Tüm Kategoriler

Enerjisizleştirilmiş ve Yük Altında Çalışan Prizmalar: Aralarındaki Fark Nedir?

2026-08-06 13:28:54
Enerjisizleştirilmiş ve Yük Altında Çalışan Prizmalar: Aralarındaki Fark Nedir?

Nedir Transformer Priz Değiştirici mi?

Bir transformatör priz değiştirici, transformatör sargılarından birinde etkili sarım sayısını değiştiren bir cihazdır. Sarım sayısını değiştirmek, transformatör oranını ve dolayısıyla ikincil gerilimi ayarlar.

Temel transformatör ilişkisi şu şekilde ifade edilebilir:

V₁ / V₂ ≈ N₁ / N₂

Nerede:

V₁ birincil gerilimdir;
V₂ ikincil gerilimdir;
N₁ birincil sargı sarım sayısıdır;
N₂, ikincil sargı sarım sayısıdır.

Priz değiştiriciler genellikle yüksek gerilim sargısına takılır çünkü bu tarafta akım daha düşüktür. Daha düşük akım, anahtarlama yükünü ve priz değiştirme ekipmanının fiziksel boyutunu azaltabilir. Ancak gerçek sargı konumu, transformatör tasarımına ve sistem gereksinimlerine bağlıdır.

Transformatör priz değiştiricileri genellikle iki kategoriye ayrılır:

  1. Durdurulmuş durumdaki priz değiştiriciler (DETC'ler)
  2. Yük altında çalışan priz değiştiriciler (OLTC'ler)

Temel fark, priz konumunun transformatörün enerjili ve yük taşıyorken değiştirilip değiştirilememesidir.

Dual-Voltage Amorphous Alloy Pole-Mounted Transformer-06.webp

Durdurulmuş Durumdaki Priz Değiştirici Nedir?

Durdurulmuş durumdaki bir priz değiştirici yalnızca transformatör tamamen enerjisizleştirildiğinde çalıştırılabilir.

Ayrıca yaygın olarak şöyle adlandırılır:

  • DETC veya durdurulmuş durumdaki priz değiştirici;
  • devredışı kademe değiştirici;
  • yüksüz kademe değiştirici;
  • yüksüz çalıştırılan kademe değiştirici.

Bu terimler piyasada bazen birbirinin yerine kullanılır; ancak "enerjisiz kademe değiştirici" ifadesi, temel güvenlik koşulunu belirttiği için en açık tanımdır: işlem sırasında transformatörün enerjisiz olması gerekir.

Kademe konumunu değiştirmeden önce operatörler, transformatörü tüm olası elektrik kaynaklarından izole etmeli, gerekli kilitli-kartlı durdurma prosedürlerini uygulamalı, gerilimin olmadığından emin olmalı ve transformatör üreticisinin talimatlarına uymalıdır.

Neden Bir DETC Enerjiliyken Çalıştırılamaz?

Geleneksel bir enerjisiz kademe değiştirici, yük akımını yapmak ya da kesmek için tasarlanmamıştır.

Bir kademe değişimi sırasında kontakları, bir sonraki bağlantı kurulmadan önce geçici olarak bir kademeden koparabilir. Eğer transformatör enerjili olsaydı, bu işlem kontaklar arasında elektrik arkı oluşmasına neden olabilirdi.

Olası sonuçlar şunlardır:

  • yanmış veya aşınmış kontaklar;
  • yalıtım malzemesi veya yağın karbonlaşması;
  • iç kısa devreler;
  • voltaj ayarlayıcı arızası;
  • trafo hasarı;
  • yangın veya personel tehlikeleri.

Bu nedenle, bir DETC yalnızca trafo "hafif yük altındaymış" gibi görünmesi sebebiyle çalıştırılmamalıdır. Üretici tarafından belirtilen enerjisiz durum şartlarında çalıştırılmalıdır.

Enerjisiz Voltaj Ayarlayıcının Avantajları

Bir DETC'nin mekanik ve elektriksel yapısı görece basittir.

Ana avantajları genellikle şunlardır:

  • daha düşük başlangıç maliyeti;
  • kompakt yapı;
  • daha az hareketli bileşen;
  • düşük bakım gereksinimleri;
  • yüksek mekanik güvenilirlik;
  • basit manuel işlem;
  • nadiren yapılan gerilim ayarlarına uygunluk.

Bir DETC, besleme geriliminin nispeten sabit olduğu ve transformatörün bağlantı noktası yalnızca kurulum sırasında, devreye alınırken, mevsimsel bakımda veya planlı bir duruşta seçilmesi gerektiğinde genellikle uygundur.

Devreden Çıkarılmış Gerilim Ayarlayıcının Sınırlamaları

Ana sınırlama, bağlantı noktası ayarlamasının transformatörün devreden çıkarılmasıyla yapılması gerekliliğidir.

Bu nedenle bir DETC, aşağıdaki durumlarda daha az uygundur:

  • gerilim sık sık değişir;
  • yükler gün içinde önemli ölçüde değişir;
  • üretim kesintiye uğratılamaz;
  • gerilim, dar bir çalışma aralığında kalmalıdır;
  • uzaktan veya otomatik düzenleme gereklidir;
  • yenilenebilir enerji üretimi, sık gerilim dalgalanmalarına neden olur.

Devre dışı bırakılmış bir yük altında ayarlayıcı (tap changer), operatörün transformatörü devreden çıkartıp manuel olarak farklı bir konum seçmesi durumunda gerilim değişimlerini otomatik olarak düzeltmez.

Yük Altında Ayarlayıcı (On-Load Tap Changer) Nedir?

Yük altında ayarlayıcı (on-load tap changer), transformatörün enerjili kalması ve yük akımı taşıması durumunda transformatör oranını değiştirir.

Genellikle şu şekilde kısaltılır: OLTC . Bazı pazarlarda yük altında kademe değiştirici , ya da LTC, terimi de kullanılır.

Bir OLTC, kaynağın kesilmesini önleyerek yük akımını bir sargı kademesinden komşu kademeye aktarır. Bu özellik, sık sık, otomatik olarak veya uzaktan gerilim regülasyonu gerektiren güç sistemleri için uygundur.

IEC 60214, yük altında ve enerjisiz kademe değiştiricileri için performans gereksinimlerini ve test yöntemlerini kapsar. IEC uygulama ilkelerine göre bir OLTC, trafo enerjili ve yüklüyken, kaynağın kesilmesini önleyerek trafo oranını değiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Tipik OLTC Uygulamaları

Yük altında kademe değiştirme özelliği olan transformatörler genellikle şu alanlarda kullanılır:

  • iletim alt istasyonlarında;
  • dağıtım alt istasyonlarında;
  • enerji santralleri;
  • çelik ve metalurji tesisleri;
  • maden ocakları;
  • veri merkezleri;
  • büyük endüstriyel tesisler;
  • yenilenebilir enerji projeleri;
  • kritik altyapı;
  • kesintiye duyarlı yüklerle çalışan tesisler.

Yük altında ayarlanabilen sargı uçları nasıl çalışır?

Bir OLTC aynı anda iki görevi tamamlamalıdır:

  1. Anahtar değişim sırasında yük akımı yolunu koruyun.
  2. Bitişik uçlar arasında aşırı dolanım akımını önleyin.

Bitişik transformatör uçlarının farklı elektriksel potansiyelleri vardır. Bunları doğrudan birbirine bağlarsanız, sargıya veya anahtarlama ekipmanına zarar verebilecek kadar büyük bir dolanım akımı oluşur.

Bu nedenle bir OLTC, kontrollü bir geçiş süreci kullanır.

Kapatmadan Önce Açma Anahtarlama

Tipik bir OLTC, orijinal ucu tamamen kesmeden önce bir sonraki uca bağlantı kurar. Bu çalışma ilkesi genellikle kapatmadan önce açma .

Olarak tanımlanır. Kısa geçiş süresi boyunca OLTC, iki bitişik uca bağlı olabilir.

Dolanım akımını sınırlamak amacıyla araya bir empedans yerleştirilir. OLTC tasarımına bağlı olarak bu geçiş empedansı şunlardan biri olabilir:

  • bir geçiş direnci;
  • bazen önleyici ototransformatör olarak adlandırılan bir geçiş reaktörü.

Megger, YÜK ALTINDA TAP DEĞİŞTİRME (OLTC) işlemini, yük taşıyan tap’ı kesmeden önce komşu bir tap’ı köprüleme olarak tanımlar. İki tap geçici olarak bağlandığında dolaşım akımını sınırlamak için dirençsel veya reaktif bir empedans kullanılır.

Tipik Direnç Türü YÜK ALTINDA TAP DEĞİŞTİRME (OLTC) Sırası

Tam sıranın OLTC tasarımına bağlı olmasına rağmen, basitleştirilmiş bir direnç türü işlemi şöyledir:

  1. Transformatör, mevcut tap üzerinden yükü taşır.
  2. Geçiş kontağı, geçiş direnci üzerinden bir sonraki tap’a bağlanır.
  3. İki tap geçici olarak birbirine bağlanır ve direnç dolaşım akımını sınırlar.
  4. Ana akım yolu, yeni tap’a aktarılır.
  5. Eski tap devreden çıkarılır.
  6. Geçiş direnci devreden çıkarılır.
  7. OLTC, yeni servis konumunda işlemi tamamlar.

Geçiş direnci yalnızca kısa bir anahtarlama süresi boyunca kullanılır. Normal servis konumunda sürekli olarak bağlı kalması amaçlanmamıştır.

Modern OLTC'ler, geleneksel ark kontakları, vakum kesiciler, dirençli geçişler, reaktörlü geçişler veya diğer üreticiye özel düzenlemeler kullanabilir.


Bir OLTC'nin Ana Bileşenleri

Geleneksel direnç tipi bir OLTC şunları içerebilir:

Soket Seçici

Soket seçici, bir sonraki sarım soketini belirler. Genellikle tam yük akımını anahtarlamadan seçim işlemini gerçekleştirir.

Yönlendirme Anahtarı

Yönlendirme anahtarı, yük akımını orijinal soketten seçilen sokete aktarır.

Geçiş Dirençleri

Geçiş dirençleri, iki komşu uç arasında geçici olarak köprü kurulurken dolaşım akımını sınırlar.

Değiştirme Seçici

Ters yönlü veya kaba/ince değiştirme seçicisi, fazla sayıda ayarlama sargısı bağlantısı gerektirmeden düzenleme aralığını genişletebilir.

Motor Tahrik Mekanizması

Motor tahrik mekanizması, bir uç değişimini tamamlamak için gerekli enerjiyi ve kontrollü sırayı sağlar.

Tasarıma bağlı olarak, yük altında ayarlayıcı (OLTC) ayrıca şunları içerebilir:

  • konum göstergeleri;
  • mekanik ve elektriksel sınır anahtarları;
  • işlem sayaçları;
  • yerel ve uzaktan kumanda sistemleri;
  • otomatik gerilim düzenleme röleleri;
  • yağ seviyesi göstergeleri;
  • basınç veya gazla çalışan koruma sistemleri;
  • sıcaklık izleme;
  • çevrimiçi durum izleme cihazları.

Tüm yük altında kademe değiştiriciler (OLTC) aynı bileşenlere sahip değildir. Örneğin, vakumlu OLTC’ler ve kuru tip OLTC’ler farklı anahtarlama ve yalıtım düzenlemelerine sahip olabilir.


Kademe Değiştirme İkincil Gerilimi Nasıl Etkiler?

Regüle edici kademeleri yüksek gerilim sargısında bulunan ve birincil besleme gerilimi nispeten sabit olan bir transformatör için:

  • Etkin yüksek gerilim sargısı sarım sayısının artırılması, dönüşüm oranını artırır ve genellikle ikincil gerilimi düşürür.
  • Etkin yüksek gerilim sargısı sarım sayısının azaltılması, dönüşüm oranını azaltır ve genellikle ikincil gerilimi yükseltir.

Basitleştirilmiş bir şekilde:

\[ V_2 \approx V_1 \times \frac{N_2}{N_1} \]

Eğer \(V_1\) ve \(N_2\) sabit kalırsa:

  • \(N_1\) değerinin artırılması \(V_2\) değerini azaltır;
  • \(N_1\) değerinin azaltılması \(V_2\) değerini artırır.

Ancak "tap'ı yükselt", "tap'ı düşür", "tap yukarı", "tap aşağı" gibi ifadeler evrensel olarak tutarlı değildir. Bu ifadelerin anlamları üreticiye, şebekede uygulanan kurala, sarım düzenine, kontrol sistemine veya pozisyon numaralandırma yöntemine bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle operatörler şu kaynaklara dayanmalıdır:

  • trafo nameplate’i (etiketi);
  • tap pozisyonu tablosu;
  • kontrol şeması;
  • oLTC kullanım kılavuzu;
  • onaylı işletme prosedürü.

Sadece bağlantı noktası numarasına dayanarak gerilim yönünü varsaymamalıdır.


DETC ile OLTC arasındaki temel farklar

Karşılaştırma Enerjisiz bağlantı noktası değiştirici Yükleyici değiştirmek için anahtar
İşletme sırasında transformatör durumu Enerjisiz hâle getirilmelidir Enerjilidir ve yük taşır
Güç kesintisi Bağlantı noktası ayarı için gereklidir Normal bir bağlantı noktası değişikliği için yalnızca bu gereklidir
Tipik Çalışma Frekansı Ara sıra Sık veya otomatik
Geçiş karmaşıklığı Nispeten basit Daha Karmaşık
Geçiş empedansı Genellikle gerekli değildir Tasarıma bağlı olarak direnç veya reaktör
Kontrol Metodu Genellikle manuel Manuel, motorlu, uzaktan kumandalı veya otomatik
Başlangıç maliyeti Genelde Düşük Genellikle Daha Yüksek
Ekipman Boyutu Genellikle daha küçüktür Genellikle daha büyük
Bakım gereksinimi Nisbi Olarak Düşük Daha yüksek ve üreticiye özel
Tipik uygulama Kararlı gerilim ve planlı kapatmalar Dinamik gerilim ve süreklilik duyarlı yükler

Tam maliyet, boyut, bakım aralığı ve işletme yeteneği, transformatörün güç sınıfına, gerilim sınıfına, kademe aralığına, anahtarlama teknolojisine ve üreticisine bağlıdır. DETC ve OLTC transformatörleri arasındaki sabit fiyat oranı, evrensel bir kural olarak kabul edilmemelidir.


Neden Yük Altında Kademe Değiştiren Bir Transformatör Seçmelisiniz?

1. Rutin Kesinti Olmadan Gerilim Düzenlemesi

OLTC'nin temel avantajı, her kademe işlemi için transformatörü devreden çıkarmadan transformatör oranını ayarlayabilmesidir.

Bu özellik, planlanan bir kesintinin aşağıdaki alanları etkileyeceği durumlarda değerlidir:

  • sürekli üretim;
  • kritik altyapı;
  • bilgisayar ve iletişim sistemleri;
  • hastaneler;
  • demiryolu sistemleri;
  • madencilik faaliyetleri;
  • şebekeden elektrik alan müşteriler.

Bir OLTC, enerji tedarikinin sürekliliğini destekler; ancak bir elektrik sisteminin hiçbir zaman kesintiye uğramayacağını garanti etmez. Transformatör arızaları, koruma sistemlerinin devreye girmesi, üst seviye şebeke arızaları, bakım çalışmaları ve diğer sistem olayları yine de enerji kesintisine neden olabilir.

2. İyileştirilmiş Gerilim Uyumu

Gerilim, yükün değişmesi, besleme hattı empedansı, güç akışı yönü, üretim çıkışı ve üst seviye şebeke koşulları nedeniyle değişir.

Bir OLTC, kontrol edilen baranın gerilimini belirtilen aralık içinde tutmaya yardımcı olabilir. Kabul edilebilir gerilimin korunması şu unsurları destekler:

  • donanımın doğru çalışması;
  • güç kalitesi;
  • motor performansı;
  • yalıtım ömrü;
  • müşteri gerilim uyumluluğu;
  • sistem işletim kararlılığı.

3. Reaktif Güç Kompanzasyonuyla Daha İyi Koordinasyon

Şönt kondansatörün reaktif güç çıkışı, yaklaşık olarak işletme geriliminin karesiyle orantılıdır:

\[ Q \propto V^2 \]

Gerilim düştüğünde kondansatör bankası daha az reaktif güç üretir. Gerilim aşırı yükseldiğinde ise reaktif güç çıkışı artar ve aşırı gerilime veya aşırı kompanzasyona neden olabilir.

OLTC kontrolünün kondansatör bankaları, reaktörler, statik VAR kompanzatörleri (SVC), STATCOM’lar ve invertör tabanlı kaynaklarla koordinasyonu, genel gerilim ve reaktif güç yönetimini iyileştirebilir.

Kontrol stratejisi dikkatle tasarlanmalıdır. Zayıf koordinasyon, aşırı tap işlemi, kondansatör anahtarlama, kontrol avcılığı veya istenmeyen reaktif güç akışına neden olabilir.

4. Bazı işletme koşullarında Şebeke Kayıplarının Azaltılması

Sistem gerilimini uygun bir işletme bandı içinde tutmak, aşırı akımı azaltabilir ve bazı şebeke kayıplarını önleyebilir.

Ancak her OLTC işleminin otomatik olarak kayıpları en aza indirdiğini belirtmek çok genel bir ifadedir. Gerçek sonuç şu faktörlere bağlıdır:

  • yük özellikleri;
  • güç faktörü;
  • besleme hattı empedansı;
  • gerilime bağlı talep;
  • trafo kayıpları;
  • reaktif güç akışı;
  • dağıtılmış üretim;
  • kontrol hedefleri.

Bu nedenle modern gerilim kontrol stratejileri, yalnızca gerilimi değil, daha fazlasını dikkate alır.

5. Uzaktan ve Otomatik İşletme

Bir OLTC şu şekilde kontrol edilebilir:

  • yerel butonlarla;
  • uzaktan kumanda sistemiyle;
  • SCADA ile;
  • otomatik gerilim düzenleme rölesiyle;
  • koordine edilmiş trafo merkezi otomasyonuyla.

Otomatik düzenleme, kontrol sisteminin ölçülen gerilimi hedef değerle karşılaştırmasına ve yapılandırılmış gecikme süresi ile ölü bant koşulları sağlandığında yükseltme veya düşürme komutları vermesine olanak tanır.

Ölü bant ve gecikme, küçük veya geçici gerilim değişimlerinden kaynaklanan gereksiz işlemleri önler.


Bir OLTC Ne Zaman İşletilmemeli?

Her bir Yükleme Altında Ayar Değiştirici (YAAD) için geçerli tek bir evrensel liste yoktur. İzin verilen işletme, nominal geçiş akımına, tasarımına, koruma sistemine, işletme kılavuzuna, transformatör durumuna ve saha prosedürlerine bağlıdır.

Operatörler, transformatör ve YAAD üreticileri tarafından sağlanan talimatları takip etmelidir.

Aşağıdaki koşullar gibi durumlarda ayar değiştirme işlemi engellenmeli veya askıya alınmalıdır.

Akım, İzin Verilen Anahtarlama Yükünü Aşar

Bir YAAD’ın nominal geçiş akımı ve belirtilen işletme kapasitesi vardır. Eğer transformatör akımı, ayar değiştirmeye izin verilen değeri aşarsa, anahtarlama işlemi geçiş kontaklarını, vakum kesicileri, geçiş dirençlerini veya diğer akım taşıyan bileşenleri aşırı yükleyebilir.

Bazı YAAD’lar belirtilen aşırı yük kapasitesine sahiptir; bazıları ise yapılandırılmış bir akım eşiğinin üzerinde engellenmelidir. Bu nedenle aşırı yük işletmesi, genel kurallara değil, gerçek YAAD derecelendirmesine ve üretici kılavuzuna göre değerlendirilmelidir.

Anormal YAAD Koruma Alarmı

Yağla yalıtılmış OLTC'ler özel basınç röleleri, yağ akışı röleleri, gazla çalışan cihazlar veya diğer koruyucu ekipmanlara sahip olabilir.

Bir alarm, ark oluşumu, gaz oluşumu, yağ sistemi sorunu veya başka bir anormal iç koşulu gösterebilir. Alarm, işletme talimatlarına göre araştırılana kadar daha fazla kademe işlemi yapılmamalıdır.

Koruma düzenlemeleri, geleneksel yağlı OLTC'ler, vakumlu OLTC'ler, gazla yalıtılmış üniteler ve kuru tip kademe değiştiriciler için farklıdır.

Yetersiz Yalıtım Ortamı

Yağla yalıtılmış bir OLTC için işlem şu durumlarda engellenebilir:

  • yağ seviyesi izin verilen aralığın altında ise;
  • dielektrik dayanımı kabul edilemezse;
  • yağ ağır şekilde kirliyse;
  • sızıntı tespit edildiyse;
  • yağ bölmesi veya basınç sistemi anormalsa.

Bu koşullar, her bir kademe değiştirici teknolojisine aynı şekilde uygulanmaz.

Sürücü veya Konum Göstergesi Anormal

Aşırı yük altında kademe değiştirici (OLTC), aşağıdaki durumları gösterdiğinde işlem durdurulmalıdır:

  • tamamlanmamış kademe değişimi;
  • konum uyumsuzluğu;
  • motor sürücü arızası;
  • mekanik tıkanma;
  • beklenmedik gürültü;
  • tekrarlayan koruma devre kesmeleri;
  • hasarlı sınır anahtarları;
  • bir işlem sayacı veya zamanlama anomalisi.

Tıkanmış veya tamamlanmamış bir OLTC'ye tekrarlanan komut vermek hasarı daha da kötüleştirebilir.

Bakım Sınırına Ulaşıldı

Bir OLTC, aşağıdaki faktörlere dayalı olarak belirli denetim veya bakım kriterleri belirtmiştir:

  • işlem sayısı;
  • anahtarlanan akım;
  • kontak aşınması;
  • yağ durumu;
  • hizmet süresi;
  • üretici önerileri;
  • koşul izleme sonuçları.

Bakım eşiği aşıldıysa, gerekli denetim veya bakım tamamlanana kadar devreye alınmaya devam edilmesi izin verilmeyebilir.


Neden Yüksek Akım, Bir Vidalı Değiştirici İşlemi Sırasında Tehlikeli Olabilir?

Direnç tipi OLTC geçişi sırasında, anahtarlama sistemi transformatör yük akımını taşırken aynı zamanda komşu uçlar arasındaki dolaşım akımını da kontrol etmelidir.

Geçiş bileşenleri, birleşik elektriksel ve termal stres altındadır. Çalışma akımı, OLTC’nin izin verilen anahtarlama kapasitesinin üzerindeyse, kontaklara ve geçiş dirençlerine uygulanan stres tasarım sınırlarını aşabilir.

Olası sonuçlar şunlardır:

  • aşırı kontak aşınması;
  • aşırı ısınma;
  • şiddetli ark oluşumu;
  • geçiş direnci hasarı;
  • yağ bozunması;
  • basınç yükselişi;
  • koruma işlemi;
  • OLTC veya transformatör arızası.

Bu nedenle, birçok transformatör kontrol sistemi, otomatik kademe değiştirme komutları için aşırı akım engelleme işlevi içerir.

Ancak engelleme değeri, gerçek OLTC derecelendirmesine, transformatör tasarımına, röle ayarlarına ve üreticinin talimatlarına dayanmalıdır.


DETC ile OLTC Arasında Seçim Nasıl Yapılır

Durdurulmuş durumda kademe değiştirici, aşağıdaki durumlarda daha iyi bir seçim olabilir:

  • giriş gerilimi sabit;
  • kademe ayarı nadiren gerekiyor;
  • planlı durmalar kabul edilebilir;
  • basitlik önceliklidir;
  • otomatik kontrol gerekli değildir;
  • düşük başlangıç maliyeti önemlidir.

Yük altında kademe değiştirici tercih edilebilir durumlar şunlardır:

  • gerilim sık sık değişiyorsa;
  • yükler önemli ölçüde değişiyorsa;
  • besleme sürekliliği önemlidir;
  • otomatik gerilim regülasyonu gereklidir;
  • uzaktan kumanda gereklidir;
  • yenilenebilir enerji üretimi gerilimi etkiliyorsa;
  • kontrollü otobüs, dar bir gerilim bandı içinde kalmalıdır.

Karar, yalnızca başlangıç trafo fiyatını değil, yaşam döngüsü gereksinimlerini de göz önünde bulundurmalıdır.

Önemli değerlendirme faktörleri şunlardır:

  • gerilim düzenleme aralığı;
  • priz adedi ve boyutu;
  • maksimum geçiş akımı;
  • i̇şletme sıklığı;
  • yük profili;
  • kısa devre yükü;
  • yalıtım seviyesi;
  • bakım kaynakları;
  • kontrol ve iletişim gereksinimleri;
  • gerekli güvenilirlik;
  • çevresel koşullar;
  • uygulanabilir standartlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Duran bir ayar anahtarı, transformatörün yükü yoksa ancak yine de enerjili olduğu durumda çalıştırılabilir mi?

Genellikle hayır.

Duran bir ayar anahtarı genellikle transformatörün yalnızca yükten alınmış olmasından ziyade tamamen elektriksel olarak enerjisizleştirilmesini gerektirir. Transformatör enerjiliyken, ikincil yük akımı düşük veya hiç olmasa bile ayar anahtarı kontakları üzerinde gerilim oluşmaya devam edebilir.

Her zaman üreticinin izolasyon prosedürünü uygulayın.

Bir OLTC, transformatörü kesintisiz hale getirir mi?

No.

Bir OLTC, normal ayar değişiklikleri için yalnızca kapatmayı önler. Ancak transformatör, şebeke, koruma veya üst düzey güç kaynağı arızalarına karşı sistemi korumaz.

Kritik tesisler hâlâ yedek transformatörler, çift güç kaynakları, UPS sistemleri, jeneratörler, aktarım düzenleri veya diğer süreklilik önlemlerine ihtiyaç duyabilir.

Her bir OLTC geçiş dirençleri kullanır mı?

No.

Birçok OLTC geçiş dirençleri kullanır; ancak bazıları geçiş reaktörleri kullanır. Modern tasarımlar ayrıca vakum kesicileri ve farklı seçici veya yönlendirici anahtar düzenlerini de kullanabilir.

Bir OLTC her zaman otomatik midir?

No.

Bir OLTC elle, yerel kontrol panosundan elektriksel olarak, SCADA üzerinden uzaktan veya gerilim regülatörü rölesi aracılığıyla otomatik olarak çalıştırılabilir.

Daha yüksek kademe numarası her zaman ikincil gerilimi artırır mı?

Gerekli değildir.

Kademe konumu numaralandırması ve "yükselt/düşür" kuralları değişkenlik gösterir. Operatörler, transformatörün kademe tablosunu ve kontrol belgelerini kontrol etmelidir.

Bir DETC, bir OLTC’ye kıyasla daha güvenilir midir?

Bir DETC mekanik olarak daha basittir ve genellikle daha az bakım gerektirir. Bir OLTC ise yük akımını kesmeden anahtarlama yapmak zorunda olduğu için daha karmaşıktır.

Ancak gerçek güvenilirlik, tasarımına, uygulamasına, bakımına, işletme yüküne, montajına ve üretim kalitesine bağlıdır.

Bir OLTC ne sıklıkla bakım yapılmalıdır?

Evrensel bir aralık yoktur.

Bakım, geçen süreye, işlem sayısına, anahtarlama akımı yüküne, kontak aşınmasına, yağ durumuna, tanısal sonuçlara ve üreticinin talimatlarına bağlı olabilir. Vakumlu OLTC'lerin bakım gereksinimleri, geleneksel yağlı anahtarlama OLTC'lerinden farklı olabilir.

Sonuç

Devre dışı bırakılmış kademe değiştirici ile yük altında çalışan kademe değiştirici arasındaki fark açıktır:

  • Bir DETC transformer devre dışı bırakıldığında yalnızca transformator oranını değiştirir.
  • Bir OLTC transformer enerjiliyken ve yük taşıyorken oranı değiştirir.

Bir OLTC'nin arkasındaki mühendislik daha karmaşıktır. Komşu sarım kademesi uçları arasında dolaşım akımını sınırlarken yük akımı yolunu korumalıdır. Bu, tasarımına göre geçiş direnci veya reaktansı kullanılarak kontrol edilen bir anahtarlama sırası ile sağlanır.

DETC’ler ekonomik, kompakt ve nadir ayarlama gerektiren uygulamalar için uygundur. OLTC’ler ise sık gerilim regülasyonu, uzaktan kontrol, otomatik işlem veya kademe değişimleri sırasında geliştirilmiş süreklilik gerektiren uygulamalara daha uygundur.

Nihai seçim, güç sistemi, işletme gereksinimleri, bakım stratejisi, geçerli standartlar ve toplam yaşam döngüsü maliyetine dayanmalıdır.

İçindekiler Tablosu