Бул эмне? Трансформатор Тап өзгөрткүч?
Трансформатордун тап өзгөрткүчү — бул трансформатордун орамдарынын биринде иштеген орамдардын санын өзгөртүүчү курал. Орамдардын санын өзгөртүү трансформатордун коэффициентин өзгөртөт жана ошондой эле экинчи чыбыктагы кернеэни түзөт.
Негизги трансформатордун мамилеси төмөнкүдөй туюнтулат:
V₁ / V₂ ≈ N₁ / N₂
Бири жерде:
V₁ биринчилик кернеу;
V₂ экинчилик кернеу;
N₁ биринчилик орамдагы чуркундардын саны;
N₂ экинчилик орамдагы чуркундардын саны.
Тап-чанжерлер көбүнчө жогорку кернеулуу орамга орнотулган, анткени бул жакта ток төмөн. Токтун төмөн болушу тап-чанжердеги ток ачылышын жана тап-чанжердеги жабдуулардын физикалык өлчөмүн кемитет. Бирок, орамдын так жайгашуусу трансформатордун конструкциясына жана системанын талаптарына байланыштуу.
Трансформатордун тап-чанжерлери жалпысынан эки түргө бөлүнөт:
- Жумуштагы токтун жок болгондо иштеген тап-чанжерлер (DETC)
- Жумуштагы токтун бар болгондо иштеген тап-чанжерлер (OLTC)
Эң маанилүү айырмачылык – таптын орду трансформатор жумуштагы токтун бар болгондо өзгөртүлө алабы же жокпу.
Деэнергияланган тап-чейнджер деген эмне?
Деэнергияланган тап-чейнджерди трансформатор толугу менен деэнергияланганда гана иштетүүгө болот.
Ал көпчүлүк учурда төмөндөгүдөй аталат:
- DETC же деэнергияланган тап-чейнджер;
- түзүштүн сыртындагы тап-чейнджер;
- жүктөмөс тап-чейнджер;
- жүктөмөс тап-чейнджер.
Бул терминдер рынокто кээде бир-бирине алмаштырылып колдонулат, бирок «деэнергияланган тап-чейнджер» деген түшүндүрмө иштетүү учурунда трансформатордын ток менен камсызданбастаныгын көрсөткөнү үчүн эң ачык түшүндүрмө болуп саналат.
Тап-позицияны өзгөртүүдөн мурда операторлор трансформаторду бардык мүмкүн болгон электр булагынан ажыратып, керектүү блокировкалоо жана белгилөө процедураларын ишке ашырып, кернеэ жок экенин текшерип, трансформаторду чыгарган компаниянын нускамасында көрсөтүлгөн талаптарга ыйлайшып иштешет.
DETC ни неге ток менен камсызданганда иштетүүгө болбойт?
Конвенциялык токтун булактарынан ажыратылган тап-чейнджер жүктөмдүн тогун киргизүүгө же үзгүлтүзүүгө даярдалган эмес.
Тап-чейнджердин таптарын алмаштыруу учурунда анын контакттары бир таптан убактылуу ажыратылып, кийинки тапка туташуу орнатылбай калат. Эгерде трансформатор ток менен камсыз болсо, бул процесс контакттардын ортосунда электр доошун түзүшү мүмкүн.
Мүмкүн болгон салдарлар:
- контакттардын күйүп кетиши же тозушу;
- изоляциялык материалдын же майынын карбоноолушу;
- ички кыска түйүшүүлөр;
- тап-чейнджердин иштебеүүсү;
- трансформатордун зыянга учурушу;
- от чыгышы же персонал үчүн коркунуч.
Бул себептен DETC-ни трансформатор «аз жүктөмдүү» экенинин негизинде гана иштетүүгө болбойт. Аны өндүрүүчү тарабынан көрсөтүлгөн токтун булактарынан ажыратылган шарттарда гана иштетүүгө болот.
Де-энергияланган ток көчүн өзгөртүүчүнүн артыкчылыктары
ДЭТК-нын механикалык жана электрдик түзүлүшү салыштырмалуу жөнөкөй.
Анын негизги артыкчылыктары төмөндөгүлөр болуп саналат:
- баштапкы баасы төмөн;
- компакттуу конструкция;
- аз гана кыймылдаган бөлүктөр;
- тезирөө талаптары төмөн;
- жогорку механикалык надеждуулук;
- жөнөкөй кол менен иштетүү;
- сейрек кездешүүчү кернеу өзгөртүүлөрү үчүн жарамдуу.
DETC көпчүлүкдө токтун киргизилген керне баштапкыда туруктуу болгондо жана трансформатордун чыбыгынын орну жөнгө салуу, ишке киргизүү, мезгилдик техникалык кызмат көрсөтүү же жосундук үзгүлтүзүү учурунда гана тандалышы керек.
Токтун киргизилбеген чыбыгын алмаштыруучунун чектөөлөрү
Негизги чектөө – чыбыгын алмаштыруу үчүн трансформаторду иштетүүдөн чыгаруу керек.
Ошентсе да DETC төмөндөгү учурларда азыраак ыңгыч:
- керне жыш өзгөрөт;
- жүктөм күндөлүк маалда көп өзгөрөт;
- өндүрүштү токтотууга болбойт;
- керне тар иштөө диапазонунда сакталышы керек;
- аралыкта же автоматтык түрдө реттөө талап кылынат;
- жаратылыштын кайра калыбына келүүчү энергиясы жыш керне термелүүлөрүн тудурат.
Кернеу өзгөрүштөрүн автоматтык түрдө түзөтбөйт, эгерде оператор трансформаторду өчүрүп, башка позицияны кол менен тандашып албаса.
Жүктөмдө иштеген кернеу түзөткүч деген эмне?
Жүктөмдө иштеген кернеу түзөткүч трансформатордун кернеу коэффициентин трансформатор жүктөмдө иштеп жатканда өзгөртөт.
Ал көпчүлүк учурда кыскартылат как OLTC . Бир нече рыноктордо жүктөмдө иштеген кернеу түзөткүч , же LTC, термини да колдонулат.
OLTC жүктөмдөгү токту бир орамдын таптарынан жанындагы тапка өткөрөт, бул процесс энергия берүүнү токтотбойт. Бул мүмкүндүк жыш, автоматтык же алыскы кернеу түзөтүүнү талап кылган электр системаларына ыңгайлуу.
IEC 60214 стандарты жүктөмдө жана жүктөмсүз иштеген кернеу түзөткүчтөрдүн иштешүү талаптарын жана сыноо ыкмаларын камтыйт. IEC колдонуу принциптерине ылайык, OLTC трансформатор жүктөмдө иштеп жатканда кернеу коэффициентин өзгөртүүгө жана энергия берүүнү токтотпого тийиш.
Типтүү OLTC колдонулуштары
Жүктөмдүү токтун чыгышын өзгөртүүчү трансформаторлор көпчүлүк учурда төмөндөгүлөрдө колдонулат:
- трансмиссиялык подстанцияларда;
- таратуу подстанцияларында;
- электр станцияларында;
- болот жана металлургиялык ишканаларда;
- кен орундарында;
- маалымат борборлорунда;
- иркектүү өнөрөсөлдүк ишканаларда;
- жаныра турган энергия долбоорлорунда;
- критикалык инфраструктура;
- токтогондун таасирин кабыл ала турган жүктөр менен жабдылган объекттер.
Жүктүн үстүндөн токтотуучу тапчык иштегендей?
ОЛТЦ эки милдетти бир убакта аткарышы керек:
- Тапчыктын озгорушу учурунда жүктүн токтун жолун сактоо.
- Коңшу тапчыктардын ортосунда ашыкча циркуляциялык токту болтурбоо.
Коңшу трансформатордун тапчыктарында ар түрлүү электр потенциалдары бар. Аларды туурасынан бириктирсе, орам же токтотуучу жабдууларга зыян келтире турган чоң циркуляциялык ток пайда болот.
Ошондуктан ОЛТЦ контролдолгон өтүш процессин колдонот.
Биринчи туташтыр, андан кийин токтот
Типтик ОЛТЦ баштапкы тапчыкты толугу менен ажыратпай, кийинки тапчыкка туташуу орнатат. Бул иштешүү принциби көпчүлүк учурда мындайча сүрөттөлөт түзөлгөнөн башкарылганга чейин кылып алуу .
Кыска өтүш мөөнөтү ичинде, OLTC эки жанында жаткан тапка кошулушу мүмкүн.
Айлануучу токту чектөө үчүн импеданстар киргизилет. OLTC конструкциясына жараша, бул өтүш импедансы болушу мүмкүн:
- өтүш резистору;
- өтүш реактору, кээде алдын ала сактоо автотрансформатору деп да аталат.
Megger OLTC процессин жүктү ташуучу тапты токтотконго чейин жанында жаткан тапка кошуп алуу катары сурөттөйт. Эки тап убактылуу кошулганда, айлануучу токту чектөө үчүн резистивдик же реактивдик импеданс колдонулат.
Типтик резистордук OLTC иштөө тартиби
Эсептеген тартип OLTC конструкциясына жараша өзгөрүшү мүмкүн, бирок упрощенный резистордук иштөө тартиби төмөндөгүдөй:
- Трансформатор жүктү азыркы тап аркылуу ташыйт.
- Өтүш контакт токтогон тапка өтүш резистору аркылуу кошулат.
- Эки тап бир нече убакытка түзөлгөн өчүн, резистор циркуляциялык токту чектейт.
- Негизги ток жолу жаңы тапка өтөт.
- Баштапкы тап токтотулган.
- Өтүш резистору тизмектен алынат.
- АКТЖ жаңы кызматташтык ордунда иштөөнү түзөт.
Өтүш резистору жөнөкөй переключение мөөнөтүнө гана колдонулат. Ал нормалдуу кызматташтык ордунда туруктуу туташтырылган болуп калууга арналган эмес.
Заманбап АКТЖ-лерде кадимки дуга контакттары, вакуумдук өчүрүүчүлөр, резистордук өтүштөр, реактордук өтүштөр же башка өндүрүүчүлөрдүн өзүнчө иреттөөлөрү колдонулууга мүмкүн.
АКТЖ-нин негизги компоненттери
Кадимки резистордук типтеги АКТЖ төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:
Тап селектору
Тап-сайлоочу токтун кийинки орамын аныктайт. Ал адатта толук жүктөмдүн тогун түзөтпөй, гана сайлоо функциясын аткарат.
Башкаруу пердеси
Башкаруу пердеси жүктөмдүн тогун баштапкы таптан тандалган тапка өткөрөт.
Өтүштүк резисторлор
Өтүштүк резисторлор икиси чопон таптарды убактылуу байландырганда циркуляциялык токту чектейт.
Алмашуу сайлоочу
Кайра багыттоо же груба/чапчык алмашуу сайлоочу регуляция диапазонун көбөйтөт, бирок регуляциялык орамдарга ашыкча санда байланыштарды талап кылбайт.
Мотор-жетектегич механизм
Мотор-жетектегич механизм тапты алмаштыруу үчүн зарыл энергияны жана контролдун тартибин камсыз кылат.
Дизайнга жараша, OLTC төмөнкүлөрдү да камтышы мүмкүн:
- позициялык көрсөткүчтөр;
- механикалык жана электр чектеш кичинекей түймөктөр;
- иштетүү санагычтары;
- жергиликтүү жана алыскы башкаруу;
- автоматтык кернеу-тегертешич реле;
- май деңгээлин көрсөткүчтөр;
- басым же газ менен иштеген коргоо;
- температуралык контролдун тутуму;
- онлайн шарттын баалоо куралдары.
Ар бир OLTC бирдей компоненттерден турбайт. Мисалы, вакуумдуу OLTC жана кургак типтеги OLTC ар кандай түймөк жана изоляция орнотулуштарына ээ болушу мүмкүн.
Tap өзгөртүү икенчи тараптагы кернеуге кандай таасир этет?
Регуляциялык таптары жогорку кернеули виндингде жана баштапкы борбордун салыштырмалуу туруктуулугу бар трансформатор үчүн:
- Жогорку кернеули виндингдин эффективдүү орамдардын санын көбөйтүү коэффициентти көбөйтөт жана жалпысынан икенчи тараптагы кернеуну төмөндөтөт.
- Жогорку кернеули виндингдин эффективдүү орамдардын санын азайтуу коэффициентти азайтат жана жалпысынан икенчи тараптагы кернеуну көтөрөт.
Жөнөкөй түрдө:
\[ V_2 \approx V_1 \times \frac{N_2}{N_1} \]
Эгер \(V_1\) жана \(N_2\) туруктуу болсо:
- \(N_1\) ди көбөйтүү \(V_2\) ни азайтат;
- \(N_1\) ди азайтуу \(V_2\) ни көтөрөт.
Бирок «көтөрүлгөн тап», «төмөндөтүлгөн тап», «тап жогору», «тап төмөн» сыяктуу туюнтмалар универсалдуу үйлэшемдүү эмес. Алардын мааниси производителге, коммуналдык шарттарга, виндингдин жайгашуусуна, башкаруу системасына же позиция-саноо ыкмасына байланыштуу болушу мүмкүн.
Операторлор ошондой эле таянышып жүрүшөт:
- трансформатордун белгиси;
- тап-позициялык диаграммасы;
- башкаруу схемасы;
- oLTC инструкциялык көрсөтмөсү;
- бекитилген иштетүү тартиби.
Алар тап-позициялык санга гана негизделген кернеу багытын чыгарып алууга тийиш эмес.
DETC vs. OLTC: Негизги айырмалар
| Караыш | Кернеу жок кылынган тап-чейнджер | Жүктөмдө иштеген тап-чанжер |
|---|---|---|
| Трансформатордун иштеп жаткандағы абалы | Милдеттүү түрдө кернеу жок кылынышы керек | Энергия менен жүктөлгөн |
| Сынама токтотулган | Таптарды өзгөртүү үчүн талап кылынат | Нормалдуу тап өзгөртүү үчүн гана талап кылынбайт |
| Типтүү иштөө жыштыгы | Кез-келген убакытта | Жыш же автоматтык |
| Көчүрүүнүн татаалдыгы | Салыштырмалуу жөнөкөй | Татаалдаа |
| Өтүш импедансы | Жалпысынан талап кылынбайт | Дизайнге жараша резистор же реактор |
| КӨРӨТҮҮ МЕШИЛИ | Адатта көз каранды | Көз каранды, мотордуу, аралыктык же автоматтык |
| Баштапкы баасы | Адатта төмөн | Адатта жогору |
| Көрөмөктүү өлчөм | Адатта кичине | Адатта чоң |
| Сактоо талабы | Салыштырмалуу төмөн | Жогору жана өндүрүүчүгө тиешелүү |
| Типик көлбө | Тургулган кернеу жана пландагы токтотулуштар | Динамикалык кернеу жана үзгүлтүсүз иштөөчү жүктөр |
Так баалоо, чоңдугу, тазалоо интервалы жана иштөө мүмкүнчүлүгү трансформатордун баалоосуна, кернеу класына, тап диапазонуна, орундатуу технологиясына жана производителге байланыштуу. DETC жана OLTC трансформаторлорунун ортосундагы турган баа коэффициенти универсалдуу эреже катары каралбашы керек.
Неге Жүктүн астында Тап-Өзгөртүүчү Трансформаторды тандайбыз?
1. Кызматташтыктын туруктуулугун сактап калуу менен кернеу регуляциясы
OLTC нин негизги артыкчылыгы – трансформаторду ар бир тап операциясы үчүн кызматташтыктан чыгарбай, трансформатордун коэффициентин өзгөртө алышы.
Бул пландагы үзгүлтүүлөр төмөнкүлөрдүн иштешине таасир этишүү мүмкүнчүлүгү болгондо маанилүү:
- үзгүлтүсүз өндүрүш;
- критикалык инфраструктура;
- компьютер жана байланыш системалары;
- оруктар;
- темир жол системалары;
- кен ачуу иштери;
- коммуналдык клиенттер.
ОЛТЦ электр тармагынын үзүлбөс ылдамдыгын камсыз кылат, бирок электр тармагында чыгыш болбосун деп кепилдик бербейт. Трансформатордун айыгышы, коргоо системасынын иштөөсү, жогорку деңгээлдеги тармактагы айыгыштар, техникалык кызмат көрсөтүү жана башка тармактагы окуялар электр менен камсыз кылууну токтотуп калат.
2. Кернеэниң толуктоо сапатынын жакшырышы
Кернеэ жүктөмдүн өзгөрүшү, фидердин каршылыгы, электр энергиясынын агымынын багыты, генерациялык чыгыш жана жогорку деңгээлдеги тармак шарттарына байланысты өзгөрөт.
ОЛТЦ контролдолгон шина кернеэсин белгиленген диапазондо сактап турат. Кернеэниң кабыл алынган деңгээлинде болушу төмөндөгүлөрдү камсыз кылат:
- жабдуулардын туура иштөөсүн;
- электр энергиясынын сапатын;
- мотордун иштөөсүн;
- изоляциянын узактыгын;
- мүштердин кернеоо талаптарына ылайыктуулугу;
- системанын иштөө тургундугу.
3. Реактивдүү кубатты компенсациялоо менен жакшыраак координация
Шунт конденсатордун реактивдүү кубатынын чыгышы иштөө кернеоосунун квадратына жакын пропорционалдык менен өзгөрөт:
\[ Q \propto V^2 \]
Эгер кернеоо төмөндөсө, конденсатордун батареясы азыраак реактивдүү кубат чыгарат. Эгер кернеоо ашыкча көтөрүлсө, реактивдүү кубаттын чыгышы артат жана кернеоонун ашыгын же ашыкча компенсациялануунун себеби болушу мүмкүн.
OLTC контролун конденсатордун батареялары, реакторлор, статикалык VAR компенсаторлору (SVC), STATCOM жана инверторго негизделген ресурстар менен координациялоо кернеоо жана реактивдүү кубатты башкарууну жакшыртат.
Башкаруу стратегиясы так иштетилүүгө тийиш. Жаман координация таптардын ашыкча иштөөсүнө, конденсаторлордун ачылуу-жабылуусуна, башкаруу ойноосуна же реактивдүү кубаттын жаман баагытталуусуна алып келүү мүмкүн.
4. Кээ бир иштөө шарттарында тармактагы чыгымдарды азайтуу
Системанын кернеоосун туура иштөө диапазонунда сактоо ашыкча токту азайтат жана кээ бир тармактагы чыгымдарды болтурбайт.
Бирок, ар бир ОЛТК иштөөсүнүн автоматтык түрдө чыгымдарды минималдашын айтуу көп өтө кеңири. Чын натыйжа төмөндөгүлөргө байланыштуу:
- жүктөмдүн саптары;
- мощность коэффициенти;
- фидер импедансы;
- көчүрүлгөн кернеөгө байланыштуу талап;
- трансформатордун чыгымдары;
- реактивдүү күч агымы;
- таркалып жаткан генерация;
- башкаруу максаттары.
Ошондуктан, заманбап кернеө башкаруу стратегиялары кернеөнүн өзүн гана эмес, башка факторлорду да эске алат.
5. Алыста жана автоматтык иштетүү
ОЛТЦ төмөнкүлөр аркылуу башкарыла алат:
- жергиликтүү баскычтар аркылуу;
- алыста башкаруу системасы аркылуу;
- SCADA аркылуу;
- автоматтык кернеу-регуляциялоочу реле аркылуу;
- координацияланган станцияны автоматташтыруу аркылуу.
Автоматтык регуляция башкаруу системасына өлчөнгөн кернеуну максаттуу маани менен салыштырып, орнатылган убакыттык кечигүү жана «өлчөөсүз зона» шарттарын толуктагандан кийин жогорулатуу же төмөндөтүү командаларын берүүгө мүмкүндүк берет.
«Өлчөөсүз зона» жана кечигүү кичинекей же убактылык кернеу өзгөрүштөрүнөн пайда болгон керексиз иштетүүлөрдү болтурот.
ОЛТЦ кадаа иштетилбеш керек?
Ар бир ОЛТК үчүн жалпы колдонулуучу бирден-бүтүн тизмеси жок. Жетиштүү иштөө анын белгиленген өткөрүү тогу, конструкциясы, коргогуч системасы, иштетүү көрсөтмөлөрү, трансформатордун абалы жана объект боюнча иштетүү тартиби менен аныкталат.
Операторлор трансформатордун жана ОЛТК өндүрүүчүлөрүнүн берген нускамаларга толук уялышы керек.
Төмөнкү шарттарда тап-өзгөртүүнү блоктоо же токтотуу керек болушу мүмкүн.
Ток руга турган токтун чегинен ашып кеткен
ОЛТК өткөрүү тогуна жана белгиленген иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Эгерде трансформатордун тогу тап-өзгөртүү үчүн руга турган мааниден ашып кетсе, өтүштүн контакттарына, вакуумдук өчүрүүчүлөрдө, өтүштүн резисторлоруна же башка ток өткөрүүчү компоненттерге ашыкча жүктөм түшүшү мүмкүн.
Базыдык ОЛТКлардын ашыкча жүктөмгө чыдамдуулугу белгиленген, ал эми башкалары белгиленген ток чегинен жогору болгондо блоктолушу керек. Демек, ашыкча жүктөмдө иштетүүнү жалпы эрежелерге эмес, нааданы ОЛТКнын белгиленген чегине жана өндүрүүчүнүн көрсөтмөсүнө ылайык баалоо керек.
ОЛТКнын нормадан тышкары коргогуч сигналы
Май менен толтурулган ОЛТЦ-терде арнайы басым реле, май агышы реле, газ-активдүү куралдар же башка коргогуч жабдуулар болушу мүмкүн.
Сигнал аркалуу дуга түзүлүшү, газ пайда болушу, май системасындагы кырсык же башка ичке абалдар тууралуу билдирүү берилет. Алардын операциялык нускамаларга ылайык текшерилгенге чейин таптарды кайрадан иштетүүгө аракет кылып көрүүгө болбойт.
Конвенциялык май ОЛТЦ-тери, вакуум ОЛТЦ-тери, газ-изоляцияланган бирдиктер жана кургак тап өзгөртүүчүлөр үчүн коргогуч жайгаштыруулары ар кандай.
Жетишсиз изоляциялык ортосу
Май менен изоляцияланган ОЛТЦ үчүн иштетүү төмөнкү шарттарда тыюу салынат:
- май деңгээли жолугуу диапазондон төмөн;
- диэлектрик күч талаптарга жоошпойт;
- май ката жаман ласталган;
- сизып чыгыш байкалган;
- май бөлмөсү же басым системасы нормалдык эмес.
Бул шарттар бардык тап-чейнджер технологияларына бирдей таасир этпейт.
Кыймылдатуу же Орду көрсөтүү Туура Эмес
Эгерде ОЛТС төмөнкүлөрдү көрсөтсө, иштетүү токтотулушу керек:
- тап өзгөртүү толук эмес;
- орундагы келишпеслик;
- мотордун кыймылдатуу иштебей калышы;
- механикалык тоскоолдук;
- күтүлбөгөн дыбыстар;
- коргоо триптеринин кайталануусу;
- чектөөчү түймөчөлөрдүн бузулушу;
- иштетүү санагыч же убакыт өлчөмүндөгү аномалия.
Токтогон же толук эмес ОЛТЦге командаларды кайра-кайра берүү зыянды тагыда жогорулатат.
Сынама чеги жетилди
ОЛТЦ төмөнкү факторлорго негизделген текшерүү же сырттан күтүү критерийлерин белгилеген:
- иштетүүлөрдүн саны;
- түзүлгөн ток;
- контакттын жоюлуу;
- май шарты;
- колдонуу убактысы;
- производительдин көрсөтмөлөрү;
- шарттын баалоо натыйжалары.
Эгерде текшерүү же кызмат көрсөтүү чеги жетилген болсо, талап кылынган текшерүү же кызмат көрсөтүү аяктаганга чейин иштетүүгө уруксат берилбейт.
Негизи жогорку ток токтун өзгөртүлүшүнө учурунда кандай курчур болот?
Резистордук типтеги ОЛТЦ (автоматтык токтун өзгөртүүчүсү) өтүшүнө учурунда, көчүрүү системасы трансформатордун жүктөм тогун ташууга тийиш, ошондой эле коңшу токтун башкаруусун да ишке ашырат.
Өтүш компоненттери электр жана термалдык чыдамдын бирдиктүү таасирине дуушар болот. Эгерде иштеп жаткан ток ОЛТЦнын жол берилген өтүшүнө жол берилген чегинен жогору болсо, контакттарга жана өтүш резисторлорго таасир этүүчү чыдам чеги алардын проекттөө чегинен жогору көтөрүлөт.
Мүмкүн болгон салдарлар:
- контакттардын ашыкча сыйып кетиши;
- ысып кетиши;
- күчтүү дуга пайда болуши;
- өтүш резисторлорунун зыянга учурушу;
- майдын чачыланышы.
- басымдын көтөрүлүшү;
- коргоо иштетүүсү;
- DETC же трансформатордун бузулушу.
Ошондуктан, көпчүлүк трансформатордун башкаруу системаларында автоматтык чыбыгын өзгөртүү командалары үчүн токтун ашыгын блоктоо функциясы бар.
Бирок, блоктоо мааниси чыныгы DETC рейтингине, трансформатордун конструкциясына, реле орнотулуштарына жана өндүрүүчүнүн нускамаларына негизделүү керек.
DETC менен OLTC ортосунда тандоо кандай жасалат
Де-энергияланган чыбыгын өзгөртүүчү төмөнкү шарттарда жакшы тандоо болушу мүмкүн:
- кириш кернеши туруктуу;
- чыбыгын өзгөртүү сейрек керек;
- жосундагы өчүрүүлөр кабыл алынат;
- жөнөкөйлүк приоритеттүү;
- автоматтык башкаруу керек эмес;
- баштапкы баа төмөн болуу маанилүү.
Жүктүн астында иштеген трансформатордун чыгышын өзгөртүүчү токтун тармагы төмөнкү учурларда жакшыраак болот:
- кабыл алынган кернеу жыш өзгөрөт;
- жүктөр көп өзгөрөт;
- электр энергиясынын үзүлбөстүгү маанилүү;
- автоматтык кернеу регуляциясы талап кылынат;
- аралыктан башкаруу талап кылынат;
- жанарака генерация кернеуге таасир этет;
- башкаруу шинасы кыска кернеу диапазонунда сакталышы керек.
Чечим трансформатордун баштапкы баасын гана эмес, анын жашоо цикли талаптарын да эске алууга тийиш.
Маанилүү баалоо факторлору төмөндөгүлөр:
- кернеу-регуляция диапазону;
- тап-адымдардын саны жана чоңдугу;
- максималдуу өтүш тогу;
- иштетүүнүн жыштыгы;
- жүктөм профили;
- кыска токтун жүктөмү;
- изоляция деңгээли;
- сынама ресурстары;
- башкаруу жана байланыш талаптары;
- талап кылынган надёждуулук;
- чевре шарттары;
- колдонулуучу стандарттар.
Жи frequently берилген суроолор
Трансформатор жүктөмсүз, бирок электр менен камсыз кылынган учурда де-энергияланган тап-чейнджерди иштетүүгө болобу?
Адатта, жок.
Де-энергияланган тап-чейнджерге трансформатордын электр менен камсыз кылынышын толугу менен токтотуу, жүктөмсүз кылуу гана эмес, керек. Трансформатор электр менен камсыз кылынган болсо, тап-чейнджердин контакттарында жүктөмсүз же аз жүктөмдүүлүк болгондой, кернеше сакталып калат.
Заводдун изоляциялоо ыкмасын ар дайым так уйгуруңуз.
ОЛТЦ трансформаторду токтотулбаган кылатбы?
ЖОК.
ОЛТЦ адаттагы тап-такмалау үчүн гана токтотууго тоскоолдук кылат. Ал трансформатор, тармак, корголуу же жогорку деңгээлдеги электр чыгаруу системасындагы бардык аварияларга каршы корголбойт.
Критикалык объекттерге дагы да резервдүү трансформаторлор, эки электр чыгаруу булагы, UPS системалары, генераторлор, өтүш схемалары же башка үзгүлтүсүз иштөө чаралары керек болушу мүмкүн.
Ар бир OLTC өтүштүк резисторлорду колдонобу?
ЖОК.
Көпчүлүк OLTC өтүштүк резисторлорду колдонот, бирок башкалары өтүштүк реакторлорду колдонот. Жаңы моделдерде вакуумдуу өчүрүүчүлөр жана артка-алга тандаачы же бөлүүчү түймүктөрдүн башка түрлөрү да колдонулат.
OLTC ар дайым автоматтык болобу?
ЖОК.
OLTC көптөгөн ыкмалар менен иштетиле алат: кулактап, жергиликтүү башкаруу панели аркылуу электрдүү, SCADA аркылуу алыстан же кернеэни регуляциялоочу реле аркылуу автоматтык.
Тап-позициянын саны жогору болгондо иктиярдык кернеэ да жогоруларабы?
Ал оболонго тийиш эмес.
Тап-позициялардын нумерациясы жана «жогорулатуу/төмөндөтүү» конвенциялары артка-алга өзгөрөт. Операторлор трансформатордун тап-схемасын жана башкаруу документациясын текшерүүгө тийиш.
DETC OLTCдан надёйнейби?
DETC механикалык жагынан жөнөкөй жана жалпысынан аз тейлөө талап кылат. OLTC иштеп турганда жүктүн тогун үзбөстөн өткөрүүгө тийиш, ошондуктан ал татаалдаа.
Бирок, чындыкта иштөө сенепкүрлүгү дизайнга, колдонууга, тазалоого, иштөө шарттарына, орнотууга жана өндүрүш сапатына байланыштуу.
OLTC кандай жыштыкта тазалануу керек?
Универсалдык интервал жок.
Тазалоо убакыты, иштөө саны, өткөрүлгөн токтун жүктөмү, контакттардын изилүүсү, майдын абалы, диагностикалык натыйжалар жана өндүрүүчүнүн нускамаларына байланыштуу болушу мүмкүн. Вакуумдуу OLTCлардын тазалоо талаптары конвенциялык май менен иштеген OLTCлардан айырмалануу мүмкүн.
Корутунду
Токтутулган тап чанжер менен жүктөмдө иштеген тап чанжердин ортосундагы айырма түшүнүктүү:
- А DETC трансформатор токтутулганда гана трансформатордун коэффициентин өзгөртөт.
- Бир OLTC трансформатор токтутулбаганда жана жүктөмдө иштегенде трансформатордун коэффициентин өзгөртөт.
OLTCнын инженердик чечими татаалдаа. Ал жүктөмдөгү токтун тармагын сактап, коңшу орамдардын таптары ортосундагы циркуляциялык токту чектейт. Бул переключениелердин контролдук иштөө тартиби аркылуу, дизайнга жараша, өтүштүк кедергиси же реактивдүүлүк аркылуу ишке ашырылат.
DETC-тер экономикалык, компакттуу жана сейрек түзөтүүгө ыңгайлуу. OLTC-тер кернеңди сейрек түзөтүүнү, алыстан башкарууну, автоматтык иштөөнү же тап-өзгөртүүлөр учурунда үзүлбөс иштөөнү талап кылган колдонулуштарга жакшыраак ыңгайлуу.
Акыркы тандоо электр энергиясынын системасына, иштөө талаптарына, техникалык кызмат көрсөтүү стратегиясына, колдонулуучу стандарттарга жана жалпы циклдагы чыгымдарга негизделши.
Мазмуну
- Бул эмне? Трансформатор Тап өзгөрткүч?
- Деэнергияланган тап-чейнджер деген эмне?
- Де-энергияланган ток көчүн өзгөртүүчүнүн артыкчылыктары
- Токтун киргизилбеген чыбыгын алмаштыруучунун чектөөлөрү
- Жүктөмдө иштеген кернеу түзөткүч деген эмне?
- Жүктүн үстүндөн токтотуучу тапчык иштегендей?
- АКТЖ-нин негизги компоненттери
- Tap өзгөртүү икенчи тараптагы кернеуге кандай таасир этет?
- DETC vs. OLTC: Негизги айырмалар
- Неге Жүктүн астында Тап-Өзгөртүүчү Трансформаторды тандайбыз?
- ОЛТЦ кадаа иштетилбеш керек?
- Негизи жогорку ток токтун өзгөртүлүшүнө учурунда кандай курчур болот?
- DETC менен OLTC ортосунда тандоо кандай жасалат
-
Жи frequently берилген суроолор
- Трансформатор жүктөмсүз, бирок электр менен камсыз кылынган учурда де-энергияланган тап-чейнджерди иштетүүгө болобу?
- ОЛТЦ трансформаторду токтотулбаган кылатбы?
- Ар бир OLTC өтүштүк резисторлорду колдонобу?
- OLTC ар дайым автоматтык болобу?
- Тап-позициянын саны жогору болгондо иктиярдык кернеэ да жогоруларабы?
- DETC OLTCдан надёйнейби?
- OLTC кандай жыштыкта тазалануу керек?
- Корутунду
