Проектиране и принцип действие силовите трансформатори

Електрически апарат с две, три или повечемотки, инсталиран статично в електрическа мрежа. Силовият трансформатор променя променливотопрежение и ток без отклонение честотата. Преобразувателят, използван във вторичното захранване, серича понижаващо устройство. Усилвателните конструкции повишаватпрежението и се използват влекопроводите за високопрежение с голяма мощност,пацитет и пропускателна способност.

трансформатор silovoy

Приложения

Силовите трансформаторист от оборудването, използвано за производство електроенергия. Електроцентралите използват атомна енергия, енергия от изкопаеми, твърди или течни горива,ботятз или използват водна енергия, но изходните трансформатори подстанциите от съществено значение за нормалното функциониране потребителските и производствените линии.

Устройствата инсталирани в мрежите промишлени предприятия, селски стопанства, отбранителни комплекси, нефтени изовиходища. Прякото предназначение силовия трансформатор - понижава и повишавапрежението и тока - се използва за експлоатация транспортни, жилищни, търговски инфраструктури и съоръжения зазпределение мрежата.

Основнисти и системи

Захранващотопрежение и товарът се свързват към втулките,зположени вътрешния или външния клемния блок. Контактът се закрепва с болтове или специални съединители. При агрегатите сслен пълнеж втулкитезположени отвън, отстрани резервоара илипака подвижния корпус.

Прехвърлянето от вътрешнитемотки се извършва чрез гъвкави амортисьори или пръти с резба, изработени от цветни метали. Силовите трансформатори и техните корпуси изолирани от шиповете с порцеланов или пластмасов слой. Пропуските се елиминират чрез уплътнения, изработени оттериал, устойчивсла и синтетични течности.

Охладителитемаляват температуратаслото от горнатаст резервоара и я прехвърлят към страничния долен слой. Охладителният агрегатсления трансформатор е представен от:

  • външна верига, която отвежда топлината от средата;
  • Вътрешна верига, която загряваслото.

Съществуватзлични видове охладители:

  • Радиатори -бор от плоскинали, заварени в края,зположени в плочи за връзка между долния и горния колектор;
  • гофрирани резервоари - монтират се в агрегати с ниска и средна мощност и представляват едновременно резервоар за понижаване температурата иботен резервоар сгънати стени и долна кутия;
  • вентилатори - използват се в големи трансформаторни агрегати за принудително охлаждане охлаждащия поток;
  • топлообменници - използват се в големи съоръжения за пренос синтетични течности с помощта помпа, тъйто организирането естествена циркулация изисква много място;
  • агрегати вода-масло - тръбни топлообменници по класическа технология;
  • Циркулационни помпи - херметически затворени конструкции спълно потопен двигател безлниково уплътнение.

Оборудването за преобразуванепрежението е снабдено с регулатори за промяна брояботнитемотки. Вторичнотопрежение се променя с помощта превключвател за броямотките или се задава с помощта болтова връзка с джъмпер.ка се свързват изводите заземен или изключен трансформатор. Управляващите модули преобразуватпрежения влки диапазони.

В зависимост от условията регулаторитепрежение сезделят видове:

  • агрегати, коитоботят, когато товарът е изключен;
  • елементи, които функционират, когато вторичнатамотка екъсо до съпротивление.

Приложение

Газовото реле семира в съединителната линия междузширителния иботния резервоар. Устройството предотвратявазлагането изолиращите органични вещества,слото при прегряване и незначителни повреди в системата. Устройството реагира обгазяване в случай неизправност, подава аларма илипълно изключва системата в случай късо съединение или опасно ниско ниво течността.

Върху резервоара се поставят термодвойки в джобове, за се измерва температурата. Теботят принципатематическото изчисление, за определятй-топлатаст единицата. Съвременните сензори се основават оптична технология.

Устройството за непрекъсната регенерация се използва за възстановяване и пречистванесло. При него всленатаса се образуват шлака и въздух. Съществуват два вида единици за регенерация:

  • термосифонни устройства, които използват естественото възходящо движениегретите слоеве и преминават през филтър, след което спускат охладените потоци дъното резервоара;
  • качествените адсорбционни агрегати прекарватслото през филтрите с помощта помпа,зположени отделно фундамента и се използват в преоразмерени схеми преобразуватели.

Модулите за защитаслото представляватзширителен съд от отворен тип. Въздухътд повърхносттасата преминава през изсушители от силикагел. Приксимална влажност адсорбционният агент става розов, което служито сигнал за подмяната му.

В горнатастзширителя е монтиранослено уплътнение. Това е устройство замаляване влажността въздуха,ботещо с трансформаторно сухосло. Свързва се сзширителния съд с помощта гнездо. Отгоре е заварен съд с вътрешнозделяне под формата няколко стени във форматабиринт. Въздухът преминава презслото, отвежда влагата, след което се почиства от силикагел и се влива в консерватора засло.

Устройства за контрол

Устройството за понижаванелягането предотвратява аварийно повишаванелягането поради късо съединение или силнозлаганеслото и е предвидено в конструкцията агрегатите за големитоварвания в съответствие с ГОСТ 11677-1975. Устройството е проектираното изпускателна тръба,клонена къмпака трансформатора. В края има запечатана мембрана, която може сезгъне веднага и пропусне отработенитезове.

Освен това в трансформатора се инсталират и други модули:

  1. В краязширителя се поставят сензори за нивотослото в резервоара, снабдени с циферблат или под формата стъклена тръба от свързващи се съдове.
  2. Вградените трансформатори се поставят вътре в устройството или в близост до заземителнияркуч отстрани бушоните или шините за нископрежение. В този случай няма нужда от голям брой отделни инвертори в подстанцията с вътрешна и външна изолация.
  3. Детекторът за горими примеси изове открива водород всленатаса и го изтласква през мембраната. Устройството показва първоначалната степен обгазяване, преди концентрираната смес задейства контролното реле.
  4. Разходомерът следи загубитесло в подстанциите,тоботи принципа принудителнотомаляване температурата. Устройството измервазликата впора и определялягането от двете страни възникналото препятствие в потока. При агрегатите с водно охлажданезходомерите отчитат консумацията влага. Елементите снабдени с аларма в случай повреда и с циферблат за отчитане стойностите.

Силов трансформатор

Принцип функциониране и режимибота

Простият трансформатор е оборудван със сърцевина от пермалпласт, ферит и двемотки.гнитната верига включвабор от лентови, пластинкови или формовани елементи. Той премествагнитния поток, генериран от електричеството. Принципът силовия трансформатор е преобразува стойностите тока ипрежението чрез индукция, докато честотата и формата движението зареденитестици остават постоянни.

При повишаващите трансформатори веригата включва по-високопрежение върху вторичнатамотка, отколкото върху първичнатамотка. При понижаващите устройства входнотопрежение е по-високо от изходното.мотката със спираловиднитемотки се поставя в съда засло.

Когато променливият ток се включи, в първичнатамотка се създава променливогнитно поле. Той се затваря върху сърцевината и въздейства върху вторичната верига. Генерира се електродвижеща сила, която се предава свързаните товари изхода трансформатора. Съществуват три режимабота:

  1. Работният празен ход серактеризира с отворено състояние вторичнатамотка и липса ток вмотките. В първичнатамотка празен ход протича електричество с 2-5% от номиналната стойност.
  2. Работата товара се извършва при свързани захранване и консуматори. Силовите трансформатори показват енергията в двемотки,тоботата в този режим е обща за устройството.
  3. Късо съединение, при което съпротивлението вторичнатамотка остава единственият товар. Режимът позволява се открият загуби, за се загреятмотките сърцевината.

Режим празен ход

Електричеството в първичнатамотка евногнетизиращия променлив ток, а вторичният ток показва нула. Електродвижещата сила първичнатамотка в случай феромагнитна сърцевина замествапълнопрежението източника и няма токоветоварване.ботата празен ходзкрива моментните загуби при превключване и вихровите токове, определя компенсацията реактивната мощност за поддържане необходимите изходнипрежения.

В единица без феромагнитен проводник няма загуба промянагнитното поле. Токът празен ход е пропорционален съпротивлението първичнатамотка. Способността се противопоставя преминаването заредени електрони се променя чрез промяна честотата тока измера индукцията.

Работа при късо съединение

Към първичнатамотка се подавалко променливопрежение, а изходите вторичнатамотка се свързваткъсо. Входнотопрежение се регулирака, че токът късо съединение съответства изчислената или номиналната стойност устройството.змерътпрежението късо съединение определя загубите вмотките трансформатора и дебита потока срещутериала проводника.ст от постоянния ток преодолява съпротивлението и се превръща в топлинна енергия,то ядрото сегрява.

Напрежението късо съединение се изчислявато процент от номиналната стойност.раметърът, получен прибота в този режим, ежнарактеристика уреда.то се умножи по тока късо съединение, се получавапацитетът загубите.

Режимбота

Когато се свърже товар, във вторичната верига възниква движениестици, което предизвиквагнитен поток в проводника. Той есочен в посока, обратна потока, произвеждан от първичнатамотка. В първичнатамотка има несъответствие между електродвижещата сила индукцията и захранването. Токът в първичнатамоткараства, докатогнитното поле придобие първоначалната си стойност.

Магнитният поток индукционния векторрактеризира преминаването полето през избрана повърхност и се определя от времевия интеграл моментния индекс силата в първичнатамотка. Индексът се измества въвза 90˚ спрямо движещата сила. Индуцираната ЕМП във вторичната верига е със същата форма изатози в първичнатамотка.

Видове и типове трансформатори

Силовите агрегати се използват в случай преобразуване ток с високопрежение и големи мощности, те не се използват за измерване мрежата. Монтажът е оправдан в случайзлика междупрежението в мрежата производителя енергия и веригата, която отива към потребителя. В зависимост от броязите инсталациите могат се класифициратто еднонамотъчни или многонамотъчни.

Еднофазният преобразувател енергия е статично инсталиран и серактеризира с взаимно индуктивно свързанимотки, които неподвижни. Сърцевината е проектиранато затворенамка и сезличава между долна яка, горна яка и странични прътимотката. Активните елементимотките игнитната верига.

Обвивките прътитезположени в предписани комбинации по отношение броя и форматавивките илизположени концентрично. Цилиндричните обвивкий-разпространените ий-често използваните. Структурните елементи устройството фиксиратстите станцията, изолират проходите междумотките, охлаждатстите и предотвратяват счупвания.длъжната изолация покрива отделнимотки или комбинации отмотки върху сърцевината. Основните диелектрици се използват за предотвратяване прехода между земята имотките.

В трифазните електрически вериги завномернозпределение товара между входовете и изходите се използват двунамотъчни и тринамотъчни устройства или еднофазни заместващи устройства.слоохлаждаемите трансформатори съдържатгнитна сърцевина смотки, коитозположени в резервоар с вещество.

Обвивкитезположени върху общ проводник с първични и вторични вериги, които си взаимодействат,то генерират общо поле, ток или поляризация, тъйто заредените електрони се движат вгнитна среда.зи обща индукция затруднява определянето ефективността инсталацията, високото и нискотопрежение. Използва се план за замяна трансформатора, при койтомотките взаимодействат в електрическа, а не вгнитна среда.

Принципът еквивалентност се прилага зазсейването потоците съпротивленията индуктивнимотки, които пренасят ток.зграничават семотки с активно съпротивление индуктивността. Вторият видгнитно свързанимотки, които предаватстици беззсейване потоци с минимални затрудняващи свойства.

Свързани статии: