшего напряжений — для трехобмоточного трансформатора. Примечания: 1. Для многообмоточного трансформатора с обмотками число значений равно . 2. Обмотки пары должны быть включены или замкнуты накоротко на основных ответвлениях | |
9.1.29. Основные потери в токоведущих частях | Потери в обмотках и др. токоведущих частях трансформатора, определяемые током данной обмотки или токоведущей части и ее электрическим сопротивлением, измеренным при постоянном токе | |
9.1.30. Добавочные потери в опыте короткого замыкания | Разность потерь, измеренных при определенном токе в опыте короткого замыкания, и основных потерь в токоведущих частях, определенных при том же токе | |
9.1.31. Добавочные потери в токоведущих частях | Потери от токов, наведенных полем рассеяния в токоведущих частях трансформатора | |
9.1.32. Потери от циркулирующих токов | Потери от токов, наведенных полем рассеяния и замыкающихся в параллельно соединенных ветвях обмоток трансформатора | |
9.1.33. Добавочные потери в элементах конструкций | Потери от гистерезиса и вихревых токов, возникающие в металлических деталях трансформатора от воздействия поля рассеяния. Примечание. В добавочные потери в элементах конструкции трансформатора не входят потери от вихревых токов и гистерезиса в активных материалах | |
9.1.34. Суммарные потери трансформатора | Сумма потерь холостого хода и потерь короткого замыкания трансформатора. Примечание. Для трехобмоточного трансформатора за потери короткого замыкания принимается наибольшее из трех значений потерь согласно п.9.1.28 | |
9.1.35. Относительные потери | Отношение потерь холостого хода, потерь короткого замыкания или суммарных потерь трансформатора к его номинальной мощности | |
9.1.36. Стойкость трансформатора при коротком замыкании | Способность трансформатора при включении на любом ответвлении выдерживать без повреждений внешние короткие замыкания | |
9.1.37. Электродинамическая стойкость трансформатора при коротком замыкании | Способность трансформатора выдерживать без повреждений динамические воздействия, возникающие при внешнем коротком замыкании | |
9.1.38. Термическая стойкость трансформатора при коротком замыкании | Способность трансформатора выдерживать без повреждений термические воздействия, возникающие при внешнем коротком замыкании | |
9.2.1. Номинальные данные трансформатора | Указанные изготовителем параметры трансформатора (например, частота, мощность, напряжение, ток), обеспечивающие его работу в условиях, установленных нормативным документом, и являющиеся основой для определения условий изготовления, испытаний, эксплуатации | |
9.2.2. Номинальная мощность обмотки (ответвления обмотки) | Указанное на паспортной табличке трансформатора значение полной мощности на основном (данном) ответвлении, гарантированное изготовителем в номинальных условиях места установки и охлаждающей среды при номинальной частоте и номинальном напряжении обмотки (ответвления). Примечание. Если на паспортной табличке трансформатора указаны несколько мощностей, соответствующих различным способам охлаждения, то за номинальную принимается наибольшая из этих мощностей | |
9.2.3. Номинальная мощность двухобмоточного трансформатора* | Номинальная мощность каждой из обмоток трансформатора. Примечание. В трансформаторе с расщепленной обмоткой номинальная мощность — это мощность нерасщепленной обмотки или равная ей суммарная мощность частей расщепленной обмотки | |
9.2.4. Номинальная мощность трехобмоточного трансформатора* | Наибольшая из номинальных мощностей отдельных обмоток трансформатора | |
9.2.5. Номинальная мощность автотрансформатора | Номинальная проходная мощность обмоток, имеющих общую часть. Примечание. Под обмотками понимаются обмотки высшего и низшего напряжения в двухобмоточном и обмотки высшего и среднего напряжения в трехобмоточном автотрансформаторе | |
9.2.6. Номинальная частота трансформатора | Частота, на которую рассчитан трансформатор, указанная на паспортной табличке | |
9.2.7. Номинальное напряжение обмотки трансформатора | Указанное на паспортной табличке напряжение между зажимами трансформатора, связанными с обмоткой, при холостом ходе трансформатора. Примечание. Для обмотки, снабженной ответвлениями, номинальным считается напряжение основного ответвления | |
9.2.8. Номинальное напряжение ответвления обмотки | Указанное на паспортной табличке напряжение ответвления при холостом ходе трансформатора | |
9.2.9. Номинальный ток обмотки | Ток, определяемый по номинальной мощности обмотки, ее номинальному напряжению и множителю, учитывающему число фаз | |
9.2.10. Номинальный ток ответвления обмотки | Ток, определяемый по номинальным мощности и напряжению ответвления обмотки и множителю, учитывающему число фаз, или по указанию нормативного документа | |
9.2.11. Расчетная температура обмотки | Средняя условная температура обмотки, к которой должны быть приведены потери и напряжение короткого замыкания трансформатора, установленная нормативным документом | |
9.3.1. Полная масса | Масса собранного трансформатора, включая все узлы, устанавливаемые на нем и на отдельных фундаментах, и всю заполняющую жидкость | |
9.3.2. Транспортная масса | Масса трансформатора в том виде, в котором он погружается на транспортное средство, без массы демонтируемых узлов и деталей и части изоляционной жидкости, сливаемой перед транспортированием | |
9.3.3. Масса активной стали | Масса электротехнической стали или другого ферромагнитного материала, образующего магнитную систему трансформатора | |
9.3.4. Масса металла обмоток | Суммарная масса металла витков всех обмоток трансформатора. Примечание. При соответствующей оговорке термин может быть отнесен к одной из обмоток, к обмотке фазы или обмотке стержня | |
9.3.5. Масса масла | Масса масла, которое должно заполнять трансформатор при его работе. Примечания: 1. В массу масла, определяемую данным термином, не включают массу масла, заполняющего вводы, если их внутренний объем не сообщается с внутренним объемом бака трансформатора. 2. Аналогично определяют массу другого жидкого диэлектрика в трансформаторах, заполненных жидкостями |
Устройство и принцип действия 3-х фазного трансформатора
Силовой трансформатор — важное оборудование в электрической системе. Он используется для передачи и распределения электроэнергии для потребления. У вас должна быть машина с достаточно большой мощностью, чтобы удовлетворить потребности в передаче энергии на большие расстояния. Вот почему родился трехфазный трансформатор.
Так что же такое трехфазный трансформатор? И что это за структура? Давайте рассмотрим статью ниже.
Содержание
1. Что такое трехфазный трансформатор?
2. Устройство и принцип действия трехфазного трансформатора
а. Устройство 3-х фазного трансформатора
г. Принцип действия 3-х фазного трансформатора
3. Некоторые типы 3-х фазных трансформаторов
а. Трансформатор трехфазный закрытый
г. Трансформатор трехфазный открытый
г. Сухой трансформатор
4.Прейскурант на трехфазные трансформаторы
1. Что такое трехфазный трансформатор?Трехфазный трансформатор — это статическое электромагнитное устройство, предназначенное для передачи энергии или передачи переменных электрических сигналов между цепями через явление Фарадея, , , явление электромагнитной индукции .
Трехфазные трансформаторы играют важную роль в системе передачи электроэнергии. Это оборудование в основном используется в промышленных целях для выработки, передачи и распределения электроэнергии.Трехфазные трансформаторы используются и устанавливаются в местах, потребляющих очень большое количество электроэнергии, таких как здания, квартиры, больницы, электростанции и т. Д.
2. Устройство и принцип действия трехфазного трансформатора а. Конструкция трехфазного трансформатораВ состав трехфазного трансформатора входят 3 основных компонента:
- Стальной сердечник — один из основных компонентов трехфазного трансформатора.Стальной сердечник трехфазного трансформатора имеет три магнитных столба для наматывания провода и магнит для замыкания магнитной цепи. Стальной сердечник машины изготовлен из листов электротехнической стали, с двух сторон покрыт изоляционной краской и собран вместе в цилиндрическую форму.
- Трехфазная обмотка машины имеет шесть изолированных медных обмоток, намотанных вокруг цилиндра. Обмотка используется для приема и передачи энергии во время работы машины. Кожухи трансформатора
- также очень важны, помогая защитить и поддерживать срок службы трансформатора. Обычно корпус трехфазного трансформатора изготавливается из пластика, железа, стали и т. Д., В зависимости от конструкции машины и каждого производителя трехфазного трансформатора, они будут иметь разную конструкцию.
Внутри трехфазного трансформатора
б. Принцип действия трехфазного трансформатораПринцип работы трехфазного трансформатора очень прост, трехфазные трансформаторы будут работать на основе двух физических явлений:
+ Электрический ток течет через генерируемый провод Магнитное поле
+ Изменение магнитного потока в катушке проводника создает индуцированное напряжение
Когда вы поймете принцип работы машины, вы быстро поймете порядок работы и принципы, обеспечивающие эффективную работу трехфазных трансформаторов и правильную мощность устройства.
3. Некоторые типы 3-х фазных трансформаторов
Обычно трансформаторы классифицируются по классам напряжения, используемому сердечнику, компоновке и расположению обмотки. Ниже мы перечисляем наиболее часто используемые трехфазные трансформаторы, представленные сегодня на рынке:
- Трехфазный трансформатор герметичного типа
- Трехфазный трансформатор открытого типа
- Сухой трехфазный трансформатор
Трехфазный трансформатор герметичного типа, охлаждаемый расширительными лопастями. Когда температура в VH высока, эти лопасти расширяются; воздух, идущий непосредственно через лопасти, помогает машине охладиться.
Трехфазный трансформатор закрытого типа
б. Трехфазный трансформатор открытого типаТрехфазный трансформатор открытого типа имеет цикл охлаждения через дополнительный масляный бак и лопасти вентилятора.Разница между открытым и герметичным типом заключается в дополнительном масляном баке.
Трехфазный трансформатор открытого типа MBT
с. Сухой трансформаторСухие трансформаторы, также известные как трансформаторы из литого пластика, представляют собой трансформаторы с катушками, покрытыми эпоксидной смолой. В отличие от обычных трансформаторов, обмотки и магнитопроводы сухого трансформатора находятся под давлением воздуха. Сухие трансформаторы были созданы, чтобы преодолеть недостатки масляных трансформаторов.Сухие трансформаторы используются в особых условиях, таких как сильное загрязнение окружающей среды, влажность воздуха выше 95%, температура окружающей среды до — 25 ºC.
MBT — Сухой трехфазный трансформатор
Статьи по теме:
Что такое силовой трансформатор? https://diasureplus.com/
Назначение трансформатора
4.Прейскурант на трехфазные трансформаторыТрехфазный трансформатор — флагманский продукт акционерного общества «MBT Electrical Equipment» (MBT) . Наша компания гордится тем, что является ведущим производителем и поставщиком престижных распределительных трансформаторов во Вьетнаме с более чем 20-летним опытом в области исследований и производства трансформаторов с командой сотрудников. Сотрудники компании обладают высокой квалификацией; рынок высоко оценил современное технологическое оборудование и станки, продукцию и услуги компании.
Располагая четырьмя заводами площадью более 20000 м2, MBT предлагает полную линейку продукции, включая однофазные трансформаторы, 3-фазные масляные трансформаторы закрытого типа, трансформаторы открытого типа, сухие трансформаторы и т. Д. На сегодняшний день количество трансформаторов объем экспортированных на рынок ОБТ достиг более 50 000 единиц. Кроме того, существуют другие продуктовые линейки, такие как распределительные щиты среднего и низкого напряжения, киоски, одноколоночные интегрированные электростанции, стабилизаторы напряжения, реакторы переменного и постоянного тока и т. Д…
Под девизом бизнеса: «Качество питает надежность» — обращаясь в MBT, клиенты всегда получат высококачественную продукцию, разумные цены, самые быстрые сроки доставки и лучшее гарантийное обслуживание.
Немедленно свяжитесь с +84913 006 538 или по электронной почте: [адрес электронной почты защищен] для бесплатной консультации и поддержки и получения наиболее выгодного предложения.
Трехфазный силовой трансформатор
Каталог Ⅰ T he P rinciple и S Конструкция T hree-phase 0003 0003Базовая конструкция трансформатора
Силовой трансформатор работает по принципу электромагнитной индукции, поэтому его основная конструктивная композиция — это цепь и часть магнитной цепи.Цепной частью трансформатора является его обмотка. Для понижающего трансформатора соединение с цепью системы и источником питания называется первичной обмоткой, а соединение с нагрузкой — вторичной обмоткой; сердечник трансформатора составляет его магнитную цепь, он состоит из железного ярма и колонны сердечника, а обмотка размещена на сердечнике; Чтобы уменьшить вихревые токи и гистерезисные потери трансформатора, в сердечник поочередно формируют кремниевую пластину, покрытую изолирующей пленкой краски.
1.1 Обычный T Трехфазный O il-immersed P ower T ransformerСтруктура показана на рисунке 1. Структура
Рисунок 1. Конструкция трехфазного масляного силового трансформатора
(1) Топливный бак: Топливный бак состоит из корпуса бака, крышки бака, радиатора и сливного клапана.Его основная функция — соединение трансформатора в единое целое и отвод тепла. Внутри находится обмотка, сердечник и масло трансформатора. Трансформаторное масло выполняет функции циркуляционного охлаждения и отвода тепла, а также обеспечивает изоляцию. Обмотка находится на определенном расстоянии от резервуара (стенка резервуара, дно резервуара) и изолирована маслом в резервуаре. Топливный бак обычно имеет четыре конструкции:
а. Излучающая труба масляного бака, два внутренних конца излучающей трубы соединены с корпусом бака.После того, как масло нагревается, оно течет по трубе в верхней части излучающей трубы и охлаждается, а затем возвращается в резервуар через нижний порт, образуя циркуляцию для трансформатора 1600 кВ · А и ниже.
г. Топливный бак с радиатором для трансформаторов выше 2000кВ · А.
г. Топливный бак с плоским верхом.
г. Гофрированный топливный бак.
(2) Высоковольтные и низковольтные вводы: вводы представляют собой трубы с фарфоровой изоляцией с проводниками внутри, которые используются для соединения и изоляции первичной и вторичной обмоток трансформатора.
(3) Газовое реле: Только масляный трансформатор мощностью 800 кВ · А и выше (мощность внутреннего трансформатора составляет 400 кВ · А и выше) необходимо установить газовое реле для защиты при возникновении неисправности внутри бака трансформатора.
(4) Маслоохладитель: в нем хранится определенное количество масла. Одна из его функций — пополнение масла в трансформаторе из-за снижения уровня масла, вызванного утечкой масла и изменением температуры масла.Другой — поддерживать баланс с окружающим атмосферным давлением, когда трансформаторное масло накачивается и сжимается. Дополнительный поглотитель влаги сообщается с пространством над уровнем масла в маслорасширителе для поглощения влаги из воздуха, поступающего в трансформатор, для обеспечения прочности изоляции масла.
(5) Взрывозащищенная трубка: ее функция заключается в предотвращении взрыва масляного бака. Когда внутри топливного бака происходит серьезное короткое замыкание, масло в баке трансформатора быстро разлагается на большое количество газа, так что внутреннее давление в баке резко возрастает.В это время стекло на выходе из взрывозащищенной трубки разорвется само по себе, сбросит давление и заставит масло течь в определенном направлении.
(6) Устройство РПН: используется для изменения витков обмотки трансформатора для регулировки выходного напряжения трансформатора.
1,2 Трехфазный D Ry-type T трансформатор C ast by E poxy R 000Рисунок 2.Трехфазный силовой трансформатор сухого типа с изоляцией из эпоксидной смолы
Трехфазный силовой трансформатор сухого типа с изоляцией из эпоксидной смолы также называется сухим трансформатором с изоляцией из смолы. Его обмотки высокого и низкого напряжения по отдельности залиты эпоксидной смолой и коаксиально размещены на стержневой колонне. Между обмотками высокого и низкого напряжения имеются проходы для охлаждающего воздуха, чтобы обмотка рассеивала тепло. Проводка между трехфазными обмотками также залита эпоксидной смолой, так что все части под напряжением не обнажаются.Его мощность колеблется от 30 кВ · А до нескольких тысяч кВ · А, до десятков тысяч кВ · А. Напряжение на стороне высокого напряжения составляет 6, 10 или 35 кВ, а напряжение на стороне низкого напряжения составляет 230/400 В.
Ⅱ T he F unction of T трехфазный P ower T трансформатор трансформатор трансформатор напряжение или ток между двумя или более обмотками с одинаковой частотой посредством электромагнитной индукции.
Электроэнергия, излучаемая электростанцией, должна передаваться удаленным потребителям (например, фабрикам, шахтам, больницам, школам, сельскому хозяйству, лесному хозяйству, животноводству и т. Д.) По длинным линиям электропередачи. Чтобы уменьшить потери мощности в линии передачи, необходимо использовать передачу высокого или сверхвысокого напряжения. В настоящее время напряжение, излучаемое электростанцией общего назначения, не может быть слишком высоким из-за ограничения уровня изоляции. Для этого требуется трансформатор для подачи электрического напряжения от электростанции в электросеть.Такие трансформаторы в совокупности называются повышающими силовыми трансформаторами.
Для резервного пользователя напряжение, необходимое для различного электрического оборудования, не слишком велико, и высокое напряжение системы питания также преобразуется в номинальное напряжение, которое удовлетворяет требованиям различного электрического оборудования пользователя через трансформатор. Трансформатор, используемый для этой цели, в совокупности называется понижающим силовым трансформатором. Как видно из вышесказанного, силовой трансформатор является основным электрооборудованием, используемым для изменения напряжения в энергосистеме.
С точки зрения энергосистемы, энергосистема связывает многие электростанции и пользователей в основную систему и несколько подсистем. Напряжения в подсистемах не обязательно должны быть одинаковыми, но основная система должна иметь единый уровень напряжения, что также требует трансформаторов различных спецификаций и мощностей для соединения различных систем. Поэтому силовой трансформатор является незаменимым электрооборудованием в энергосистеме.
Ⅲ T he T ypes, M ain P arameters и U ses of фаза -9 C ommonly U sed в Китае• В зависимости от функции существуют повышающие трансформаторы и понижающие трансформаторы.В системе передачи и распределения на большие расстояния, чтобы поднять низкое напряжение, генерируемое генератором, до более высокого уровня, требуется повышающий трансформатор; а для оконечной подстанции, которая напрямую снабжает энергией различных пользователей, используются понижающие трансформаторы.
Рисунок 3. Повышающий трансформатор
Рисунок 4. Понижающий трансформатор
• По количеству фаз различают два типа: однофазные и трехфазные.Среди них трехфазные трансформаторы широко используются на подстанциях систем распределения электроэнергии, а однофазные трансформаторы обычно используются для однофазного оборудования малой мощности.
Рисунок 5. Трехфазный трансформатор
Рисунок 6. Трехфазный трансформатор
• В зависимости от материала проводника обмотки бывают трансформаторы с медной обмоткой и трансформаторы с алюминиевой обмоткой.В прошлом на большинстве заводских подстанций в Китае использовались алюминиевые обмотки, но теперь более широко используются трансформаторы с медными обмотками с низкими потерями, особенно трансформаторы с медными обмотками большой емкости.
• В зависимости от типа обмотки различают два обмоточных трансформатора, три обмоточных трансформатора и автотрансформаторы. Двухобмоточный трансформатор используется для преобразования напряжения; Трехобмоточный трансформатор используется там, где требуется два напряжения, и имеет одну первичную обмотку и две вторичные обмотки.Автотрансформаторы в основном используются в лаборатории для регулирования напряжения.
Рисунок 7. Двухобмоточный трансформатор
Рисунок 8. Трехобмоточный трансформатор
Рисунок 9. Автотрансформатор
• В соответствии с серией мощностей, в настоящее время Китай в основном использует серию R10, рекомендованную МЭК для определения мощности трансформатора, то есть мощность увеличивается, кратно R10 == 1.26. Обычно используются кВ · А на 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 и т. Д. Среди них мощность ниже 500 кВ · А называется малым размером, мощность от 630 до 6300 кВ · А называется средним размером, а мощность 8000 кВ · А или более называется большим размером. Эта серия мощностей плотно отсортирована для облегчения выбора.
• По режиму регулирования напряжения бывают ненагруженные трансформаторы регулирования напряжения и трансформаторы регулирования напряжения под нагрузкой.Среди них трансформатор регулирования напряжения холостого хода обычно используется в местах с невысоким уровнем напряжения, особенно распределительный трансформатор 10 кВ и ниже; в энергосистеме выше 10 кВ и в местах с более высоким уровнем напряжения в основном используется трансформатор регулирования напряжения под нагрузкой.
Рис. 10. Регулирующий трансформатор напряжения без нагрузки
Рисунок 11.Трансформатор регулирования напряжения под нагрузкой
• По месту установки бывают внутренние и наружные.
• По способу охлаждения и изоляции обмоток бывают масляные, сухие и надувные (SF6), среди которых масляные трансформаторы с самоохлаждением, масляные, с воздушным охлаждением, масляный тип с водяным охлаждением и метод охлаждения с принудительной циркуляцией масла и т. д. Сухой трансформатор имеет заливной тип, открывающийся тип, закрытый тип и т.п.
1) Масляные трансформаторы обладают хорошими изоляционными характеристиками и теплоотдачей, низкими ценами и простыми в ремонте. Поэтому они широко используются, но из-за горючести масла это неудобно для случаев с высокой воспламеняемостью, взрывоопасностью и высокими требованиями безопасности.
Рис. 12. Масляный трансформатор
2) Сухие трансформаторы имеют простую конструкцию, небольшие размеры, легкий вес, пожаробезопасные, пыленепроницаемые и влагонепроницаемые.Хотя цена выше, чем у масляных трансформаторов той же мощности, он широко используется в местах с высокими требованиями к безопасности и противопожарной защите, особенно на подстанциях в больших зданиях, подземных подстанциях и шахтных подстанциях.
Рисунок 13. Трансформатор сухого типа
3) Надувной трансформатор изолирован и рассеивается с помощью заполненного газа. Обладает отличными электрическими характеристиками. Он в основном используется в местах с высокими требованиями к безопасности и противопожарной защите и часто взаимодействует с другими надувными устройствами, образуя полный набор устройств.
Рис. 14. Надувной трансформатор
Обычные трансформаторы малой и средней мощности имеют самоохлаждающуюся конструкцию, то есть меньшее количество тепла, выделяемого трансформатором, вентилируется и излучается естественным образом; Масляный трансформатор большой емкости работает в режиме охлаждения с водяным охлаждением и с принудительной циркуляцией масла; Тип с воздушным охлаждением использует вентилятор для улучшения теплоотвода и охлаждения трансформатора, он обычно используется в трансформаторах большой мощности (2000 кВ · А и выше) и в местах с плохими условиями отвода тепла.
• По назначению бывают обычные трансформаторы, трансформаторы молниезащиты и т. Д. Трансформатор от 6 до 10 кВ / 0,4 кВ часто называют распределительным трансформатором, а трансформатор, установленный на понижающей подстанции полного цикла, часто называют трансформатором распределения. главный трансформатор.
Рисунок 15. Необычный трансформатор
Рисунок 16. Молниезащитный трансформатор
Ⅳ Соответствующий расчет трехфазного трансформатора 4.1 Расчет коэффициента трансформации трансформатора• Basic C oncept
Коэффициент трансформации трехфазного трансформатора: отношение наведенной электродвижущей силы, создаваемой первичной и вторичной обмотками трехфазного трансформатора, приблизительно равно отношению напряжений на первичной и вторичной обмотках, а также равно к соотношению N1 и N2, которые представляют собой количество витков первичной и вторичной обмоток.То есть U 1 / U 2 ≈E 1 / E 2 = N 1 / N 2 = K U
В формуле K U — коэффициент трансформации трансформатора.
Когда K U > 1, трансформатор снижает напряжение источника питания. Он называется понижающим трансформатором.
Когда K U <1, трансформатор повышает напряжение источника питания.Он называется повышающим трансформатором.
Примечание: При расчете коэффициента группа подключения первичной и вторичной сторон трансформатора должна быть одинаковой. Если они несовместимы, один — это метод соединения Y, а другой — метод соединения, тогда фазовое напряжение соединения Y следует сравнить с линейным напряжением соединения.
• Приложение E xamples
1) Известно, что номинальная мощность трехфазного трансформатора S N = 100 кВА, U1 / U2 = 10/0.4KV. Какой коэффициент трансформации?
Ответ: K U = U 1 / U 2 = 10 / 0,4 = 25
2) Известно, что номинальная мощность трехфазного трансформатора составляет S N = 100 кВА, U 1 / U 2 = 10 / 0,4 кВ, используйте метод подключения Y / △ для расчета трансформатора соотношение.
Ответ: K U = U 1 / U 2 = 10 / (× 0,4) = 14,43
4.2 Расчет напряжения В и тока C первичного вала P и вторичного S вторичного S • Базовый C однократно Преобразователь: формула преобразователя трехфазного трансформатора такая же, как и у однофазного трансформатора, то есть I 1 / I 2 = U 2 / U 1 = 1 / K U = K I
В формуле K I — это переменный коэффициент тока трехфазного трансформатора, обратно пропорциональный коэффициенту преобразования.
• Приложение E xamples
Известно, что номинальная мощность трехфазного трансформатора S N = 100 кВА, U 1N / U 2N = 10 / 0,4 кВ, I 1N = 10A, пожалуйста, рассчитайте соотношение трансформатор и ток на вторичной стороне.
Ответ: K U = U 1 / U 2 = 10 / 0,4 = 25, I 1N = K U × I 1N = 25 × 10 = 250A
4.3 Расчет преобразователя T P ower• Basic C однократно
(1) Номинальная мощность: указывает максимальную выходную мощность трансформатора при номинальных рабочих условиях, также известную как полная мощность S В , единица измерения — кВА.
(2) Номинальная мощность: Фактическая выходная мощность при полной нагрузке, также известная как активная мощность PN, единица измерения — кВт.
• Расчет F ormula
(1) номинальная мощность
S V = U 2N I 2N = U 1N I 1N
(2) номинальная мощность
P N = S V cosΦ = U 2N I 2N cosΦ
В формуле cosΦ — коэффициент мощности нагрузки.
• Приложение E xamples
Известно, что номинальная мощность трехфазного трансформатора S N = 100 кВА , U 1N = 10 кВ , U 2N = 380 В, cosΦ = 0,8, N2 = 200, Что такое P N , I 1N , I 2N и N 1 ?
Ответ: P N = S V cosΦ = 100 × 0,8 = 80 кВт
I 1N = S N / (U 1N ) = 100 / (× 10) = 5.77A
I 2N = S N / (U 2N ) = 100000 / (× 380) = 151,8A
Или: I 2N = (U 1N / U 2N ) I 1N = ( 10000/380) × 5,77 = 151,8A
N 1 = (U 1N / U 2N ) N 2 = ( 10000/380) × 200 = 5263 витка
Ⅴ Использование, M техническое обслуживание и C ommon F значения T заказ Для обеспечения безопасной и надежной работы трансформатора перед эксплуатацией необходимо провести необходимые проверки и испытания.Во время эксплуатации следует проводить строгий контроль и регулярное техническое обслуживание. Если трансформатор вышел из строя, его следует вовремя обнаружить и устранить.При новой установке или капитальном ремонте трансформаторов следует уделять особое внимание проверке уровня масла в маслорасширителе перед впрыском, влажностью ли влагопоглотитель, целостностью взрывозащищенной трубы, положением устройство РПН исправно, исправно ли охлаждающее устройство, исправна ли цепь управления, исправно ли заземляющее устройство и т. д.; в тестовом проекте особое внимание уделяется измерению сопротивления изоляции, коэффициента поглощения и группы подключения; при мониторинге работы особое внимание уделяется физическим характеристикам трансформатора в пределах номинального диапазона.
5.1 Инспекция и T est I tems B efore T преобразователь I 9000 O perationВновь установленные или отремонтированные трансформаторы должны быть тщательно проверены, прежде чем они будут готовы к работе:
• Элементы проверки перед вводом трансформатора в эксплуатацию
(1) Поверхность корпуса трансформатора и его принадлежностей должна быть чистой и поблизости не должно быть мусора.
(2) Компоненты трансформатора закреплены, поверхность не повреждена, утечки масла нет.
(3) Заземляющее устройство в хорошем состоянии, а противопожарное оборудование полностью оборудовано.
(4) Уровень и цвет масла в маслорасширителе и маслонаполненной втулке в норме.
(5) Осушитель в влагопоглотителе не влажный, а защитная пленка взрывозащищенной трубы цела.
(6) Трубопроводная арматура газовых реле, радиаторов и маслоочистителей должна быть открыта.
(7) Подводящие провода на высоковольтных и низковольтных вводах закреплены, трехфазный переменный ток находится в правильной фазе, и отметка очевидна.
(8) Устройство РПН находится в правильном положении, и установочный винт затянут.
(9) Охлаждающее устройство готово, цепь управления в порядке, термометр показывает нормально.
(10) На трансформаторе нет левых заземляющих проводов, паспортных табличек, инструментов, материалов и т. Д.
• Контрольные элементы перед вводом трансформатора в эксплуатацию
(1) Измерение сопротивления изоляции и коэффициента поглощения.
(2) Измерьте сопротивление постоянному току каждой обмотки трансформатора.
(3) Измерьте коэффициент трансформации на каждом ответвлении устройства РПН.
(4) Определите группу подключения трехфазного трансформатора.
(5) Определите ток холостого хода и потери холостого хода трансформатора.
(6) Испытание выдерживаемым напряжением.
5.2 Эксплуатация M onitoring и M обслуживание преобразователя T преобразователя• Прочие T IAS
M onitoring C ontent Ca n R efer to Следующие:(1) Наблюдать и записывать показания счетчика на панели управления трансформатора.Измеритель мощности может контролировать нагрузку трансформатора и его перегрузку. Трехфазный амперметр может отражать нагрузку и проверять, сбалансирована ли трехфазная нагрузка. Вольтметр показывает рабочее напряжение трансформатора. Если напряжение источника питания слишком высокое или слишком низкое в течение длительного времени, отрегулируйте устройство РПН так, чтобы выходное напряжение трансформатора было нормальным.
(2) Визуально проверьте уровень масла, цвет и прозрачность масла в маслорасширителе и маслонаполненной втулке.Обычно уровень масла должен быть в пределах шкалы, а трансформаторное масло должно быть прозрачным и слегка желтоватым. Если трансформатор оборудован резистивным телеметрическим термометром, верхняя температура масла должна одновременно контролироваться и регистрироваться.
(3) Используйте метод проверки ушей, чтобы определить, нормальный ли шум при работе трансформатора. В нормальных условиях шум легкий и стабильный.
(4) Обратите внимание на цвет меняющего цвет силикагеля в поглотителе влаги, сухой силикагель должен быть темно-синим.Если силикагель стал розовым, это означает, что силикагель не впитывает влагу, и перед использованием силикагель следует вынуть и высушить.
(5) Следите за корпусом трансформатора, маслонаполненным вводом и охлаждающим устройством на предмет утечки масла.
(6) Следите за работой системы охлаждения. Для трансформаторов с масляным воздушным охлаждением и с воздушным охлаждением с принудительной циркуляцией масла: есть ли какой-либо отдельный вентилятор, который останавливается, перегревается ли двигатель вентилятора и является ли звук ненормальным.Для трансформаторов с принудительной циркуляцией масла с водяным охлаждением: нормальная работа погружного насоса, изменение давления и расхода масла, соответствие давления охлаждающей воды требованиям, соответствие температуры охлаждающей воды на входе и выходе требованиям , не течет ли масло в охладителе или что-то подобное.
• Содержание «Эксплуатация и техническое обслуживание»
Большинство трансформаторов устанавливаются на открытых или полуоткрытых пространствах и подвержены различным климатическим условиям, таким как дождь, снег, ветер, мороз, молния, высокая температура, сильный холод, туман, пыль и т. Д.При проектировании и производстве каждого трансформатора в соответствии с национальными стандартами и техническими условиями, хотя считается, что он выдерживает указанные выше различные суровые условия, после того, как трансформатор проработал в течение определенного периода времени, его устойчивость к восстановлению будет снижена, поэтому регулярная необходимо проводить техническое обслуживание, чтобы восстановить упругость трансформатора.
В нормальных условиях обслуживания один раз в шесть месяцев достаточно, но в районах с грязной окружающей средой и плохой погодой цикл обслуживания следует соответственно сократить, например, раз в четыре месяца или даже раз в квартал.
Объектами регулярного технического обслуживания трансформаторов являются:
(1) Очистите корпус трансформатора и его аксессуары.
(2) Протрите внешнюю поверхность вводов высокого и низкого напряжения.
(3) Для корпуса трансформатора и маслонаполненных принадлежностей возьмите пробу масла и сделайте ее испытание.
(4) Проверьте токопроводящие соединения изолирующей втулки и крышки токопроводящей пластины.
(5) Перед сезоном грозы обслуживайте молниезащитное устройство и заранее установите его в систему.
(6) Во время обслуживания перебоев в подаче электроэнергии следует устранять некоторые спорадические мелкие дефекты.
5,3 T he C ommon F преобразователей T преобразователей C преобразователей и T reatment M ethodsВо время работы трансформатора наиболее частыми неисправностями являются неисправности обмотки, неисправности сердечника и частичные неисправности, такие как вводы и устройства РПН.По явлению неисправности найдите причину и выберите соответствующий метод лечения. Ниже приведены распространенные неисправности трансформатора, причины неисправности и способ утилизации.
— Обмотка или межслойное замыкание
Явлений:
(1) аномальный нагрев трансформатора
(2) Температура масла повышается
(3) Ток на стороне источника питания увеличивается
(4) Неуравновешенность сопротивлений трехфазных обмоток постоянному току
(5) Перегорел высоковольтный предохранитель
(6) Действие реле газа
Причины:
(1) Старение изоляции обмотки
(2) Изоляция обмотки влажная
(3) Неправильная намотка обмоток, вызывающая частичное повреждение изоляции
(4) Масляный канал заполнен мусором, из-за чего масляный канал закупоривается и частично перегревается.
Методы лечения:
(1) Заменить или отремонтировать поврежденные обмотки, прокладки и изоляционные цилиндры
(2) Обработка погружением и сушка
(3) Заменить или отремонтировать обмотку
(4) Очистка масляного канала от мусора
— Обмотка заземлена или межфазное короткое замыкание
Явлений:
(1) Перегорел предохранитель высокого напряжения
(2) Взрывобезопасный разрыв пленки трубопровода, впрыск топлива
(3) Действие реле газа
(4) Сжигание трансформаторного масла
(5) Трансформатор вибрации
Причины:
(1) Основные дефекты, такие как старение или повреждение основной изоляции обмотки
(2) Трансформатор залит, изоляционное масло сильно затоплено.
(3) Уровень масла слишком низкий, а выводной провод, контактирующий с поверхностью масла, не имеет достаточного изоляционного расстояния и поврежден.
(4) Мусор попадает в обмотку
(5) Перенапряжение вызывает нарушение изоляции обмотки
Методы лечения:
(1) Заменить или отремонтировать обмотку
(2) Заменить или обработать трансформаторное масло
(3) Отремонтируйте деталь, в которой течет масло, и залейте масло до нормального уровня
(4) Удалить мусор
(5) Заменить или отремонтировать изоляцию обмотки и ограничить амплитуду перенапряжения
— Деформация и отключение обмотки
Явлений:
(1) Трансформатор издает ненормальный звук
(2) Отсутствует текущая индикация отключенной фазы
Причины:
(1) Некачественная сборка, обмотка не обжата
(2) Электромагнитное силовое воздействие тока короткого замыкания
(3) Плохое соединение проводов
(4) Удары молнии вызывают отключение
(5) Производственные дефекты, недостаточная прочность
Методы лечения:
(1) Устраните деформирующуюся часть и при необходимости замените обмотку
(2) Затяните винт зажимного кольца, чтобы затянуть свободные прокладки
(3) Отрежьте провод, который подвергся абляции или с уменьшенным поперечным сечением, или замените его новым.
(4) Отремонтировать изоляцию и высушить краску
(5) Ремонт и улучшение структуры и повышение механической прочности
— Повреждение изоляции между стружкой
Явлений:
(1) Потери холостого хода велики
(2) Сердечник нагревается, температура масла повышается, и цвет масла становится темнее.
(3) Поднимите корпус, чтобы убедиться, что силиконовая ламинированная пленка отслаивается или нагревается
(4) Ненормальный звук внутри трансформатора
Причины:
(1) Старение изоляции между силиконовыми пластинами
(2) Подвержены сильной вибрации, трению смещения между пластинами
(3) Ослабленные крепежные элементы
(4) После заземления жилы тепло сжигает изоляцию между пластинами.
Методы лечения:
(1) Перекраска изоляционных силиконовых пластин с повреждениями изоляции
(2) Крепление стержневого зажима
(3) По методике лечения замыканий на землю
— Многоточечное заземление или плохое заземление жилы
Явлений:
(1) Перегорел предохранитель высокого напряжения
(2) Сердечник нагревается, температура масла повышается, цвет масла становится черным
(3) Действие реле газа
(4) Поднимите корпус, чтобы убедиться, что силикон частично расплавился.
Причины:
(1) Старение изоляции между сердечником и резьбовым стержнем со сквозным сердечником, в результате чего сердечник заземляется в нескольких точках
(2) Заземление жилы отключено
(3) Заземляющий элемент жилы подключен неплотно
Методы лечения:
(1) Замените изоляционную трубку и изоляционную прокладку между резьбовой шпилькой со сквозным сердечником и сердечником
(2) Замените новую деталь заземления или сожмите деталь заземления
— Промывка втулки
Явлений:
(1) Перегорел предохранитель высокого напряжения
(2) На поверхности втулки имеются разгрузочные метки
Причины:
(1) Поверхность втулки загрязнена
(2) Втулка треснула или повреждена
(3) Изолятор не герметичен, а изоляция демпфирована.
(4) Мусор попадает между втулкой
Методы лечения:
(1) Удалите пыль и грязь с поверхности втулки
(2) Заменить втулку
(3) Заменить прокладку
(4) Удалить мусор
Ⅵ FAQ
1. Что такое однофазный и трехфазный трансформатор?
Почти все генераторы переменного тока намотаны тремя отдельными витками провода. Эти катушки механически размещены в статоре под углом 120 градусов друг от друга.Обычно катушки соединяются таким образом, чтобы можно было соединить три конца катушек вместе и вывести их как один провод, обозначенный как нейтраль. Противоположные концы трех катушек выведены как отдельные фазные провода и обозначены в США как A, B и C. Трехфазные провода и нейтраль составляют 4-проводную 3-фазную систему, определяемую как трехфазная четырехпроводная система «Y» или звезда.
Подключение к клиенту может быть выполнено с использованием одного фазного провода и нейтрали.Это считается однофазным, и подключение трансформатора будет выглядеть, как на изображении ниже:
Трехфазный трансформатор будет использовать все три фазных провода (в зависимости от того, какой тип обслуживания требуется для питания нагрузки), как показано на схеме ниже:
Или как соединение Y-Y:
2. В чем разница между однофазным трансформатором и трехфазным трансформатором?
1) Однофазный трансформатор содержит две катушки, одна на первичной стороне, а другая — на вторичной, а трехфазный трансформатор содержит шесть катушек, три для первичной стороны и еще три катушки для вторичной стороны.
2) Однофазный трансформатор имеет четыре клеммы, две на входе (фаза и нейтраль) и две на выходе (фаза и нейтраль), здесь нет соединения треугольником или звездой, но трехфазный трансформатор имеет двенадцать клемм с различным подключением для них для соединений звезды или треугольника.
3) Однофазные трансформаторы чаще всего используются в бытовых устройствах, таких как телевизоры, микроволновые печи, зарядные устройства для телефонов и т. Д., В то время как трехфазные трансформаторы чаще всего используются в качестве силовых или распределительных трансформаторов с высоким номиналом кВА.
4) В большинстве случаев для однофазного трансформатора не требуется система охлаждения, с другой стороны, трехфазные трансформаторы имеют множество систем охлаждения в зависимости от номинальной мощности трансформатора, это может быть масло, принудительное масло, воздух, нагнетание воздуха или принудительная вода.
5) Магнитопровод каждого типа разный, и в трехфазных трансформаторах он всегда больше, чем в однофазных.
3.Что такое трехфазные трансформаторы?
Трансформатор для использования с трехфазным питанием создается путем намотки трех однофазных трансформаторов на один сердечник.
В трехфазном трансформаторе используется трехполюсный железный сердечник, как показано ниже.
Как видно, трехфазный трансформатор на самом деле имеет 6 обмоток (или катушек), 3 первичных и 3 вторичных. В силовых приложениях эти обмотки обычно подключаются в одной из двух конфигураций: треугольник-звезда.
4. Почему используются трехфазные трансформаторы?
• Постоянная подача мощности : Однофазный подает нулевую мощность каждый раз, когда напряжение пересекает ноль (120 раз в секунду в США), в то время как трехфазный каждый раз, когда фаза пересекает ноль, все еще подается. Это приводит к более плавной работе трехфазных двигателей в оборудовании.
• Более простая проводка двигателя : Трехфазные асинхронные двигатели являются самозапускающимися и не требуют щеток, пусковых конденсаторов или каких-либо других сложностей, связанных с однофазными двигателями, и при необходимости их легко реверсировать.
• Требуется меньше проводникового материала. : Для сбалансированного трехфазного производства, передачи и распределения требуется меньшее количество токоведущих проводов. Три — это наименьшее количество фаз, которое может быть произведено без использования обратного проводника с полным номиналом. (Практические применения трехфазных систем часто включают нейтральный проводник, но это не является абсолютной необходимостью.)
5. Как преобразовать однофазный трансформатор в трехфазный трансформатор?
Вот метод, который мало используется: Скотт Т.Это ближе всего к использованию однофазного трансформатора для выполнения трехфазной работы. Но основная обмотка должна иметь центральный отвод, а сердечники должны быть достаточно большими, чтобы генерировать магнитные потоки. Вот изображение из Интернета подключенного трансформатора Scott T — использует только два набора обмоток, как открытый треугольник, но все в одном устройстве. Вторая (верхняя) сборка ядра называется «тизер». И открытый треугольник, и Скотт Т используют принцип «виртуального» присутствия третьей фазы, поскольку первые «реальные обмотки» имеют два вектора, разнесенные на 120 градусов, тогда результирующая третья фаза присутствует в магнитной цепи.
6. Для чего нужен трехфазный трансформатор?
Трехфазный трансформатор очень часто используется для снабжения электроэнергией жилых, деловых и промышленных помещений. В больших жилых помещениях, в большинстве коммерческих помещений и в промышленности имеется много трехфазных двигателей, которым требуется трехфазное питание. Трехфазные двигатели намного эффективнее однофазных двигателей, поэтому они используются там, где требуется более мощный двигатель.
7. Каков принцип работы трехфазного трансформатора?
Прежде всего, вам необходимо понять принцип работы однофазного трансформатора, потому что трехфазный трансформатор эквивалентен трех однофазному трансформатору. Однофазный трансформатор работает по принципу взаимной индукции.
Понятно, что мы подключаем питание к одной из обмоток трансформатора, и это называется первичной обмоткой, а нагрузка подключается к другой обмотке, называемой вторичной обмоткой.
Когда мы подключаем питание к трансформатору, в обмотке течет переменный ток, который вызывает изменение магнитного потока в сердечнике трансформатора, и теперь этот поток связывается со вторичной обмоткой. Чтобы противодействовать этому потоку, вторичная обмотка создает ток в обмотке (по закону Ленца). Поток, который связывает обе обмотки, называется взаимным потоком (полезным потоком). Поскольку этот поток индуцирует ток во вторичной обмотке, мы называем этот принцип взаимной индукцией.
8. Каковы преимущества автотрансформатора перед трехфазным трансформатором?
Автотрансформатор — это разновидность электрического трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки имеют одну общую обмотку. По сути, это однообмоточный трансформатор. Автотрансформатор использует только одну обмотку на фазу по сравнению с двумя четко отдельными обмотками в обычном трансформаторе.
Преимущества использования автотрансформаторов:
• Для коэффициента трансформации = 2 размер автотрансформатора будет примерно 50% от соответствующего размера двух обмоточных трансформаторов.Для трансформации соотношение говорит 20, но размер будет 95%. Экономия на стоимости материала, конечно, не в той пропорции. Экономия затрат заметна при низком коэффициенте передачи трансформатора, то есть ниже 2. Таким образом, автотрансформатор меньше по размеру и дешевле.
• Автотрансформатор имеет более высокий КПД, чем двухобмоточный трансформатор. Это связано с меньшими омическими потерями и потерями в сердечнике из-за уменьшения материала трансформатора.
• Автотрансформатор имеет лучшее регулирование напряжения, поскольку падение напряжения на сопротивлении и реактивном сопротивлении одиночной обмотки меньше.
Трехфазные трансформаторы имеют трехсекционный железный сердечник, каждая из которых имеет первичную и вторичную катушку или обмотку. На заводе три первичные обмотки подключены для обеспечения правильной полярности последовательности.
9. Как изменить полярность трехфазного трансформатора?
Трехфазный трансформатор не имеет никакой полярности, но если вы хотите изменить последовательность фаз на вторичной обмотке трансформатора, чтобы изменить направление вращения подключенного к нему трехфазного асинхронного двигателя, вам просто необходимо поменять местами любые две фазы на стороне первичной обмотки.
10. В чем разница между трехфазным трансформатором и батареей трехфазного трансформатора?
Когда мы говорим «трехфазный трансформатор», по умолчанию это означает единый блок трехфазного трансформатора. Но когда мы говорим «банк трехфазного трансформатора», это означает три однофазных трансформатора, соединенных для создания трехфазного трансформатора.
Единичный блок трехфазного трансформатора будет стоить меньше, чем блок трансформатора.Трехфазный трансформатор займет больше места, также будет больше его стоимость.
Но есть преимущество в использовании блока трансформатора в том, что если один из трансформаторов будет поврежден, он может использоваться как открытый треугольник, хотя его номинал будет снижен, лучше уменьшить подачу, чем полное отключение электроэнергии.
Альтернативные модели
Часть | Сравнить | Производителей | Категория | Описание | |
Производитель.Номер детали: 540-44-044-24-000000 | Сравнить: 940-44-044-24-000000 ВС 540-44-044-24-000000 | Производитель: Mill-Max | Категория: Розетки для ИС и компонентов | Описание: Conn PLCC Socket SKT 44POS 2.54-миллиметровая трубка для припоя ST со сквозным отверстием | |
Производитель Номер детали: 961103-5604-AR | Сравнить: Текущая часть | Производители: 3M | Категория: Межплатные соединители | Описание: Межплатный соединитель 3M 961103-5604-AR, 2.54 мм, 3 контакта, заголовок, серия 961, сквозное отверстие, 1 ряд | |
Производитель Номер для заказа: 22-28-8034 | Сравнить: 961103-5604-АР ВС 22-28-8034 | Производитель: Molex | Категория: Коллекторы и розетки | Описание: Conn Unshrouded Header HDR 3POS 2.54-миллиметровый пакет для припоя RA с отверстиями KK® | |
Номер детали: 61300311021 | Сравнить: 961103-5604-AR VS 61300311021 | Производитель: Wurth Electronics | Категория: Межплатные соединители | Описание: WURTH ELEKTRONIK 61300311021 Межплатный разъем, прямоугольный, 2.54 мм, 3 контакта, Заголовок, Серия WR-PHD, Сквозное отверстие |
| электрическаялегкость.com
Подключение трехфазного трансформатора В трехфазной системе три фазы могут быть подключены по схеме звезды или треугольника. Если вы не знакомы с этими конфигурациями, изучите следующее изображение, которое объясняет конфигурацию звезды и треугольника. В любой из этих конфигураций между любыми двумя фазами будет разница в 120 °.Подключение трехфазного трансформатора
Обмотки трехфазного трансформатора могут быть соединены в различных конфигурациях: (i) звезда-звезда, (ii) треугольник-треугольник, (iii) звезда-треугольник, (iv) треугольник-звезда, (v) открытый треугольник и (vi) Связь со Скоттом.Эти конфигурации объясняются ниже.Звезда-звезда (Y-Y)
- Соединение звезда-звезда обычно используется для небольших высоковольтных трансформаторов. Из-за соединения звездой количество необходимых витков на фазу уменьшается (так как фазное напряжение при соединении звездой составляет только 1 / √3 раз от напряжения сети). Таким образом, уменьшается и количество необходимой изоляции.
- Отношение линейных напряжений на первичной и вторичной сторонах равно коэффициенту трансформации трансформаторов.
- Линейные напряжения на обеих сторонах синфазны.
- Это соединение можно использовать только в том случае, если подключенная нагрузка сбалансирована.
Дельта-дельта (Δ-Δ)
- Это соединение обычно используется для больших низковольтных трансформаторов. Количество необходимых фаз / витков относительно больше, чем для соединения звезда-звезда.
- Отношение линейных напряжений на первичной и вторичной стороне равно коэффициенту трансформации трансформаторов.
- Это соединение можно использовать даже при несимметричной нагрузке.
- Еще одним преимуществом этого типа подключения является то, что даже если один трансформатор отключен, система может продолжать работать в режиме открытого треугольника, но с уменьшенной доступной мощностью.
Звезда-треугольник ИЛИ звезда-треугольник (Y-Δ)
- Первичная обмотка соединена звездой звезда (Y) с заземленной нейтралью, а вторичная обмотка соединена треугольником.
- Это соединение в основном используется в понижающем трансформаторе на стороне подстанции линии передачи.
- Отношение вторичного напряжения к первичному в 1 / √3 раза больше коэффициента трансформации.
- Между напряжениями первичной и вторичной сети сдвиг на 30 °.
Дельта-звезда ИЛИ треугольник (Δ-Y)
- Первичная обмотка соединена треугольником, а вторичная обмотка соединена звездой с заземленной нейтралью. Таким образом, его можно использовать для обеспечения 3-фазной 4-проводной связи.
- Этот тип подключения в основном используется в повышающих трансформаторах в начале линии передачи.
- Отношение вторичного напряжения к первичному в √3 раз больше коэффициента трансформации.
- Между напряжениями первичной и вторичной сети сдвиг на 30 °.
Открытое соединение треугольником (V-V)
Используются два трансформатора, а первичные и вторичные соединения выполняются, как показано на рисунке ниже. Открытое соединение треугольником может использоваться, когда один из трансформаторов в группе Δ-Δ отключен, и обслуживание должно продолжаться до тех пор, пока неисправный трансформатор не будет отремонтирован или заменен.Его также можно использовать для небольших трехфазных нагрузок, когда нет необходимости в установке полной трехтрансформаторной батареи. Общая допустимая нагрузка при подключении по схеме «открытый треугольник» составляет 57,7%, чем при подключении по схеме «треугольник».Скотт (Т-Т) соединение
В этом типе подключения используются два трансформатора. Один из трансформаторов имеет центральные отводы как на первичной, так и на вторичной обмотке (который называется главным трансформатором). Другой трансформатор называется трансформатором-тизером.Соединение Скотта также можно использовать для преобразования трех фаз в двухфазное. Подключение выполняется, как показано на рисунке ниже.Руководство по выбору трехфазного управляющего трансформатора
Руководство по выбору трехфазного управляющего трансформатора TEMCo Промышленные трансформаторы управления TEMCo используются для преобразования всех стандартных международных напряжений. Доступны многие конфигурации напряжения как с частотой 50, так и с 60 Гц.Трансформаторы TEMCo созданы с гарантией долговечности! Вот почему мы предоставляем на них десятилетнюю гарантию. Наши промышленные трансформаторы управления изменяют напряжение питания для работы таких компонентов, как контакторы, соленоиды, реле и таймеры. Они выдерживают кратковременные броски тока, возникающие при включении электромагнитных компонентов, без ущерба для стабильности вторичного напряжения. Максимальная безопасность обеспечивается за счет вторичной цепи управления, изолированной от цепи первичной линии. Регулирование напряжения промышленных управляющих трансформаторов TEMCo превышает стандарты, рекомендованные Национальной ассоциацией производителей электрооборудования. Падение напряжения вторичной цепи между холостым ходом и мгновенной перегрузкой остается исключительно низким, обеспечивая отличное регулирование напряжения. У нас есть возможность намотать ваш регулирующий трансформатор без штрафа за небольшие партии. Пожалуйста, позвоните нам и сообщите свои требования, чтобы получить быстрое расчетное ценовое предложение. | ИндексГлоссарий технических терминов Обзор продукта |
Выбор трансформатора
Выбрать трансформатор напряжения просто.Ознакомьтесь со следующими соображениями, чтобы определить наиболее подходящий для вашего приложения, затем выберите трансформатор из одной из таблиц ниже.
Входное напряжениеВыберите трансформатор, который будет работать от напряжения питания, доступного на вашем предприятии (например, 120 В, 240 В или 480 В). Проверьте схему подключения, которую TEMCo включает на каждую страницу продукта, чтобы убедиться в совместимости. ЧастотаЕсли вы работаете в США, вы, скорее всего, будете работать на частоте 60 Гц.Однако, если вам понадобится трансформатор с номинальной частотой 50 Гц, убедитесь, что вы выбираете из этого раздела. | ОбмоткиМодели с медной обмоткой стоят дороже, чем эквивалентные версии с алюминиевой обмоткой. Основным преимуществом меди является ее превосходная коррозионная стойкость. Трансформаторы с медной обмоткой обычно используются в агрессивных средах или средах с высокой влажностью, таких как морские приложения, и когда стоимость не имеет значения. кВА или выходная мощностьВыберите трансформатор на кВА в зависимости от требований к нагрузке.Рекомендуется увеличивать размер трансформатора, но никогда не следует уменьшать размер для вашей нагрузки. Для нагрузки двигателя не превышайте 60% максимальной мощности трансформатора. Это связано с тем, что требования к запуску электродвигателей значительно превышают их рабочие требования. Значительно увеличивать размер — это нормально, но никогда — занижать. |
Выбор трехфазного управляющего трансформатора
Ниже приведен список всех предлагаемых нами конфигураций трехфазного управляющего трансформатора.Найдите необходимое первичное напряжение. Затем щелкните ссылку, чтобы просмотреть полный ассортимент продукции для данного первичного напряжения.
Управляющий трансформатор Предлагаемый диапазон ВА: от 350ВА до 9000ВА
Фотогалерея
Трехфазное преобразование с использованием двух трансформаторов
Здравствуйте, читатели добро пожаловать в новый учебник. В этом посте мы подробно рассмотрим трехфазное преобразование с использованием двух трансформаторов. Трансформатор — это электрический прибор, который используется для изменения уровня напряжения.В трехфазном трансформаторе три обмотки намотаны для преобразования трех напряжений.Для преобразования напряжения используется конфигурация «звезда» и «треугольник». Итак, давайте начнем с трехфазного преобразования с использованием двух трансформаторов,
Трехфазное преобразование с использованием двух трансформаторов
- Для конфигурации подключения трехфазного трансформатора существует методика выполнения трехфазного преобразования с использованием двух трансформаторов.
- Эти методы выполняют эти операции, вызывая снижение способности трансформатора управлять мощностью, но их можно обсудить в различных условиях.
- Здесь упоминается схема подключения двух трансформаторов.
- Открытая дельта. (или V- V) соединение
- Соединение Скотта-Т
- Открытый-Y -open-.delta. соединение
- Трехфазное Т-соединение
Давайте обсудим эти связи одну за другой в деталях.
Соединение с открытым треугольником (или V-V)
- В определенных условиях полная трансформаторная батарея не используется для построения трехфазного преобразования.
- Например, предположим, что блок трансформаторов, соединенных треугольником, состоит из отдельного трансформатора, имеющего поврежденную фазу, который необходимо исключить для строительства.
- Результирующее условие можно увидеть здесь.
- Если 2 вторичных напряжения имеют значения VA = V∠0 и VA = V∠120 ° Вольт, то здесь указаны значения напряжения около промежутка, в котором используется третий трансформатор.
- Это аналогичное напряжение, которое будет существовать при использовании 3-го трансформатора.Фаза C известна как фантомная фаза. Таким образом, конфигурация разомкнутого треугольника заставила блок трансформаторов работать за счет использования 2 трансформаторов, что привело к продвижению энергии до последнего после устранения неисправности.
Какую полную мощность банк может обеспечить с отключенным одним из 3 трансформаторов?
- Прежде всего, кажется, что он может выдавать 2/3 номинальной полной мощности, потому что в системе используется 2/3 трансформатора.
- На вид не простое состояние.Чтобы увидеть результат при удалении трансформатора, смотрите рисунок ниже.
- На приведенной выше схеме обозначен трансформатор, бак работает в нормальном состоянии, связанный с резистивной нагрузкой
- Если номинальное напряжение одиночного трансформатора в группе Vθ и номинальный ток равен Iθ, и здесь указывается максимальная мощность, подаваемая на нагрузку.
- P = 3VθIθcosθ
- Угол между током и напряжением равен нулю
- P = 3VθIθcosθ
- P = 3VθIθ
- Трансформатор разомкнутого треугольника, обозначенный на приведенном выше рисунке, обозначен буквой b.
- важно заметить, что угол между напряжением и током в батарее трансформатора. Поскольку одной фазы трансформатора не существует, ток линии передачи имеет одинаковое значение по отношению к фазному току в каждом трансформаторе, а ток и напряжение в блоке трансформаторов отличаются по углу на тридцать градусов.
- Так как угол тока и напряжения у каждого трансформатора разный. Обязательно наблюдать за каждым трансформатором в отдельности, чтобы найти максимальную мощность, которую он может обеспечить.
- Для первого трансформатора напряжение имеет угол один пятьдесят градусов, а ток — один двадцать градусов. Поэтому здесь упоминается уравнение для предельной мощности в первом трансформаторе.
- В случае второго трансформатора напряжение имеет угол тридцать градусов, а ток — шестьдесят градусов, поэтому максимальная мощность составляет
- Итак, здесь приведена максимальная чистая мощность открытого дельта-банка.
- P = √3VθIθ
- Номинальный ток имеет одинаковое значение в каждом трансформаторе, независимо от того, 3 или 2, и напряжение такое же, как на каждом трансформаторе, поэтому здесь упоминается отношение выходной мощности через группу разомкнутого треугольника к выходной мощности через общую 3-фазную батарею,
- Существующая мощность через открытый дельта-банк составляет 57,7% от реальной стоимости банка.
- Здесь возникает вопрос
- Что повлияет на рейтинг другого банка с открытой дельтой?
- При этом полезная мощность, которую могут генерировать 2 трансформатора, составляет 2/3 от первоначальной мощности банка.Для нахождения обратите внимание на реактивную мощность разомкнутого треугольника bak.
- Здесь указана реактивная мощность первого трансформатора.
- Итак, трансформатор вырабатывает реактивную мощность, которую использует другой. Это преобразование энергии между двумя трансформаторами, которое ограничивает мощность до 57,7% реальных значений банка вместо ожидаемого значения 66,7%
- Другой метод наблюдения за номиналом разомкнутого треугольника — 86,6% от номинала 2 других трансформаторов
- Разомкнутые треугольные соединения используются редко, когда необходимо обеспечить меньшее количество трехфазной мощности для однофазной нагрузки.
- В этом состоянии соединение можно увидеть здесь.
- Здесь трансформатор, обозначенный как T2, выше, чем у другого
Соединение «звезда-треугольник»
- Соединение «открытый треугольник» и «открытый треугольник» похоже на конфигурацию открытого треугольника с той разницей, что первичное напряжение работает через 2 фазы и нейтральную обмотку.
- Эту категорию подключения можно посмотреть здесь.
- Используется для меньшего использования, необходимого для работы в 3-х фазном режиме в удаленных местах, где нет 3-х фаз на полюсах питания.
- Для этой схемы подключения пользователь может получить временную конфигурацию с 3-фазным режимом работы до необходимой установки 3-й фазы на полюсах питания.
- Недостатком такой схемы является то, что по нейтральному проводу первичной схемы должен проходить высокий ток перенастройки.
Конфигурация подключения Scott-T
- Соединение scott T — это метод управления двухфазным питанием от 90 градусов до трехфазного.
- В прежние времена в основном использовались 2-х фазные и 3-х фазные сети электропитания переменного тока.
- В то время было обязательным присоединение к 2-х и 4-х фазной электросети, и для этого были созданы трансформаторные устройства Скотта.
- В настоящее время для управления операциями используется двухфазное питание. прикладом Скотт Т. теперь используется для выработки энергии, необходимой для его работы.
- Scott T состоит из 2 однофазных трансформаторов с одинаковыми номинальными значениями.
- On состоит из ответвителя на первичной стороне с 86,6% напряжения полной нагрузки. 1
- Можно увидеть на рисунке ниже, обозначенном как
- 86.Отвод 6% трансформатора T2 соединен с центральным отводом трансформатора T1. Напряжение, подаваемое на первичной обмотке, можно увидеть на рисунке выше, обозначенном буквой b, а результирующее напряжение, указанное на первичной обмотке этого трансформатора, можно увидеть на рисунке выше, обозначенном буквой c.
- Поскольку эти напряжения разделены на девяносто градусов, результаты в 2 фазах,
Трехфазное соединение T
- В соединении Scott T используются 2 трансформатора для преобразования трехфазной мощности в двухфазную при различных значениях напряжения.
- Посредством нормального изменения в соединении, аналогичные 2 трансформатора могут преобразовывать 3-фазную мощность в 3-фазную мощность для значений.
- Эти соединения можно увидеть здесь.
- В этой конфигурации первичная и вторичная обмотки трансформатора T1 имеют ответвления 86,6%, и этот ответвление соединено со средним ответвлением результирующих катушек трансформатора T1.
- В этой схеме T1 известен как главный трансформатор, а тизерный трансформатор T2
- в конфигурации Scott T, трехфазное входное напряжение генерирует два напряжения, разделенных на девяносто градусов на первичной обмотке трансформатора.
- Это первичное напряжение генерирует вторичное напряжение, разделенное на девяносто градусов.
- Основное преимущество 3-фазного Т-соединения по сравнению с 3-х фазным 2-м трансформаторным подключением состоит в том, что нейтральный провод может быть подключен к первичной и вторичной сторонам блока трансформаторов.
- Эта схема подключения используется в автономном трехфазном распределительном трансформаторе, так как его структурная стоимость меньше, чем у блока трехфазных трансформаторов
Это подробный пост о трехфазном преобразовании с использованием двух трансформаторов, если вы все еще не хотите разбираться в этой теме, спрашивайте в комментариях.
Автор: Генри
http://www.theengineeringknowledge.comЯ профессиональный инженер и закончил известный инженерный университет, а также имею опыт работы инженером в различных известных отраслях. Я также пишу технический контент, мое хобби — изучать новые вещи и делиться ими с миром. Через эту платформу я также делюсь своими профессиональными и техническими знаниями со студентами инженерных специальностей.
Сообщение навигации
Трехфазный трансформатор с настраиваемым подключением обмотки
Подключение обмотки 1.Возможны следующие варианты: Y
, Yn
, Yg
(по умолчанию), Delta
(D1)
и Дельта (D3)
.
Соединение обмотки для обмотки 2. Возможны следующие варианты: Y
, Yn
, Yg
(по умолчанию), Delta
(D1)
и Дельта (D3)
.
Выберите Три однофазных трансформатора
(по умолчанию) на
реализовать трехфазный трансформатор с использованием трех моделей однофазных трансформаторов.Вы можете использовать
этот тип сердечника представляет собой очень большие силовые трансформаторы, используемые в электрических сетях (сотни
МВт).
Выберите Трехлепестковый стержень (стержневого типа)
для реализации трех конечностей
сердечник трехфазного трансформатора. В большинстве приложений трехфазные трансформаторы используют
сердечник трехлепестковый (трансформатор сердечниковый). Этот тип сердечника дает точные результаты во время
асимметричный отказ как для линейных, так и для нелинейных моделей (включая насыщение). В течение
при асимметричном напряжении поток нулевой последовательности трансформатора с сердечником возвращается
вне активной зоны через воздушный зазор, конструкционную сталь и резервуар.Таким образом, естественный
Индуктивность нулевой последовательности L0 (без обмотки треугольником) такого трансформатора с сердечником составляет
обычно очень низкий (обычно 0,5 о.е.
Выберите Пятиконечное ядро (оболочка)
для реализации пятиконечного стержня.
сердечник трехфазного трансформатора.В редких случаях очень большие трансформаторы изготавливаются с
Пятилепестковое ядро (три фазных и два внешних). Эта основная конфигурация, также известная
в качестве типа оболочки выбирается в основном для уменьшения высоты трансформатора и обеспечения
транспортировка проще. В условиях несимметричного напряжения, в отличие от трехстороннего
трансформатора, поток нулевой последовательности пятиконечного трансформатора остается внутри стального сердечника
и возвращается через две внешние конечности. Естественная индуктивность нулевой последовательности (без
дельта) очень высока (L0> 100 о.е.).За исключением небольших дисбалансов тока из-за
несимметричность сердечника, поведение пятиконечного трансформатора оболочечного типа аналогично поведению трансформатора
трехфазный трансформатор, состоящий из трех однофазных блоков.
Если выбрано, реализует трехфазный трансформатор с насыщением. По умолчанию очищено.
Если вы хотите смоделировать трансформатор в векторном режиме Блок Powergui, вы должны очистить этот параметр.
Выберите для моделирования характеристики насыщения, включая гистерезис, вместо однозначная кривая насыщения. Этот параметр отображается только в том случае, если Simulate выбран параметр насыщенность . По умолчанию очищено.
Если вы хотите смоделировать трансформатор в векторном режиме Блок Powergui, вы должны очистить этот параметр.
Этот параметр отображается только в том случае, если Simulate выбран параметр гистерезис .
Укажите файл .mat
, содержащий данные для использования в гистерезисе.
модель. Когда вы открываете Hysteresis Design Tool блока Powergui,
петля гистерезиса по умолчанию и параметры, сохраненные в мате гистерезиса
файл отображаются. Используйте кнопку Load инструмента Hysteresis Design.
чтобы загрузить еще один файл .mat
. Используйте кнопку Сохранить на
инструмент Hysteresis Design, чтобы сохранить вашу модель в новом .mat
файл.
Если выбрано, начальные потоки определяются Начальные потоки на вкладке Параметры . Укажите Параметр начальных потоков отображается только в том случае, если Simulate выбран параметр насыщенность . По умолчанию очищено.
Когда Укажите начальные потоки Параметр не выбран при симуляторы, Simscape ™ Программное обеспечение Electrical ™ Specialized Power Systems автоматически вычисляет начальные потоки в запустить моделирование в установившемся режиме.Вычисленные значения сохраняются в Initial. Изменяет параметр и перезаписывает все предыдущие значения.
Выберите Напряжения обмотки
, чтобы измерить напряжение на
обмоточные клеммы.
Выберите Токи обмотки
, чтобы измерить протекающий ток.
через обмотки.
Выберите Потоки и токи возбуждения (Im + IRm)
для измерения
потокосцепление в вольт-секундах (В.с), а полный ток возбуждения, включая железо
потери, моделируемые Rm.
Выберите Потоки и токи намагничивания (Im)
для измерения
потокосцепление в вольт-секундах (В.с) и ток намагничивания в амперах (А), а не
включая потери в стали, смоделированные Rm.
Выберите Все измерения (V, I, Flux)
для измерения обмотки
напряжения, токи, токи намагничивания и потокосцепления.
По умолчанию Нет
.
Поместите блок мультиметра в вашу модель, чтобы отображать выбранные измерения во время моделирование. В списке доступных измерений Блок мультиметра, измерения обозначаются меткой, за которой следует блок имя.
Если соединение Обмотка 1 (клеммы ABC) установлено на Y
, Yn
, или Yg
, этикетки следующие.
Измерение | Этикетка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обмотка 1 Напряжение | 0 912ag20002 1 токи | или | |||||
Потоки | 121 | 0002 | 20002002 | 0002002 | 0002 | 0002 | 0002002 9127 |
Токи возбуждения | |
Те же надписи применяются для обмотки 2, за исключением того, что 1
заменено на 2
в этикетках.
Если соединение Обмотка 1 (клеммы ABC) установлено на Delta (D1)
или Delta (D3)
, метки
являются следующими.
Измерение | Этикетка |
---|---|
Напряжение обмотки 1 | |
Токи обмотки 1 | |
Флюкс-рычаги | | 87
Токи возбуждения | |
Теория о 3-фазном трансформаторе
Введение 3-фазного трансформатора: , как мы знаем, статическийустройство, которое преобразует электрическую энергию с желаемым изменением тока и напряжения из одной цепи переменного тока в другую без какого-либо изменения частоты.Он работает по принципу взаимной индукции. Итак, 3-х фазные трансформаторы.
В основном, выработка электроэнергии обычно осуществляется в трехфазном режиме и включает в себя высокий ток и напряжения, такие как кВ или МВ, с высоким номинальным током. Для повышения и понижения действительно необходимы трехфазные трансформаторы, поскольку они доказывают свою экономичность при передаче и использовании электроэнергии. Раньше было обычной практикой использовать три отдельных трансформатора, но теперь, в современную эпоху, мы используем только один трехфазный трансформатор, а не три однофазных трансформатора по отдельности.
Преимущества перед однофазным трансформатором:Вот некоторые из престижных преимуществ:
- Они занимают меньше места, чем три отдельных однофазных трансформатора.
- Они рентабельны.
- Оператору требуется только один блок.
- Они весят меньше трех отдельных однофазных трансформаторов.
- Поскольку он представляет собой единое целое, его легко транспортировать.
- Размер сердечника становится меньше, и для сердечника требуется меньше материала, поскольку он представляет собой единое целое.
Трехфазный трансформатор состоит из трех сердечников, расположенных и соединенных вместе на 120 0 и образующих между ними общую ветвь. В связи с этим на каждый сердечник намотаны три отдельные первичные обмотки, которые подключены к трехфазному источнику переменного тока соединения RYB с токами I R , I Y и I B , создающими потоки Ф R , Ф Y и Ф B соответственно, и общая ветвь несет сумму этих токов и потоков, которая равна нулю в любой момент, из-за которого нет тока или магнитного потока на общей ветви.Если общая ветвь будет удалена, тогда нет большой разницы в других условиях трансформатора, потому что любые два сердечника будут обеспечивать обратный путь для тока и магнитного потока в третьем сердечнике. Это общий принцип работы 3-х фазных трансформаторов.
Типы трехфазных трансформаторов:В отличие от однофазных трансформаторов, трехфазные трансформаторы могут быть следующих типов:
- Тип сердечника: Сердечник состоит из трех ножек, магнитная цепь которых завершена через два ярма через верх и дно.Одна из конечностей имеет первичную и вторичную обмотки, намотанные концентрически с круговыми цилиндрическими катушками. Каждая ветвь или ножка, состоящая из первичной и вторичной обмоток, составляет одну фазу переменного тока. Поток течет вверх по каждой ветви по очереди и вниз по двум другим ветвям в целом, так что магнитные цепи разных фаз становятся последовательными и становятся независимыми. Этот тип состоит только из двух окон, каждое из которых содержит две первичные и вторичные обмотки соответственно.
- Тип оболочки: В этом типе важны три фазы, а не типы сердечника.Это объясняется тем, что в корпусном типе каждая фаза имеет свою независимую индивидуальную магнитную цепь. Его конструкция аналогична конструкции однофазного трансформатора оболочки, построенного друг над другом, и его использование встречается редко. Этот тип включает фазные магнитные цепи, которые параллельны друг другу и, следовательно, не учитываются эффектами насыщения в общих цепях.
Первичная и вторичная обмотки трехфазных трансформаторов могут быть соединены разными способами, например, треугольником или звездой.При соответствующем подключении мощность можно повышать или понижать. Некоторые основные типы обсуждаются ниже:
- Соединение звезда-звезда: В этом типе соединения первичные и вторичные обмотки соединяются по схеме "звезда". Этот тип подключения оказался экономичным для небольших высоковольтных трансформаторов, поскольку фазное напряжение в 0,578 раза больше линейного напряжения и, следовательно, благодаря этому количество витков на фазу и необходимое количество изоляции минимальны. Коэффициент трансформации каждой фазы такой же, как и потому, что линейное напряжение на первичной и вторичной сторонах одинаково.Главное, на что следует обратить внимание, это то, что существует фазовый сдвиг 30 0 между фазным и линейным напряжениями, а первичные напряжения и линейные напряжения с обеих сторон находятся в фазе друг с другом.
- Соединение треугольником: В этом типе соединения как трехфазная первичная, так и вторичная обмотки соединяются треугольником. Этот тип подключения оказался экономичным для больших трансформаторов низкого напряжения, поскольку количество витков увеличивается на фазу и отсутствует разность фаз между первичным и вторичным напряжениями.
- Соединение звезда-треугольник: В этом типе соединения первичное соединение - звезда, а вторичное соединение - треугольник. Этот тип подключения обычно используется на стороне подстанции линии передачи, которая в основном снижает напряжение. Между напряжениями первичной и вторичной линий существует разность фаз 30 0 , а нейтраль на первичной стороне заземлена. Соединение треугольником на вторичной стороне позволяет протекать току третьей гармоники, который обеспечивает синусоидальный поток.
- Соединение "треугольник-звезда": При этом типе соединения основное соединение выполняется треугольником, а второе соединение - звездой. Основное применение такого типа подключения - повышение напряжения в начале высоковольтной линии передачи. Главное, на что следует обратить внимание, это то, что существует разность фаз 30 0 между напряжениями первичной и вторичной линии, а вторичные напряжения являются ведущими, в которых используются трехфазные четырехпроводные системы, благодаря которым можно использовать как однофазные, так и трехфазные нагрузки. поставляется с этим типом подключения.
Для получения взаимосвязей напряжения и тока были сделаны следующие предположения.
- Линейные напряжения V L равны 2 В, а токи первичной линии равны I L .
- Коэффициент трансформации равен K, что составляет
K = V 2 / V 1 = N 2 / N 1 , где V 1 и V 2 - фазные напряжения.
- Уравновешенные нагрузки приняты.
- Нагрузки являются чисто резистивными с единичным коэффициентом мощности.
- Предполагается, что трансформаторы работают идеально, без потерь.
Тип подключения | Первичная сторона | Вторичная сторона | 0003 Параметры линии | Фазное напряжение | Фазный ток | Фазное напряжение | Фазный ток | Линейное напряжение | Линейное напряжение660 9167 Л | 0.578 * V L | I L | 0,578 * K * V L | I L / K | K * V L | I L 687 / K | V L | V L | 0,578 * I L | K * V L | 0,578 * I L / K K * | 0,578 * I L | Звезда-треугольник | V L | 0.578 * V L | I L | 0,578 * K * V L | I L / K | 0,578 *
K * V L | 0,578 * I L | Delta-Star | V L | V L | 0,578 * I L K 9 *1677 | 0,578 * I L / K | 1,732 * K * V L | 0,578 * I L / K | |
Связанные темы;
- Все о трансформаторе
- Эквивалентная схема трансформатора
- КПД и потери трансформатора
- Характеристики идеального трансформатора
- Трансформатор под нагрузкой и без нагрузки