Юу вэ Трансформер Тап-хувиргагч гэж юу вэ?
Трансформаторын тап-хувиргагч нь трансформаторын нэг ороолмод бүрдүүлж буй ороолмийн тоог үүрд өөрчлөх төхөөрөмж. Ороолмийн тоог өөрчлөх нь трансформаторын харьцааг өөрчлөх бөлгөөн, ингэж хоёрдич талын хүчдэлийг зохицуулж буй.
Үндсэн трансформаторын харьцаа доорх байдлаар илэрхийлж болой.
V₁ / V₂ ≈ N₁ / N₂
Хэрэг:
V₁ — анхдич талын хүчдэл;
V₂ — хоёрдич талын хүчдэл;
N₁ нь анхдагч ороомгийн ороолтын тоо;
N₂ нь хоёрдогч ороомгийн ороолтын тоо.
Тап өөрчлөгчид их вольтажийн ороомгийн дээр суурилуулдаг, учир нь түүнд гүйдэл бага байдаг. Бага гүйдэл нь тап өөрчлөгчдийн дүрсийн хэмжээг багасгаж, түүний ажиллах ачааллыг хөнгөлдөг. Гэтэл, үнэндээ ороомгийн байршлын сонголт трансформаторын загвар ба системийн шаардлагад хамаарна.
Трансформаторын тап өөрчлөгчид ертөнцдөө хоёр ангилалд хуваарилдаг:
- Цахилгаангүй тап өөрчлөгчид, эсвэл DETC-үүд
- Ачаалал дүүрэн үед тап өөрчлөгчид, эсвэл OLTC-үүд
Түлхүүр ялгаа нь трансформатор цахилгаан дамжуулж, ачаалал үүрдэг үед тапын байрлалыг өөрчлөх боломжтой юу үү.
Цахилгаангүй тап өөрчлөгч гэж юу?
Цахилгаангүй тап өөрчлөгч нь трансформаторын бүхэлдүү цахилгаангүй байх үед л ажиллаж чадна.
Түүнийг мөн дараах нэрсээр нэрлэдэг:
- DETC, буюу цахилгааныг таслаж хийгдэх тап-сулгагч;
- цайт цахилгааныг таслаж хийгдэх тап-сулгагч;
- ачаалалгүй тап-сулгагч;
- ачаалал таслаж хийгдэх тап-сулгагч.
Эдгээр нэршлүүд заримдаа зах зээлд оршин бүрнүүдийн хооронд солигдож ашиглагддаг, гэтэдүүн «цахилгааныг таслаж хийгдэх тап-сулгагч» нь хамгийн тод тайлбар юм, учир нь түүнд үйлдлийн үед шаардагдаж буй аюулгүй байдлын үндсэн нөхцөл илтгэдүүн: трансформаторын цахилгааныг таслах ёстой.
Тап-байрлалыг өөрчлөхөөс өмнө, үйлдэгчид трансформаторыг бүх цахилгааны үүсгүүрүүдээс таслах, шаардагдаж буй хаалт ба тэмдэглэлт процедурүүдийг хэрэгжүүлэх, цахилгааны даралт бүү байхыг шалгах, трансформаторын үйлдвэрлэгчдийн заавруудыг дагах ёстой.
Яагаад DETC-ийг цахилгааныг таслаж хийгдэхгүйнөөр үйлдэж болмуй?
Хуучин загварын цахилгааныг таслаж хийгдэх тап-сулгагч нь ачааллын гүйдэлд холбогдож эсвэл таслагдож хийгдэхүүн хийгдмүй.
Тап-сулгагчийн үйлдлийн үед түүний хавтаснууд нь дараагийн холболтыг бүрдүүлэхөөс өмнө нь тап-д холбогдож буй хавтаснаас түрхүүн таслаж мүй. Хэрэв трансформатор цахилгааныг таслаж хийгдмүй, түүн дотор хавтаснуудын хооронд цахилгааны нүүрлүүлэлт үүсмүй.
Боломжит үр дагаварууд:
- хавтгай холбоосууд шархлан буюу унжирхан;
- дүүрэн хориглолтын материал юм улаан тосны нүүрсшлэл;
- дотоодын богино холболт;
- тап-чанжерийн гэмтэл;
- трансформаторын гэмтэл;
- гал төрүүлэх юм улаан хүмүүсийн аюул.
Түүн дагаад, DETC-ийг трансформаторын «хөнгөн ачаалал» тавьж буйн тулд зөвхөн ажиллуулж болмуйн. Түүнийг үйлдвэрлэгчдийн тодорхойлсон цахилгаангүйн нөхцөлд л ажиллуулж болмуйн.
Цахилгаангүйн тап-чанжерийн давуу талууд
DETC-ийн механик ба цахилгааны бүтэц харьцангуй хялбар.
Түүний гол давуу талууд нь ихэвчлэн дараах бүтэцтүүд:
- анхны зардал бага;
- бүтэц нь бага газар эзлэд;
- хөдөлгүүр хэсгүүдийн тоо цөөн;
- үйлдэх үйлдлийн шаардлага бага;
- механик итгэлтүүд өндөр;
- гараар уламжлалт үйлдэл хялбар;
- хүчдэлийн зөөлөн өөрчлөлтүүдийн хувьд тохиромжтой.
ДЭТХ-ийн хувьд хүчдэлийн хангамж харьцангуй тогтмон бөгөөд трансформаторын тапын байршил нь суулгах, туршилт хийх, улирлын үйлдэл хийх эсвэл төлөвлөсөн зогсолт үед л сонгогдож болой.
Дэ-Энергизированный Тап Чанжер-ийн хүрээсүүд
Үндсэн хүрээсүүд нь тапын зөөлөн өөрчлөлтүүдийн хувьд трансформаторыг ажиллахас үүрд хөөх шаардлагатай.
Түүн дээр ДЭТЦ-ийн хэрэглээ нь дараах тохиолдлуудад бага зэрэг тохиромжгүй бөлгөөнүүр:
- хүчдэл түүнд олон удаа өөрчлөгдөнө;
- ачаалал өдөрт хүчтэй өөрчлөгдөнө;
- үйлдвэрлэл зогсож нехүүр;
- хүчдэл тодорхой бага хязгаарын дотор байх ёстой;
- холын буюу автомата зохицуулалт шаардлагатай;
- сүлжээний салбарын цахилгаан үйлдвэрлэл хүчдэлийн олон удаа өөрчлөлт үүсгэнэ.
Хүчдэлгүй тап чанжер нь оператор трансформаторыг зогсоож, гараар өөр байрлал сонгохгүйн дотроо хүчдэлийн өөрчлөлтийг автоматаар зохицуулж нехүүр.
Ачаалал дээрх тап чанжер гэж юу вэ?
Ачаалал дээрх тап чанжер трансформаторын хүчдэл үүрд хадгалагдаж, ачаалалын гүйдэл түүнд урсаад трансформаторын харьцаа өөрчлөнө.
Түүнийг ихэвчлэн OLTC гэж товчилдог. load tap changer , эсвэл LTC, гэж мөн ашигладаг.
OLTC нь хүчнүүр дамжуулалтыг нураахгүйгээр нэг ороомгийн холболтод бүүрхүүлээс дараагийн холболтод шилжүүлдөг. Энэ чадвар нь удаан хугацаанд, автоматаар эсвэл холоос хяналт үзүүрлэх шаардлагатай хүчнүүр системүүдэд тохиромжтой.
IEC 60214 стандарт нь ачаалттай болон ачаалтгүй холболт солигчид хамаарах үзүүрлэлтийн шаардлажуудыг ба туршилтын арга зүйг тодорхойлдог. IEC-ийн хэрэглээний зарчим ёсоор OLTC нь хүчнүүр ачаалттай бөөрөнхийлж буй үед трансформаторын харьцаа өөрчлөхөөр төлөвлөгдсөн.
Типичны OLTC-ийн хэрэглээ
Ачаалттай холболт солигч трансформаторуудыг ихэвчлэн дараах газруудад ашигладаг:
- дамжуулалтын дэд станц;
- хүчдлийн тархалтын дэд станц;
- цахилгаан станц;
- төмөр ба металлургийн үйлдвэр;
- оюунт газар;
- дата төв;
- том үйлдвэрлэлийн үйлдвэр;
- сүүлийн үед хөгжин буй тааралдаж буй энергийн төслүүд;
- онцгой чухал доторх бүтэц;
- зогсолт-маягт ачаалалт үйлдвэр.
Ачаалал дээрх тап хувиргагч яаж ажиллаж?
ОЛТЦ-ийн хоёр даалгавар нэгэн зэрэг гүйцэтгэх ёстой:
- Хувиргалтын үед ачааллын гүйдэл дамжуулж үлдэх.
- Зүүн баруун тапуудын хооронд хэт их бүртгүүр гүйдлийг саатуулах.
Зүүн баруун трансформаторын тапууд нь ялгаатай цахилгаан потенциалд байдаг. Түүнийг шууд холбож үлдэх нь бүртгүүр гүйдлийг үүсгэж, түүнээс төмөр зүүлт эсвэл сүлжээний төхөөрөмж хоосрон хоригдох нь болой.
Түүн дагуу ОЛТЦ нь хяналттой шилжилтийн процессыг ашиглаж.
Холбож, дараа нь салгаж
Типичный ОЛТЦ нь анхны тапыг бүтнэд салгахаас өмнө дараагийн тапт холбогдож. Энэ үйлдлийн зарчим нь ихэвчлэн такаа: холбож, дараа нь салгаж .
Богино шилжилтийн үед ОЛТЦ нь хоёр зүүн баруун тапт холбогдож мөн байдаг.
Бүртгүүр гүйдлийг хязгаарлахын тулд импеданс оруулж. ОЛТЦ-ийн дизайн дагуу, түүн дотроо шилжилтийн импеданс нь:
- шилжилтийн бүртгүүр;
- шилжилтийн индуктив хүчдэл өөрчлөгч, заримдаа урьдчилан саархуулах автотрансформатор гэж нэрлэдэг.
Меггер шилжилтийн төвшиний үйл ажиллагааг хүчдэл өөрчлөгчийн дараагийн төвшинд холбогдож, ачаалал дамжуулж буй төвшинд холболт таслагдахын өмнөх үеийн үйл явц гэж тайлбарлаж. Хоёр төвшин хугацаанын дотор холбогдож буй үед тойргоор гүйх гүйдлийг хязгаарлахын тулд бүртгүүр юм ухаанын эсвэл индуктив хүчдэл өөрчлөгч ашигладаг.
Типичны бүртгүүр-төрлийн шилжилтийн төвшиний дараалал
Харин нарийн дараалал шилжилтийн төвшиний загвараас хамаардаг, хялбаршуулсан бүртгүүр-төрлийн үйл ажиллагаа нь:
- Трансформатор ачаалалыг одоогийн төвшинээр дамжуулж буй.
- Шилжилтийн хавтгай дараагийн төвшинд шилжилтийн бүртгүүрээр холбогдож буй.
- Хоёр төвшин хугацаанын дотор холбогдож буй, бүртгүүр тойргоор гүйх гүйдлийг хязгаарлаж буй.
- Үндсэн гүйдлийн зам шинэ төвшинд шилжин орж буй.
- Анхны төвшин таслагдаж буй.
- Шилжилтийн бүрэндүүр хэлхээс хасагдаж.
- ОЛТЦ шинэ үйлчилгээний байрлалд үйлдлийг дуусгаж.
Шилжилтийн бүрэндүүр зөвхөн богино шилжилтийн хугацаанд ашиглагдаж. Түүнийг хэлхээд тогтмол үйлчилгээний байрлалд тасралтгүй холбож байх зориулалтгүй.
Орчин үеийн ОЛТЦ-үүд нь гадаргуугийн утас, вакуумын таслаагчид, бүрэндүүр шилжилт, индуктив шилжилт эсвэл үйлдвэрлэгчдийн тодорхойлсон бүтэцтүүдийг ашиглаж мөн.
ОЛТЦ-ийн гол бүрдүүлэлтүүд
Уламжлалт бүрэндүүр төрлийн ОЛТЦ дараах бүрдүүлэлтүүдийг агуулж мөн:
Холболтын сонгогч
Холболтын сонгогч дараагийн ороомгийн холболтын цэгийг тодорхойлж. Түүнийг ихэвчлэн бүх ачааллын гүйдэл шилжүүлэхгүйгээр сонголт хийж.
Дивертер таслаагч
Дивертер таслаагч ачааллын гүйдлийг анхны холболтын цэгснээс сонгосон холболтын цэгснээ шилжүүлж.
Шилжилтийн бүртгүүрүүд
Шилжилтийн бүртгүүрүүд нь хоёр зэргэлдээ тапын удаан хугацаанд холбогдож буй үед тойрог доторх гүйдлийг хязгаарлана.
Солих сонгогч
Урвуулах эсвэл нарийн/хүнд солих сонгогч нь зохистой олон тооны зохицуулах ороолтын холболтуудыг шаардахгүйнөөр зохицуулалтын хүрээг өргөтгөж чадна.
Хөдөлгүүр механизм
Хөдөлгүүр механизм нь тапын солих үйлдлийг гүйцэтгэхийн тулд шаардагдах энергия болон хяналттой дарааллыг үзүүрлэн өгөнө.
Зохиомжид хамааран, OLTC нь мөн дараахь зүйлсийг агуулж чадна:
- байрлалын заагчид;
- механик ба цахилгаан хязгаарын түлхүүрүүд;
- үйлдлийн тоолуур;
- орон нутгийн ба холын удирдлагын төхөөрөмжүүд;
- автомат хүчдэл зохицуулагч релеүүд;
- тосны түвшин заагчид;
- даралт юм удаа хийн үйлчлэлт хамгаалалт;
- температур хяналт;
- онлайн нөхцөл хяналтын төхөөрөмжүүд.
Бүх ОЛТЦ-д ижил хэсгүүд байхгүй. Жишээ нь, вакуум ОЛТЦ ба хуурай төрлийн ОЛТЦ-д шилжүүлэлтийн ба изоляцианы бүрдлүүд ялгаатай байж мүүр.
Хөвөртүүлэлт хоёрдич талын хүчдэлд яаж нөлөөлөх вэ?
Хүчдэл зохицуулагч хөвөртүүлэлтүүд өндөр хүчдэлтний ороомогт байх ба анхдич хүчдэл тогтмол байх үед:
- Өндөр хүчдэлтний ороомогт хөвөртүүлэлтүүдийн тоог нэмэх нь харьцааг нэмж, хоёрдич талын хүчдэлийг ерөнхийдөө бууруулж мүүр.
- Өндөр хүчдэлийн ороолтод бүрхүүлд бүрхүүлд тооны бууруулалт нь харьцааг бууруулж, нөгөө талаар хоёрдогч хүчдэлийг ихсэртгэнэ.
Энгийлсэн хувьд:
v₂ ≈ V₁ × N₂/N₁
Хэрэв V₁ ба N₂ тогтмол үлдмүүр:
- n₁-ийн ихсэртгэл V₂-ийг бууруулж;
- n₁-ийн бууруулалт V₂-ийг ихсэртгэнэ.
Гэтгүй, «тапыг дээш үлдмүүр», «тапыг доош үлдмүүр», «тапыг дээш шилжүүл», «тапыг доош шилжүүл» гэх мэт илэрхийлэл нь улсын дагуу нэгтгэн тодорхойлогдсон биш. Түүний утга нь үйлдвэрлэгч, үйлчилгээний байгуулмуйн дүрэм, ороолтын бүрхүүлд бүрхүүлд зохион бүтээл, удирдлагын систем эсвэл бүрхүүлд бүрхүүлд дугаарлах арга хүртэл хамаарч болно.
Түүнээс хойш операторууд дараах нарийн тодорхойлолтуудад тулгуурлана:
- трансформаторын хүснэгт дээрх тэмдэглэлд;
- тапын бүрхүүлд бүрхүүлд диаграммд;
- удирдлагын схемд;
- oLTC-ийн заавар ном;
- баталгүйзсэн ажиллаж буй дараалал.
Тап-байрлалын дугаарын үндсэн дээр хүчдлийн чиглэлд таамаглал тавих ёсгүй.
DETC ба OLTC: Үндсэн ялгаанууд
| Харьцуулга | Хүчдлийг салгаж тап солигч | Хуучин байгаа цагтааны хувьд тохируулга |
|---|---|---|
| Трансформаторын ажиллаж буй үедхүчдлийн нөхцөл | Хүчдлийг салгах шаардлагатай | Хүчдлийг холбож, ачаалал дамжуулж буй |
| Хүчдлийн хангамжийн зогсолт | Тап-ын тохируулалт хийх шаардлагатай | Хэдхэн түүнчлэн дарах үед гагнуур хийх шаардлага бүүр байхгүй |
| Түүнд хамгийн түдүүн ажиллах давтамж | Цаг тухайн | Давтамжит юм, автомат |
| Шилжүүлэх нарийн бүтэц | Харьцангуй хялбар | Илүү нарийн |
| Шилжүүлэх үед үүсгэх эсэргүүцэл | Ерөнхийдөө шаардлагагүй | Зурагт харуулснаар резистор юм, реактор |
| Контролын арга | Ерөнхийдөө үүрдүүр | Үүрдүүр, моторт, холоос удаан зайн, автомат |
| Эхний үнэ | Үргэлжлэх бага | Үргэлж хэтрүүлэгч |
| Тоног төхөөрөмжийн хэмжээ | Ерөнхийдөө бага | Ихэвчлэн том |
| Сэргээх шаардлага | Харьцангуй бага | Дээд хэмжээний, үйлдвэрлэгчдэд тусгай |
| Анхны үйлдвэрлэл | Уян хатан даралт, төлөвлөсөн зогсоолт | Динамик даралт, тасралтгүй байдлыг мэдрэх ачаалал |
Тодорхой зардал, хэмжээ, засварын хоорондын хугацаа, үйл ажиллагааны чадвар нь трансформаторын үнэлгээ, даралтын ангилал, шүүлтийн цар хүрээ, шилжилтийн технологи, үйлдвэрлэгчээс хамаарна. DETC болон OLTC трансформаторын хоорондын тогтмол үнийн харьцааг бүх нийтийн дүрэм гэж үзэх ёсгүй.
Нөхөн шилжүүлэгч трансформатор яагаад сонгох вэ?
1. Даралтын хяналт тавихгүйгээр даралтын зохицуулалт
OLTC-ийн гол давуу тал нь трансформаторын харьцааг нэг удаагийн үйл ажиллагааны үеэр трансформаторыг ашиглалтаас гаргахгүйгээр тохируулж чаддаг явдал юм.
Энэ нь төлөвлөсөн тасралт нь дараах зүйлүүдэд нөлөөлөх тохиолдолд үнэ цэнэтэй:
- тасралтгүй үйлдвэрлэл;
- онцгой чухал доторх бүтэц;
- компьютер ба холбогдлын системүүд;
- нэмэх газар;
- төмөр замын системүүд;
- хүнд үйлдвэрлэл;
- үйлчилгээний хэрэглэдсүүд.
ОЛТЦ нийлүүлэлтийн тасралтгүй байдлыг дэмжинэ, гэтэл цахилгааны системд хэзээд ч тасралт үүсэхгүй гэдгийг баталж не. Хувьсагчийн гэмтэл, хамгаалалтын ажиллагаа, дээд талын гэмтэл, үйлдэх ажил, бүүр сүүлд оршох системийн үйл явцад цахилгааны нийлүүлэлт тасрах болой.
2. Хүчдэлийн хувьд сайжруулалт
Хүчдэл ачааллын өөрчлөлт, фидерийн импеданс, цахилгааны урсгалын чиглэл, үйлдвэрлэлийн гаралт, дээд талын сүлжээний нөхцөлд шингэж өөрчлөгдөнө.
ОЛТЦ контролируемый шинэс хүчдэлийг тодорхойлогдсон хязгаарын дотор хадгалахад туслах болой. Хүчдэлийн хувьд хүлээж буй түвшин нь дараах зүйлсийг дэмжинэ:
- төхөөрөмжүүдийн зөв ажиллагаа;
- хүчлийн чанар;
- хөдөлгүүрүүдийн ажиллах чадвар;
- изоляцийн үйлдэх хугацаа;
- худалдааны хүчин зүйлийн хүлээн зөвшөөрөл;
- системийн ажиллах тогтвортой байдал.
3. Илүү сайн синхронизацийн хамтран ажиллах реактив хүчний нөхөлттэй
Холбогдож буй конденсаторын реактив хүчний гаралт ойролцуйгүй пропорционально ажиллах хүчлийн квадратад:
[ Q ∝ V² ]
Хүчлийн унах үед конденсаторын бүлэг реактив хүчний гаралт багасна. Хүчлийн хэт хүнд үед реактив хүчний гаралт нэмэгдэж, хүчлийн хэт үндсүүрлэл юм уу хэт нөхөлттүүд үүсгэж магн.
OLTC удирдлагыг конденсаторын бүлгүүдтэй, реакторуудтэй, статик VAR нөхөлттүүдтэй, STATCOM-уудтэй, инвертер суурьт нөөцүүдтэй хамтран ажиллуулж, хүчлийн болон реактив хүчний нөхөлтийн нийт удирдлагыг сайжруулж магн.
Хяналтын стратегийг анхааралтайхан төсөөлөх шаардлагатай. Муу координаци тап-үйлдлүүдийн хэт үр ашиглалт, конденсаторын солилцоо, хяналтын хайх, эсвэл хүчирдүү реактив чадалын урсгалыг үүсгэж болзоо.
4. Зарим ажиллах нөхцөлд сүлжээний алдагдал багасна
Системийн хүчдлийг тохиромжтой ажиллах завсарын дотор хадгалах нь хэт токионы багасалт, мөн зарим сүлжээний алдагдалын саадыг тавьж болзоо.
Гэтэл, ОЛТЦ-ийн бүх үйлдлүүд автоматик алдагдалыг хамгийн бага зэрэгт хүргэнэ гэж хэлэх нь хэт өргөн. Бодит үр дүн дараах зүйлсэд хамаарна:
- ачаалалын онцлог;
- хүчлэл;
- хүчдлийн шинжилгээний бүтэц;
- хүчдлийн хамааралд оршмуйн шүүлт;
- хувьсах трансформаторын алдагдал;
- реактив чадалын урсгал;
- тархуу үүсгэх;
- удирдлагын зорилт.
Түүн дагаад, орчин үеийн хүчдэл-удирдлагын стратегиуд хүчдлээс илүү олон зүйлсийг тооцож байдаг.
5. Холын ба автомата ажиллага
ОЛТЦ-ийг дараах аргаар удирдаж болно:
- бүрхүүний дарах товчлуур;
- холын удирдлагын систем;
- СКАДА;
- автомат хүчдэл-зөвшилцүүр реле;
- координацилан бүрдүүлсэн станцын автоматжуулалт.
Автоматик зохицуулалт нь хэмжигдсэн хүчдлийг зорилгоор тодорхойлогдсон утгаас харьцуулж, тохируулж буй хугацааны хоцрогдол ба үйлдлийн хооронд хүлээх хугацаа дуусахад дээш эсвэл доош команд илгээдэг.
Үйлдлийн хооронд хүлээх хугацаа ба хоцрогдол нь жижиг эсвэл түрхүү хүчдлийн өөрчлөлтөөс үүдшүү хэрэгцээгүй үйлдлүүдийг саатуулдаг.
ОЛТЦ-ийн үйлдлийг кадаа хийхгүй?
Бүх ОЛТЦ-д нийтлэг шарталарын жагсаалт байхгүй. Зөвшөөртүү үйлдлийн нөхцөл нь түүний номиналь гүйдлийн хүч, дизайн, хамгаалах систем, ажиллуулах заавар, трансформаторын төлөв ба объектын дүрэмд хамаардаг.
Ажилтнууд нь трансформатор ба ОЛТЦ үйлдвэрлэгчдийн өгсөн заавруудыг дагаж ажиллах ёстой.
Дараах нөхцөлд тап-сольверын үйлдлийг хориглох эсвэл түүнийг зогсоож тавих шаардлагатай байх магадлалтай.
Гүйдэл зөвшөөртүү шилжүүлэх ажилд хүртэл хүрч буй
ОЛТЦ-ийн номинал дамжуулалт ток, тодорхойлж өгсөн ажиллах чадвар байдаг. Хэрэв трансформаторын гүйдэл тап-сольверын солих үед зөвшөөрсөн утгаас илүү бол, шилжилтийн хавтас, вакуумын таслагчид, шилжилтийн эсүртүүлэгчид юм уу бусад гүйдэл дамжуулан ажиллах хэсгүүд хэт ачаалалд орж болзоо.
Зарим ОЛТЦ-үүд тодорхойлж өгсөн хэт ачаалалд түрхүүлэх чадвар бүхий, зарим нь тохиргоогүй гүйдлийн хязгаарын дээрх ачаалалд хаалттай байдаг. Түрхүүлэх ажиллах горимын үед ОЛТЦ-ийн үнэнхүү үнэлгээ, үйлдвэрлэгчийн заавар ашиглан үнэлгээ үүрд хийх ёстой — ерөнхий дүрэм ашиглах ёсгүй.
ОЛТЦ-ийн хэвийн бус хамгаалах сигнализация
Шингэнд дүрсэн ОЛТЦ-үүд нь тусгай даралт реле, тосны урсгалын реле, хийн үйлдэлт төхөөрөмж юм уу бусад хамгаалах төхөөрөмж бүхий.
Сигнализация нь искра үүсэл, хийн үүсэл, тосны системийн асуудал юм уу бусад хэвийн бус дотоод нөхцөлүүдийг зааж өгөхүйц. Сигнализациягүйн шалгахын дараа, ажиллах зааварын дагуу шалгаж үзэхүйц дохио гарч, тап-сольверын дараагийн ажиллах хүртэл тап-сольверын ажиллахыг хориглох ёстой.
Хуучин төрлийн тосон ОЛТЦ-үүд, вакуум ОЛТЦ-үүд, хийн изоляци бүхий нэгжид ба хуурай төрлийн тап-хувиргагчид хамгаалалтын зохион бүтээл өөр өөр бөлгөөнүүдтэй.
Достаточная изоляционная среда бүүс
Тосон изоляци бүхий ОЛТЦ-үүдийн хувьд дараах тохиолдолд ажиллуулахыг хориглоно:
- тосны түвшин зөвшөөрөл өгсөн хязгаарын доор байна;
- диэлектрик хүч хүлээж авахуйц биш;
- тос хүнд загрүүдэлтэй;
- нүүрлэл илрүүлсэн;
- тосны хадгалуур эсвэл даралт системд хазилт илрүүлсэн.
Эдгээр нөхцлүүд тап-хувиргагчийн технологи бүрт ижилхэн хүчин төгөлдөр биш.
Хөдөлгүүр юм чинь байрлалын заагч хазилттой
ОЛТЦ-ийн дараахь шинж тэмдэг илрүүлсэн тохиолдолд үйлдлийг зогсоох ёстой:
- тапын хөөрөл бүтээгүй;
- байрлалын зөрчил;
- хөдөлгүүрт хөдөлгүүр ажиллахгүй;
- механик хорхойлт;
- үүрдүү ханга;
- хамгаалах таслалт давтамжит;
- хязгаарын товчлуур хомхойдсон;
- үйлдлийн тоолуур эсвэл цаг хугацааны алдаа.
Хорхойлтос эсвэл бүтээгүй ОЛТЦ-д командуудыг давтамжит үлгэрлүүлэх нь хонгорлолтыг нүүршүүлж магад.
Засвар үйлдэх хязгаар хүртлээ
ОЛТЦ-ийн үзлэг эсвэл засвар үйлдэх шаардлагыг дараах хүчин зүйлс үндэслэн тодорхойлж болно:
- үйлдлийн тоо;
- шүүртүүр гүйдэл;
- хавтгайн дүүрэл;
- тосны чанар;
- үйлдлийн хугацаа;
- үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж;
- нөхцөл хяналтын үр дүн.
Хэрэв засвар үйлдэх хязгаар хүртлээ, та заалтад заасан үзлэг эсвэл үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх хүртлээ төхөөрөмжийг ашиглахыг хориглодог.
Тапын өөрчлөлт үед өндөр гүйдэл яагаад аюултай бөлгөөн үүсгэд?
Резисторын төрлийн OLTC шилжилт үед шилжилтийн систем трансформаторын ачааллын гүйдлийг зөөхөөс гадна хөрш тапуудын хооронд циркуляци гүйдлийг хянах ёстой.
Шилжилтийн компонентууд нь нийлмүүл электрик ба дулааны ачаалалд үлдд.
Боломжит үр дагаварууд:
- хэт хүчтүүн хавтгайн дугаршуулалт;
- дулааны хэт халах;
- хүчтүүн искра үүсэх;
- шилжилтийн резисторын гэмтэл;
- тосны задрал;
- даралтын өсөлт;
- хамгаалах ажиллагаа;
- ОЛТЦ эсвэл трансформаторын гэмтэл.
Түүн дагуу олон трансформаторын удирдлагын системд автомата тав-сулгах командаас хэт гүйдлийн блокировк функция орж ирдэг.
Гэт, блокировк утга нь үнэнхүү ОЛТЦ-ийн хүчин зүч, трансформаторын загвар, реле-ийн тохируулга, үйлдвэрлэгчдийн зааврын дагуу тодорхойлогдож ёстой.
ДЕТЦ ба ОЛТЦ-ийн аль нь сонгох вэ
Дээд тав-сулгагч дараах тохиолдолд илүү тохиромжтой бөлгөн:
- орж ирж буй хүчдэл тогтвортой;
- тав-сулгахын шаардлага ховор тохиолдож буй;
- төлөвлөсөн зогсолтууд зөвшөөрөгдөж буй;
- хялбаршлыг үүрд хүлээж буй;
- автомат удирдлага шаардлагагүй;
- доначалын үнэ бага байх нь чухал.
Дөрвөлжин төвд холбогдсон тап-чанжер илүү дуртай байх нь дараах тохиолдлуудад:
- хүчдэл түүнд олон удаа өөрчлөгдөх нь;
- ачаалал илүү их хэлбэрт өөрчлөгдөх нь;
- хүчдэл дуусахгүй байх нь чухал байх нь;
- автомат хүчдэл зохицуулалт шаардлагатай байх нь;
- холоос удирдлага шаардлагатай байх нь;
- сүлжээд нөхөн сэргээх энергийн үүрд нь хүчдэл өөрчлөгдөх нь;
- хяналтад буй бүс хүчдэлийн нарийн хязгаарын дотор байх нь.
Шийдвэр гаргахдаа трансформаторын доначалын үнэс газархүүрд бүх амьдралын цикл шаардлагыг харгалзах нь.
Чухал үнэлэх хүчин зүйлс:
- хүчдэлийн зохицуулалтын хүрээ;
- тапын алхамуудын тоо ба хэмжээ;
- хамгийн их дуурь гүйдэл;
- үйлдлийн давтамж;
- ачааллын профиль;
- товролт төлөвлөгөө;
- хадгалах түвшин;
- засвар үйлчилгээний нөөцүүд;
- удирдлагын ба холбооны шаардлагууд;
- шаардагдах надёжность;
- орчин үеийн нөхцөл;
- хэрэглэж болох стандартууд.
Ихэнх асуултууд
Трансформаторын ачаалал татаагүй, гэтэд нь хүчдэл үүрдүүлж буй үед унтраасан тап-хувиргагчийг ажиллуулж болой?
Хэвийн нөхцөлд, үгүй.
Унтраасан тап-хувиргагчийн хувьд трансформаторыг ердөө ачаалал татаагүй байлгахаас илүү, түүнийг цахилгааны хувьд бүтнэд унтраах шаардлагатай. Трансформатор хүчдэл үүрдүүлж буй үед тап-хувиргагчийн хавтгай дээр хүчдэл үлдмүүр байх болой, мөн хоёрдогч ачаалалын гүйдэл бага эсвэл түүн дүүрэн дутуу буй үед.
Үйлдвэрлэгчийн салгах зааврыг үргэлж баримтла.
ОЛТЦ трансформаторыг тасралтгүй ажиллуулахыг хангамүүр?
Дугаар
ОЛТЦ зөвхөн хэвийн тап-хувиргалтын үед трансформаторын ажиллалтыг тасралтгүй хадгалмүүр. Гэтэд нь трансформатор, сүлжээ, хамгаалалт, дээд талын цахилгаанын хүчдэл үүрдүүлж буй системд гарч буй бүх аварга нөхцөлд түүн хамгаалахгүй.
Чухал объектуудын хувьд трансформаторын давхар хуваарилалт, хоёр цахилгаанын үүрдүүлж буй источник, УПС систем, генератор, шилжүүлэх схем, бүх тасралтгүй ажиллалтыг хангамүүр бусад арга хэмжээсүүд хэрэглэх шаардлагатай.
Бүх ОЛТЦ-д шилжүүлэх бүүрдүүлэгчүүд хэрэглэдэг юу?
Дугаар
Олон OLTC-үүд шилжилтийн эсэргүүцлийг ашигладаг боловч бусад нь шилжилтийн реакторыг ашигладаг. Орчин үеийн загвар нь мөн вакуумын салгагч болон өөр сонгогч эсвэл дивертер-сүүлтийн тохируулга ашиглаж болно.
OLTC үргэлж автомат байдаг уу?
Дугаар
OLTC нь гар аргаар, орон нутгийн удирдлагын тавилганаас цахилгаангаар, SCADA-гаар алсын замаар, эсвэл даралтыг зохицуулах релегээр автоматаар ажилладаг.
Өндөр дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай
Заавал биш.
Татах байрлалын тоолуулах болон ашиглах/хурдахад тохиролцоо нь өөр өөр байдаг. Үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүс трансформаторын цахилгаан сэлбэг болон хяналтын баримт бичгийг шалгах ёстой.
DETC нь OLTC-ээс илүү найдвартай юу?
DETC нь механик хувьд хялбар бөгөөд ерөнхийдөө багахан засвар үйлчилгээ шаарддаг. OLTC нь илүү нарийн байдаг учир нь тасалбарыг таслан зогсоохгүй ачааны эрчим хүчийг солих ёстой.
Гэхдээ үнэн хэрэгтээ найдвартай байх нь загвар, хэрэглээ, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын үүрэг, суурилуулга, үйлдвэрлэлийн чанарынхнаас хамаарна.
ОЛТЦ-г хэр их удаа хадгалах ёстой вэ?
Бүх нийтийн хоорондох хугацаа гэж байдаггүй.
Засвар үйлдэл хугацаа, ажиллах тоо, гүйдэл дамжуулж ажиллах нөхцөл, хавтгай хүртэлх хүрээний дүүрэн хуучиралт, тосны чанар, ойлгогчийн үр дүн ба үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хийгдэнэ. Вакуум ОЛТЦ-үүд нь хэдийн тосын шилжүүр ОЛТЦ-үүдтэй харьцуулж өөр засвар үйлдэл шаардууд.
Дүгнэлт
Хүчдлийн түвшин өөрчлөгч (ХТӨ) ба ачаалал дээрх хүчдлийн түвшин өөрчлөгч (АХТӨ)-н ялгаа тодорхой:
- А ХТӨ трансформаторын хүчдлийн түвшин үлдмүүр бүрт л өөрчлөнө.
- А OLTC трансформаторын хүчдлийн түвшин ачаалал дээрх үед өөрчлөнө.
АХТӨ-н инженерийн шийдэл илүү нарийн. Түүнд ачаалал гүйдлийн замыг хадгалах шаардлага байдаг, мөн зүүн ба баруун талын ороомгийн хүртэлх хүрээний хооронд бүртгэгдэх тойрог гүйдлийг хязгаарлаж хадгалах шаардлага байдаг. Энэ нь дизайн-д харгалзан шилжүүр эсүртүүлэлт юм уу шилжүүр индуктивитет ашиглан хяналт доторх шилжүүр дарааллын тусламжтайгаар бүтэлгүйнэ.
ДЕТЦ-ууд нь хэмнэлтүүд, бага хэмжээтүүд бөгөөд харанхуй үед товчхон зохицуулалт хийхүүд. ОЛТЦ-ууд нь тавхан удаа хүчдлийг зохицуулах, холоос удирдах, автомата ажиллах юм уу тавхан удаа тавхан хувиргалт хийх үед тасалдагүй ажиллах шаардлагатай хэрэглээнд илүү тохиромжтой.
Сүүлийн сонголт нь цахилгаан системд, ажиллах шаардлагад, үйлдэх стратегид, хүчин төрийн стандартад юм уу нийт амьдралын циклд орж ирэх зардлын дагуу хийх ёстой.
Агуулгын хүснэгт
- Юу вэ Трансформер Тап-хувиргагч гэж юу вэ?
- Цахилгаангүй тап өөрчлөгч гэж юу?
- Цахилгаангүйн тап-чанжерийн давуу талууд
- Дэ-Энергизированный Тап Чанжер-ийн хүрээсүүд
- Ачаалал дээрх тап чанжер гэж юу вэ?
- Ачаалал дээрх тап хувиргагч яаж ажиллаж?
- ОЛТЦ-ийн гол бүрдүүлэлтүүд
- Хөвөртүүлэлт хоёрдич талын хүчдэлд яаж нөлөөлөх вэ?
- DETC ба OLTC: Үндсэн ялгаанууд
- Нөхөн шилжүүлэгч трансформатор яагаад сонгох вэ?
- ОЛТЦ-ийн үйлдлийг кадаа хийхгүй?
- Тапын өөрчлөлт үед өндөр гүйдэл яагаад аюултай бөлгөөн үүсгэд?
- ДЕТЦ ба ОЛТЦ-ийн аль нь сонгох вэ
-
Ихэнх асуултууд
- Трансформаторын ачаалал татаагүй, гэтэд нь хүчдэл үүрдүүлж буй үед унтраасан тап-хувиргагчийг ажиллуулж болой?
- ОЛТЦ трансформаторыг тасралтгүй ажиллуулахыг хангамүүр?
- Бүх ОЛТЦ-д шилжүүлэх бүүрдүүлэгчүүд хэрэглэдэг юу?
- OLTC үргэлж автомат байдаг уу?
- Өндөр дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай дутагдалтай
- DETC нь OLTC-ээс илүү найдвартай юу?
- ОЛТЦ-г хэр их удаа хадгалах ёстой вэ?
- Дүгнэлт
