Не нәрсе Трансформатор Реттегіш деген не?
Трансформатор реттегіші — бұл трансформатордың бір орамындағы тиімді орам санын өзгертуге арналған құрылғы. Орам санын өзгерту трансформатор коэффициентін және сондықтан екіншілік кернеуді реттейді.
Негізгі трансформатор қатынасы мына түрде көрсетіледі:
V₁ / V₂ ≈ N₁ / N₂
Мұнда:
V₁ — біріншілік кернеу;
V₂ — екіншілік кернеу;
N₁ — біріншілік орамдағы орамдар саны;
N₂ — екіншілік орамдағы орамдар саны.
Тап өзгерткіштерді жиі жоғары кернеу орамына орнатады, себебі осы жағында ток төмен болады. Токтың төмен болуы айналдыру жүктемесін және тап өзгерткіш құрылғысының физикалық өлшемдерін азайтады. Алайда, нақты орам орны трансформатордың конструкциясы мен жүйе талаптарына байланысты.
Трансформаторлық тап өзгерткіштер негізінен екі топқа бөлінеді:
- Қуаты өшірілген тап өзгерткіштер (DETC)
- Жүктеме кезінде қосылатын тап өзгерткіштер (OLTC)
Негізгі айырмашылық — тап орнын трансформатор қуаты қосылған күйде және жүктеме беріп тұрған кезде өзгертуге болатыны немесе болмайтынында.
Қуаты өшірілген тап өзгерткіш дегеніміз не?
Қуаты өшірілген тап өзгерткішті тек трансформатордың толығымен қуаты өшірілген кезде қолдануға болады.
Оны көбінесе деп атайды:
- DETC немесе токсызданған қосқыш;
- тізбектен шығарылған қосқыш;
- жүктемесіз қосқыш;
- жүктеме жоқ кезде қосқыш.
Бұл терминдерді кейде нарықта ауыстырымды пайдаланады, бірақ «токсызданған қосқыш» — ең анық сипаттама, себебі ол негізгі қауіпсіздік шартын көрсетеді: қосқышты іске қосқан кезде трансформаторда ток болмауы керек.
Таптың орнын өзгертуге дейін операторлар трансформаторды барлық мүмкін электр көздерінен бөлуі, қажетті блоктау мен белгілеу процедураларын қолдануы, кернеудің жоқ екендігін тексеруі және трансформатордың өндірушісінің нұсқауларын сақтауы керек.
Неге DETC-ті ток болған кезде іске қосуға болмайды?
Дәстүрлі токсызданған қосқыш жүктеме тогын қосуға немесе өшіруге арналған емес.
Тапты өзгерту кезінде оның контактілері уақытша бір таптан ажырап, келесі қосылуға дейін қосылмайды. Егер трансформаторда ток болса, бұл әрекет контактілер арасында электрлік доға тудыруы мүмкін.
Мүмкін болатын салдарлар:
- контакттардың күйіп кетуі немесе әрі қарай тозуы;
- изоляциялық материалдың немесе майда көміртегінің шоғырлануы;
- ішкі қысқа тұйықталулар;
- тап-чейнджердің ақауы;
- трансформатордың зақымдануы;
- өрт немесе адамдарға қауіп.
Сондықтан DETC-ті трансформатор «жеңіл жүктемелі» болып көрінсе де, оның тек өндіруші белгілеген токтың өшірілген жағдайларында ғана іске қосуға болады.
Токтың өшірілген кезіндегі тап-чейнджердің артықшылықтары
DETC-тің механикалық және электрлік құрылымы салыстырмалы түрде қарапайым.
Оның негізгі артықшылықтары әдетте мыналарға қатысты:
- бастапқы құны төмен;
- компактты құрылыс;
- қозғалыстағы компоненттер саны аз;
- тазалау талаптары төмен;
- жоғары механикалық сенімділік;
- қарапайым қолмен басқару;
- кернеу деңгейін сирек реттеуге ыңғайлы.
DETC әдетте электр қоректендіру кернеуі салыстырмалы тұрақты болғанда және трансформатордың шығыс орамындағы таптардың орны тек орнату кезінде, іске қосу кезінде, маусымдық тазалау кезінде немесе жоспарлы тоқтату кезінде таңдалуы қажет болғанда қолданылады.
Токтың өшірілген кезде орын ауыстыратын құрылғының шектеулері
Негізгі шектеу — таптарды реттеу үшін трансформаторды желіден алу қажет.
Сондықтан DETC төмендегі жағдайларда аз ыңғайлы:
- кернеу жиі өзгергенде;
- жүктемелер күн ішінде қатты өзгергенде;
- өндіріс тоқтатылмауы керек болғанда;
- кернеу белгіленген тар жұмыс ауқымында қалуы керек болғанда;
- қашықтан немесе автоматты түрде реттеу қажет болғанда;
- жасанды емес энергия көздерінің өндіруі кернеудің жиі тербелістеріне әкелгенде.
Токсызданған реттеуіш де кернеу өзгерістерін автоматты түрде түзетпейді, егер оператор трансформаторды өшіріп, қолмен басқа орынды таңдамаса.
Жүктеме кезінде реттеуіш дегеніміз не?
Жүктеме кезінде реттеуіш трансформатор әлі де қосылған және жүктеме тогын өткізіп тұрған кезде трансформатор қатынасын өзгертеді.
Оны жиі қысқартып OLTC деп жазады. Кейбір нарықтарда load tap changer немесе LTC деген термин де қолданылады.
OLTC токтың жүктемесін бір орама тұрақтан көршілес тұраққа өткізеді, ал бұл кезде электрмен қоректендіру тоқтатылмайды. Бұл мүмкіндік оны жиі, автоматты немесе алыстан кернеуді реттеу қажет ететін электр энергиясы жүйелеріне сәйкес келтіреді.
IEC 60214 стандарты жүктемелі және жүктемесіз тұрақтардың өнімділік талаптары мен сынақ әдістерін белгілейді. IEC қолдану принциптеріне сәйкес OLTC трансформаторға электр берілген кезде және оған жүктеме берілген кезде трансформация коэффициентін өзгертуге арналған, ал бұл кезде электрмен қоректендіру тоқтатылмайды.
OLTC-тың типтік қолданылу салалары
Жүктемелі тұрақтарды өзгертуге арналған трансформаторлар келесі жерлерде кеңінен қолданылады:
- берілетін электр станцияларында;
- тарату электр станциялары;
- электр станциялары;
- болат және металлургиялық кәсіпорындар;
- кен орындары;
- деректер орталықтары;
- ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар;
- жанғыш емес энергия жобалары;
- маңызды инфрақұрылым;
- тоқтауға сезімтал жүктемелері бар объектілер.
Жүктеме астындағы реттеуші трансформатор қалай жұмыс істейді?
OLTC екі тапсырманы бір уақытта орындауы керек:
- Тап өзгерісі кезінде жүктеме тогының жолын сақтау.
- Көршілес таптар арасындағы артық циркуляциялық токты болдырмау.
Көршілес трансформатор таптарының электрлік потенциалдары әртүрлі. Оларды тікелей қосу циркуляциялық ток туғызады, ол орам немесе қосу құрылғысын зақымдауға жеткілікті болуы мүмкін.
Сондықтан OLTC бақыланатын ауысу процесін қолданады.
Алдымен қосу, содан кейін үзуді қосу
Типтік OLTC бастапқы тапты толығымен ажыратпастан бұрын келесі тапқа қосылу орнатады. Бұл жұмыс принципі әдетте алдымен қосу, содан кейін үзу .
Қысқа ауысу мерзімінде OLTC екі көршілес тапқа қосылуы мүмкін.
Циркуляциялық токты шектеу үшін импеданс енгізіледі. OLTC конструкциясына қарай бұл ауысу импедансы мыналар болуы мүмкін:
- өткел резисторы;
- өткел реакторы, кейде алдын ала қорғаныс автотрансформаторы деп аталады.
Megger OLTC процесін жүктемені тасымалдайтын таптан бұрын көршілес тапқа өту ретінде сипаттайды. Екі тап уақытша қосылған кезде айналымдық токты шектеу үшін резистивті немесе реактивті импеданс қолданылады.
Типтік резисторлық OLTC тізбегі
Дәл тізбек OLTC конструкциясына байланысты болса да, ықшамдалған резисторлық жұмыс істеуі мынадай:
- Трансформатор ағымдағы тап арқылы жүктемені тасымалдайды.
- Өткел контактісі өткел резисторы арқылы келесі тапқа қосылады.
- Екі тап уақытша қосылады, ал резистор айналымдық токты шектейді.
- Негізгі ток жолы жаңа тапқа ауысады.
- Бастапқы тап ажыратылады.
- Ауысу резисторы тізбектен алынып тасталады.
- ОЛТС жаңа қызмет көрсету орнында операцияны аяқтайды.
Ауысу резисторы тек қысқа ауысу мерзімінде қолданылады. Ол әдеттегі қызмет көрсету орнында үздіксіз қосылып тұруға арналмаған.
Қазіргі заманғы ОЛТС-тердің құрылымында дәстүрлі доға тудыратын контакттар, вакуумдық өшіргіштер, резисторлық ауысу, реакторлық ауысу немесе басқа да өндірушіге тән шешімдер қолданылуы мүмкін.
ОЛТС-тің негізгі компоненттері
Дәстүрлі резисторлық типтегі ОЛТС мыналарды қамтуы мүмкін:
Таптауыш таңдағыш
Таптауыш таңдағыш келесі орам таптарын анықтайды. Әдетте ол толық жүктеме тогын қосып-ажыратпай-ақ таңдау функциясын орындайды.
Бұтақтандырғыш қосқыш
Бұтақтандырғыш қосқыш жүктеме тогын бастапқы таптан таңдалған тапқа ауыстырады.
Ауысу резисторлары
Ауысу резисторлары екі көршілес тапқыштар уақытша қосылған кезде айналымдық токты шектейді.
Ауысу таңдаушысы
Реверсивті немесе груб/дәл ауысу таңдаушысы реттеу орамына қосылу санын артық ұзақтықсыз реттеу диапазонын кеңейтуге мүмкіндік береді.
Қозғалтқыштық жетек механизмі
Қозғалтқыштық жетек механизмі тап ауысуын аяқтау үшін қажетті энергия мен бақыланатын реттілікті қамтамасыз етеді.
Дизайнға байланысты, ОЛТС қосымша мыналарды қамтуы мүмкін:
- орналасу көрсеткіштері;
- механикалық және электрлік шектік қосқыштар;
- жұмыс санағыштары;
- жергілікті және алыстағы басқару құрылғылары;
- автоматты кернеу реттеуші релелер;
- май деңгейін көрсеткіштері;
- қысым немесе газ әсерімен қорғау;
- температуралық бақылау;
- онлайн жағдай бақылау құрылғылары.
Әрбір OLTC бірдей компоненттерден тұрмайды. Мысалы, вакуумды OLTC және құрғақ типтегі OLTC айырымды ауыстыру мен оқшаулану орналасымдарына ие болуы мүмкін.
Таптағы өзгеріс екіншілік кернеуге қалай әсер етеді?
Реттеу таптары жоғары кернеу орамында орналасқан және біріншілік қоректену салыстырмалы тұрақты болатын трансформатор үшін:
- Жоғары кернеу орамының шынайы орам санын арттыру коэффициентті арттырады және әдетте екіншілік кернеуді төмендетеді.
- Жоғары кернеу орамының тиімді орам санын азайту қатынасты төмендетеді және әдетте екіншілік кернеуді көтереді.
Ықшамдалған түрде:
\[ V_2 \approx V_1 \times \frac{N_2}{N_1} \]
Егер \(V_1\) және \(N_2\) тұрақты болса:
- \(N_1\) мәнін арттыру \(V_2\) мәнін төмендетеді;
- \(N_1\) мәнін азайту \(V_2\) мәнін арттырады.
Бірақ «тапты көтеру», «тапты төмендету», «тапты жоғары қою» және «тапты төмен қою» сияқты өрнектер универсалды тұрақты емес. Олардың мағынасы өндірушіге, электр желісінің дәстүріне, орамдардың орналасуына, басқару жүйесіне немесе орын нөмірлеу әдісіне байланысты болуы мүмкін.
Сондықтан операторлар мыналарға сүйенуі керек:
- трансформатордың техникалық паспортына;
- таптың орнын көрсететін кестеге;
- басқару схемасы;
- oLTC нұсқаулығы;
- бекітілген жұмыс істеу реті.
Олар кернеу бағытын тек тап-позиция нөмірі бойынша анықтауға тиіс емес.
DETC пен OLTC: Негізгі айырмашылықтар
| Салыстыру | Токсызданған тап өзгерткіш | Жүктеме кезінде реттелетін таптар өзгертуші |
|---|---|---|
| Трансформатордың жұмыс істеу кезіндегі қалпы | Токсыздануы керек | Токпен қоректендіріледі және жүктемені тасымалдайды |
| Қоректендіру тоқтатылуы | Тапты реттеу үшін қажет | Қалыпты тап өзгерісі үшін жалғыз құрал ретінде қажет емес |
| Типтік жұмыс істеу жиілігі | Кез-келген уақытта | Жиі немесе автоматты түрде |
| Ауысу күрделілігі | Салыстырмалы түрде қарапайым | Күрделірек |
| Ауысу импедансы | Әдетте қажет емес | Дизайнға байланысты резистор немесе реактор |
| Басқару әдісі | Әдетте қолмен | Қолмен, электрлік, алыстан басқарылатын немесе автоматты |
| Бастапқы төлеу | Жалпы алғанда төмен | Әдетте жоғары |
| Қосмекендік өлшемдері | Әдетте кішірек | Әдетте ірірек |
| Қолданыс қажеттілігі | Салыстырмалы төмен | Жоғары және өндірушіге тән |
| Типтік қолдану | Тұрақты кернеу және жоспарлы тоқтатулар | Динамикалық кернеу және үзіліссіздікке сезімтал жүктемелер |
Нақты құны, өлшемі, қызмет көрсету аралығы мен жұмыс істеу қабілеті трансформатордың номиналына, кернеу класына, реттеу диапазонына, ауысу технологиясына және өндірушіге байланысты. DETC және OLTC трансформаторлары арасындағы тұрақты баға қатынасын универсалды ереже ретінде қабылдауға болмайды.
Неге On-Load Tap-Changing трансформаторын таңдау керек?
1. Жоспарлы тоқтатусыз кернеуді реттеу
OLTC-ның негізгі артықшылығы — ол әрбір реттеу операциясы үшін трансформаторды жұмыстан шығармай, трансформатор коэффициентін реттей алады.
Бұл жоспарлы үзіліс мыналарға әсер ететін жағдайларда өте пайдалы:
- үздіксіз өндіріс;
- маңызды инфрақұрылым;
- компьютерлер мен байланыс жүйелері;
- ауруханалар;
- теміржол жүйелері;
- қазбаларды өңдеу операциялары;
- қызмет көрсетуші тұтынушылар.
OLTC қоректендірудің үздіксіздігін қамтамасыз етеді, бірақ электр жүйесінде ешқашан апат болмайтынын кепілдемейді. Трансформаторлардағы ақаулар, қорғаныс жұмыстары, жоғарғы деңгейдегі ақаулар, жөндеу жұмыстары және басқа да жүйелік оқиғалар әлі де қуатты тоқтатуы мүмкін.
2. Кернеудің сақталуының жақсартылуы
Кернеу жүктеменің өзгеруі, фидердің импедансы, қуат ағысы бағыты, генерациялық шығыс және жоғарғы деңгейдегі желілік жағдайларға байланысты өзгереді.
OLTC бақыланатын шинаның кернеуін белгіленген шекте ұстап тұруға көмектеседі. Қабылданған кернеуді сақтау мыналарға ықпал етеді:
- дұрыс жабдықтардың жұмыс істеуі;
- қуат сапасы;
- қозғалтқыштың жұмыс істеуі;
- изоляцияның қызмет ету мерзімі;
- тұтынушылардың кернеуінің нормаға сәйкестігі;
- жүйенің жұмыс істеуінің тұрақтылығы.
3. Реактивті қуатты компенсациялаумен жақсы ынтымақтастық
Параллель қосылған конденсатордың реактивті қуат шығысы жұмыс кернеуінің квадратына шамамен пропорционал:
\[ Q \propto V^2 \]
Егер кернеу төмендесе, конденсаторлық батарея аз реактивті қуат шығарады. Егер кернеу артық көтерілсе, реактивті қуат шығысы артады және артық кернеу немесе артық компенсацияға әкелуі мүмкін.
OLTC басқаруын конденсаторлық банктармен, реакторлармен, статикалық VAR компенсаторларымен, STATCOM-дармен және инверторлық ресурстармен координациялау кернеу мен реактивті қуатты басқаруды жақсартуға мүмкіндік береді.
Басқару стратегиясын мұқият құру қажет. Жаман координация таптардың артық қозғалысына, конденсаторлардың ауысуына, басқару тербелістеріне немесе қолайсыз реактивті қуат ағынына әкелуі мүмкін.
4. Кейбір жұмыс режимдерінде желілік шығындардың азаюы
Желі кернеуін тиісті жұмыс диапазонында ұстау артық токты азайтуға және кейбір желілік шығындардан арылуға мүмкіндік береді.
Дегенмен, OLTC операцияларының әрқайсысы автоматты түрде шығындарды азайтады деп жалпылау өте кеңірек.
- жүктеме сипаттамалары;
- қуат коэффициенті;
- қоректендіру желісінің импедансы;
- кернеуге тәуелді сұраныс;
- трансформатор шығындары;
- реактив қуат ағысы;
- тараған генерация;
- басқару мақсаттары.
Сондықтан қазіргі кездегі кернеу басқару стратегиялары тек кернеуді ғана емес, басқа да факторларды да ескереді.
5. Алыста және автоматты түрде жұмыс істеу
ОЛТК мына жолдармен басқарылуы мүмкін:
- жергілікті басқару түймелері арқылы;
- алыстағы басқару жүйесі арқылы;
- SCADA;
- автоматты кернеу реттеуші реле арқылы;
- координация автаматтандырылған астыңқы станция.
Автоматты реттеу жүйесі өлшенген кернеуді мақсатты мәнмен салыстырып, орнатылған уақыт кешігуі мен «өлі аймақ» шарттары орындалғаннан кейін жоғарылату немесе төмендету командаларын беруге мүмкіндік береді.
«Өлі аймақ» пен кешігу кішігірім немесе уақытша кернеу өзгерістерінен туындайтын қажетсіз операцияларды болдырмауға көмектеседі.
OLTC қашан істемеуі керек?
Әрбір OLTC үшін бірдей әмбебап тізім жоқ. Рұқсат етілген жұмыс оның номиналды өтетін тогына, конструкциясына, қорғаныс жүйесіне, пайдалану нұсқаулығына, трансформатордың күйіне және объектідегі жұмыс ретіне байланысты.
Операторлар трансформатор мен OLTC өндірушілерінің берген нұсқауларын қатаң сақтауы керек.
Төмендегідей жағдайларда реттеуіштің жұмысын блоктау немесе тоқтату қажет болуы мүмкін.
Ток рұқсат етілген қосу-ажырату жүктемесінен асады
OLTC nominaldyғy өтетін ток пен белгіленген жұмыс істеу қабілеті бар. Егер трансформатордың тогы тап-өзгерту үшін рұқсат етілген мәннен асып кетсе, ауысу процесінде ауысу контакттары, вакуумдық өшіргіштер, ауысу резисторлары немесе басқа ток өткізетін компоненттерге артық жүктеме түседі.
Кейбір OLTC-тар белгіленген асырмалы жүктеме қабілетіне ие, ал басқалары белгіленген ток порогынан жоғарыда блокталуы керек. Сондықтан асырмалы жүктеме режимінде жұмыс істеу OLTC-тың нақты рейтингі мен өндірушінің нұсқаулығына сәйкес бағалануы керек — жалпы ережеге сүйенбеуге болады.
Аномалды OLTC Қорғаныс Хабарламасы
Маймен суытылатын OLTC-тарда арнайы қысым релелері, май ағысы релелері, газдық құрылғылар немесе басқа қорғаныс құрылғылары болуы мүмкін.
Хабарлама доға түзу, газ түзу, май жүйесіндегі ақау немесе басқа ішкі аномалияны көрсетуі мүмкін. Хабарламаны пайдалану нұсқаулығы бойынша тексерілгенше, қосымша тап операцияларын орындауға болмайды.
Дәстүрлі майлы ОЛТК, вакуумды ОЛТК, газбен жабық құрылғылар мен құрғақ түрдегі реттегіштер үшін қорғаныс схемалары әртүрлі.
Жеткіліксіз изоляциялық орта
Маймен изоляцияланған ОЛТК үшін жұмыс істеу төмендегі жағдайларда тыйым салынуы мүмкін:
- май деңгейі рұқсат етілген ауқымның төменінде;
- диэлектрлік беріктік қабылданбайтын деңгейде;
- май аса ластанған;
- сіңіру анықталған;
- май бөлмесі немесе қысым жүйесінде аномалия бар.
Бұл жағдайлар әртүрлі реттегіш технологияларына бірдей қолданылмайды.
Қозғалтқыш немесе орналасу көрсеткіші аномалды
ОЛТС келесі жағдайларда жұмысын тоқтату керек:
- толық емес тап өзгерісі;
- орналасу бойынша келіспеушілік;
- қозғалтқыштың істен шығуы;
- механикалық құлақтану;
- күтпеген дыбыс;
- қайталанатын қорғаныс үзілулері;
- шектік айнымалылардың зақымдануы;
- операция санағышы немесе уақыттау аномалиясы.
Құлақтанған немесе толық емес ОЛТС-ке әртүрлі рет командалар беру зиянын күшейтуі мүмкін.
Техникалық қызмет көрсету шегіне жетілді
OLTC құрылғысы мыналарға негізделген тексеру немесе техникалық қызмет көрсету критерийлерін анықтады:
- операциялар саны;
- ауыстырылатын ток;
- тұйықтауыштың тозуы;
- май күйі;
- қызметте болған уақыт;
- өндірушінің ұсыныстары;
- жағдайды бақылау нәтижелері.
Егер техникалық қызмет көрсету порогына жетілсе, қажетті тексеру немесе қызмет көрсету орындалғанша одан әрі пайдалануға рұқсат етілмейді.
Таптау кезінде жоғары ток неге қауіпті болуы мүмкін?
Резисторлық типтегі ОЛТК ауысу кезінде ауыспалы жүйе трансформатордың жүктемелік тогын өткізуі қажет, сонымен қатар көршілес таптар арасындағы циркуляциялық токты бақылауы керек.
Ауысу компоненттері электрлік және жылулық жүктемеге бір уақытта ұшырайды. Егер жұмыс істейтін ток ОЛТК-тің рұқсат етілген ауысу қабілетінен асып кетсе, контакттар мен ауысу резисторларына түсетін жүктеме олардың жобалау шектерінен асып кетуі мүмкін.
Мүмкін болатын салдарлар:
- артық контакттың тозуы;
- қызудың артуы;
- қатты доға түзу;
- ауысу резисторының зақымдануы;
- майдың ыдырауы;
- қысымның көтерілуі;
- қорғаныс жұмысы;
- OLTC немесе трансформатордың ақауы.
Сондықтан көптеген трансформаторды басқару жүйелерінде автоматты тап-өзгерту командалары үшін артық токты блоктау қызметі қамтылады.
Бірақ блоктау мәні нақты OLTC рейтингіне, трансформатордың жобасына, реле орнатуларына және өндірушінің нұсқауларына негізделуі керек.
DETC пен OLTC арасында таңдау әдістері
Деэнергияланған тап-өзгерткіш мына жағдайларда жақсы таңдау болуы мүмкін:
- келетін керне тұрақты;
- тап-өзгерту сирек қажет болады;
- жоспарлы тоқтатулар қабылданады;
- қарапайымдылық басымдық беріледі;
- автоматты басқару қажет емес;
- төмен бастапқы құны маңызды.
Жүктеме кезінде реттегішті пайдалану тиімдірек болуы мүмкін, егер:
- кернеу жиі өзгерсе;
- жүктемелер әлдеқайда ауытқыса;
- қоректендірудің үздіксіздігі маңызды болса;
- автоматты кернеу реттеуі қажет болса;
- алыс басқару қажет болса;
- қайта қалпына келетін электр энергиясы кернеуге әсер етсе;
- басқарылатын шина кернеуі тар диапазонда сақталуы керек болса.
Шешім қабылдағанда бастапқы трансформатор бағасынан гөрі толық өмірлік цикл талаптарын ескеру керек.
Маңызды бағалау факторларына мыналар жатады:
- кернеу реттеу ауқымы;
- таптар саны және өлшемі;
- максималды өтетін ток;
- жұмыс істеу жиілігі;
- жүктеме профилі;
- қысқа тұйықталу жағдайы;
- изоляция деңгейі;
- жөндеу ресурстары;
- басқару және байланыс талаптары;
- қажетті сенімділік;
- қоршаған орта жағдайлары;
- қолданылатын стандарттар.
Жиі қойылатын сұрақтар
Трансформатор жүктемесіз болса, бірақ әлі де электрмен қоректеніп тұрса, тоқтың өшірілген реттегішін пайдалануға бола ма?
Әдетте, жоқ.
Тоқтың өшірілген реттегіші әдетте трансформаторды тек жүктемеден босату емес, электрлік тұрғыдан да өшіруді талап етеді. Трансформатор электрмен қоректеніп тұрса, екіншілік жүктеме тогы төмен немесе болмаған кезде де реттегіштің контакттары арасында кернеу болуы мүмкін.
Әрқашан өндірушінің изоляциялау нұсқаулығын қатаң сақтаңыз.
OLTC трансформаторды үзіліссіз жұмыс істеуге қабілетті ете ме?
Жоқ.
OLTC тек қалыпты реттеу үшін трансформатордың өшірілуін болдырмауға мүмкіндік береді. Бірақ ол трансформатордың, желінің, қорғаныс жүйесінің немесе жоғарғы деңгейлі қоректену көзінің әртүрлі ақауларына қарсы қорғамайды.
Тіршілікке қажетті объектілерге әлі де резервті трансформаторлар, екі қоректену көзі, UPS жүйелері, генераторлар, ауысу схемалары немесе басқа үзіліссіздік шаралары қажет болуы мүмкін.
Әрбір OLTC өткізу кедергілерін қолдана ма?
Жоқ.
Көптеген OLTC-тар өткел резисторларын қолданады, бірақ басқалары өткел реакторларын қолданады. Қазіргі заманғы жобаларда вакуумдық өшіргіштер мен әртүрлі таңдаушы немесе ауыстырушы қосқыш орналасымдары да қолданылуы мүмкін.
OLTC әрқашан автоматты ма?
Жоқ.
OLTC-ты қолмен, жергілікті басқару панелінен электрлік тәсілмен, SCADA арқылы алыстан немесе кернеу реттеуші реле арқылы автоматты тәсілмен басқаруға болады.
Тап-позиция нөмірінің жоғарылауы әрқашан екіншілік кернеуді көтере ме?
Міндетті емес.
Тап-позиция нөмірлеуі мен «көтеру/төмендету» дәстүрлері әртүрлі болуы мүмкін. Операторлар трансформатордың тап-диаграммасы мен басқару құжаттарын тексеруі тиіс.
DETC OLTC-тан сенімдіріек пе?
DETC механикалық тұрғыдан қарапайымырақ және әдетте аз қызмет көрсетуді қажет етеді. OLTC көп қиындықты қамтиды, себебі ол жабдықтау тоқтамай, жүктеме тогын қосып-өшіруі керек.
Дегенмен, нақты сенімділік жобалауға, қолданысқа, қызмет көрсетуге, жұмыс режиміне, орнатуға және өндіріс сапасына тәуелді.
OLTC қанша жиі қызмет көрсетілуі керек?
Жалпы қабылданған аралық жоқ.
Техникалық қызмет көрсету уақыт өтуіне, жұмыс істеу санына, токтың қосылу-ажыратылуының жиілігіне, контакттардың тозуына, май сапасына, диагностика нәтижелеріне және өндірушінің нұсқауларына байланысты болуы мүмкін. Вакуумдық ЖЖК-тердің техникалық қызмет көрсету талаптары дәстүрлі майда қосылатын ЖЖК-терден өзгеше болуы мүмкін.
Қорытынды
Қуаты өшірілген тап-ауыстырғыш пен жүктемеде жұмыс істейтін тап-ауыстырғыш арасындағы айырмашылық анық:
- А ҚӨТА трансформатор қуаты өшірілген кезде ғана трансформатор коэффициентін өзгертеді.
- Бір OLTC трансформатор қуаты қосылған және жүктеме тасымалдайтын кезде коэффициентті өзгертеді.
ЖЖК-тің инженерлік шешімі күрделірек. Ол жүктеме тогының тізбегін сақтауы қажет, сонымен қатар көршілес орамдардың таптары арасындағы айналымдық токты шектеуі керек. Бұл ауысу кедергісі немесе реактивтілігі арқылы бақыланатын қосу реті арқылы жүзеге асырылады, бұл конструкцияға байланысты.
DETC-тер экономикалық, компактты және сирек рет өзгертуге арналған. OLTC-тер кернеуді жиі реттеу, алыстан басқару, автоматты жұмыс істеу немесе таптағы өзгерістер кезінде үздіксіздікті жақсарту қажеттілігі бар қолданыстарға жақсырақ сәйкес келеді.
Соңғы таңдау электр энергиясы жүйесіне, пайдалану талаптарына, жөндеу стратегиясына, қолданыстағы стандарттарға және жалпы өмірлік цикл құнына негізделуі керек.
Мазмұны
- Не нәрсе Трансформатор Реттегіш деген не?
- Қуаты өшірілген тап өзгерткіш дегеніміз не?
- Токтың өшірілген кезіндегі тап-чейнджердің артықшылықтары
- Токтың өшірілген кезде орын ауыстыратын құрылғының шектеулері
- Жүктеме кезінде реттеуіш дегеніміз не?
- Жүктеме астындағы реттеуші трансформатор қалай жұмыс істейді?
- ОЛТС-тің негізгі компоненттері
- Таптағы өзгеріс екіншілік кернеуге қалай әсер етеді?
- DETC пен OLTC: Негізгі айырмашылықтар
- Неге On-Load Tap-Changing трансформаторын таңдау керек?
- OLTC қашан істемеуі керек?
- Таптау кезінде жоғары ток неге қауіпті болуы мүмкін?
- DETC пен OLTC арасында таңдау әдістері
-
Жиі қойылатын сұрақтар
- Трансформатор жүктемесіз болса, бірақ әлі де электрмен қоректеніп тұрса, тоқтың өшірілген реттегішін пайдалануға бола ма?
- OLTC трансформаторды үзіліссіз жұмыс істеуге қабілетті ете ме?
- Әрбір OLTC өткізу кедергілерін қолдана ма?
- OLTC әрқашан автоматты ма?
- Тап-позиция нөмірінің жоғарылауы әрқашан екіншілік кернеуді көтере ме?
- DETC OLTC-тан сенімдіріек пе?
- OLTC қанша жиі қызмет көрсетілуі керек?
- Қорытынды
