Was ist ein Transformator zum Wechseln unter Last und seine Funktionsweise?

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Ein elektrisches Gerät, das nach dem Prinzip arbeitet Faradaysches Gesetz der Induktion ist ein Transformator, bei dem das Faradaysche Gesetz besagt, dass die Größe des emf Die Erzeugung in einem Leiter ist auf elektromagnetische Induktion zurückzuführen. EIN Transformator besteht aus zwei Arten von Wicklungen wie Primär- und Sekundärwicklungen. Die Hauptfunktion davon besteht darin, elektrische Energie von einem Stromkreis zu einem anderen Stromkreis zu übertragen. Wenn einem Transformator eine Spannung zugeführt wird, sollte diese ordnungsgemäß gesteuert werden. Um die Stabilität der Spannungsversorgung basierend auf der Kapazität des Transformators aufrechtzuerhalten, verwenden wir daher das Abgriffskonzept. Wenn die Anzahl der Windungen in einem Transformator durch einen Stufenschaltermechanismus variabel ausgewählt werden kann, indem Abgriffe an verschiedenen Punkten in einem Transformator entweder mit Primär- oder Sekundärwicklungen verbunden werden. Dieser Mechanismus kann automatisch auf zwei Arten ausgeführt werden: Eine Möglichkeit ist (NLTC) No-LoadTap-Änderungstransformator und eine andere Möglichkeit ist (OLTC) On-Load-Tap-Wechseltransformator. Dieser Artikel informiert über OLTC.

Was ist ein Lastwechsel-Transformator (OLTC)?

Definition: Ein Laststufenschalter (OLTC) besteht aus einem Laststufenschalter mit offener Last, der auch als Stufenschalter (OCTC) bezeichnet wird. Sie werden in Bereichen eingesetzt, in denen die Stromversorgung aufgrund eines inakzeptablen Stufenwechsels unterbrochen wird. Das Verhältnis der Windungszahl kann geändert werden, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Es besteht aus 33 Abgriffen, von denen 1 Abgriff = mittlere Nennlasche und 16 Abgriffe = das Verhältnis der Wicklungen erhöhen und die verbleibenden 16 Abgriffe = das Verhältnis der Wicklungen verringern.




Ort des Gewindeschneidens

Der Ort des Gewindeschneidens erfolgt am Ende der Phase oder im Wickelzentrum oder an einem Punkt der Neutralität. Durch die Platzierung an verschiedenen Stellen hat es folgende Vorteile wie

  • Wenn der Abgriff am Ende der Phase angeschlossen ist, können die Isolatoren der Buchse reduziert werden
  • Wenn der Hahn in der Wicklungsmitte angeschlossen ist, nimmt die Isolation zwischen verschiedenen Teilen ab.

Diese Anordnung ist für größere Transformatoren erforderlich.



Konstruktion

Es besteht aus einem Mittelhahnreaktor oder einem Widerstand Bei einer Spannung V1, die HV - Hochspannungswicklung und LV - Niederspannungswicklung beschäftigt, ist ein vorhandener Schalter S eine Umlenkung Schalter , 4 Wahlschalter S1, S2, S3, S4, 4 & Taps T1, T2, T3, T4. Die Wasserhähne befinden sich in einem separaten ölgefüllten Fach, in dem sich der OLTC-Schalter befindet.

Dieser Stufenschalter arbeitet aus Sicherheitsgründen auch aus der Ferne und manuell. Für die manuelle Steuerung ist ein Speratgriff vorgesehen. Wenn der Wahlschalter ausfällt, führt dies zu einem Kurzschluss und beschädigt den Transformator. Um dies zu überwinden, verwenden wir daher einen Widerstand / eine Drossel in der Schaltung, die eine Impedanz liefert, wodurch der Kurzschlusseffekt verringert wird.


Lastwechsel-Transformator unter Last mit einem Reaktor

Der Transformator tritt in die Betriebsstufe ein, wenn der Umschalter und der Wahlschalter 1 geschlossen sind. Wenn wir nun den Wahlschalter von 1 auf 2 ändern möchten, können Sie dies durch Einstellen des Wasserhahns tun, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

Beim Laden Tippen Sie mit einem Reaktor auf Ändern

Beim Laden Tippen Sie mit einem Reaktor auf Ändern

Schritt 1: Öffnen Sie zuerst den Umschalter, der anzeigt, dass kein Strom durch die Wahlschalter fließt

Schritt 2: Den Stufenschalter an den Wahlschalter 2 anschließen

Schritt 3: Öffnen Sie den Wahlschalter 1

Schritt 4: Schließen Sie den Umschalter, in diesem Zustand fließt Strom im Transformator.

Nur ein halber Teil der Reaktanz ist angeschlossen, um den Strom beim Einstellen des Abgriffs zu begrenzen. Die sekundäre Ausgangsspannung kann durch Ändern des Übersetzungsverhältnisses mit dem Wahlschalter und dem Umschalter erhöht oder verringert werden. Aufgrund der größeren Netzanwendung ist es erforderlich, die Transformatorabgriffe mehrmals zu wechseln, um die erforderliche Spannung am System gemäß den Lastanforderungen aufrechtzuerhalten. Grundsätzlich erlaubt die Forderung nach Kontinuität der Versorgung dem Transformator nicht, die Versorgung zu unterbrechen. Daher wird ein Laststufenschalter mit kontinuierlicher Versorgung verwendet.

Lastwechsel-Transformator (OLTC) unter Last mit einem Widerstand

Der Lastwechsel-Transformator unter Last, der einen Widerstand verwendet, kann wie folgt erklärt werden

Es besteht aus den Widerständen r1 und r2 und 4 Abgriffen t1, t2, t3, t4. Basierend auf der Abgriffsposition werden die Schalter angeschlossen und der Strom fließt, wie in den folgenden Fallabbildungen gezeigt.

Fall (I): Wenn der Umschalter an Tap1 und Tap2 angeschlossen ist, fließt der Laststrom wie oben gezeigt von oben nach Tap1

Lastwechsel-Transformator zwischen Tap1 und Tap2

Laststufen-Transformator, der zwischen Tap1 und Tap2 angeschlossen ist

Häuser (ii): Wenn der Umschalter an Tap2 angeschlossen ist, fließt der Laststrom von r1 nach Tap

Laststufen-Transformator, der an Tap2 angeschlossen ist

Laststufen-Transformator, der an Tap2 angeschlossen ist

Fall (iii): Wenn der Umschalter zwischen Abgriff 2 und Abgriff 3 angeschlossen ist, fließt der Strom in die entgegengesetzte Richtung, die wie unten gezeigt als (I / 2 - i) von r1 und (I / 2 + i) von r2 dargestellt wird

Verbunden zwischen Tap2 und Tap3

Verbunden zwischen Tap2 und Tap3

Fall (iv): Wenn der Umschalter zwischen Tap3 und r2 angeschlossen ist, fließt der Strom von r2 nach Tap

Verbunden zwischen Tap3 und r2

Verbunden zwischen Tap3 und r2

Fall (v): I. Wenn der Umschalter an Tap3 angeschlossen ist, wird der Strom I wie unten gezeigt kurzgeschlossen

Verbunden mit Tap3

Verbunden mit Tap3

Das Hauptziel der Verwendung eines Widerstands im OLTC-Transformator besteht darin, die Spannung durch Steuern des Stromflusses mithilfe von Schaltern aufrechtzuerhalten.

Vorteile

Das Folgende sind die Vorteile

  • Das Spannungsverhältnis kann variiert werden, ohne den Transformator abzuschalten
  • Bietet Spannungsregelung im Transformator
  • OLTC erhöht die Effizienz
  • Es ermöglicht die Einstellung der Spannungsgröße und des reaktiven Flusses.

Nachteile

Das Folgende sind die Nachteile

  • Der verwendete Transformator ist teurer
  • Riesiges Ass
  • Weniger Zuverlässigkeit.

Anwendungen

Das Folgende sind die Anwendungen

FAQs

1). Was ist beim Laden und Entladen des Stufenschalters?

Beim Leerlauf-Stufenschaltertransformator (NLTC) wird der Hauptversorgungsanschluss beim Wechseln des Stufenschalters getrennt. Während der Lastwechsel-Transformator (OLTC) unter Last auch dann kontinuierlich mit Strom versorgt wird, wenn sich die Stufenpositionen ändern.

2). Was ist das Abhören des Transformators?

Wenn einem Transformator eine Spannung zugeführt wird, sollte diese ordnungsgemäß gesteuert werden. Um die Stabilität der Spannungsversorgung basierend auf der Kapazität des Transformators aufrechtzuerhalten, verwenden wir das Abgriffskonzept.

3). Auf welcher Seite befindet sich normalerweise der Stufenschalter und warum?

Stufenschalter können an verschiedenen Stellen eines Transformators entweder an Primär- oder Sekundärwicklungen angeschlossen werden. Der Zugang zu HV-Wicklungen wird einfach, wenn ein Hahn auf der HV-Seite platziert wird, da HV mit LV verwundet ist und das Blitzrisiko beim Ausfall verringert wird.

4). Wie funktionieren Abgriffe an einem Transformator?

Abgriffe steuern die Sekundärspannung in einem Transformator.

5). Was ist das Prinzip des Transformators?

Der Transformator arbeitet nach dem Faradayschen Induktionsgesetz, wobei das Faradaysche Gesetz besagt, dass die Größe der in einem Leiter erzeugten EMK darauf zurückzuführen ist Elektromagnetische Induktion .

Ein Transformator ist ein elektrisches Gerät, das nach dem Prinzip des heutigen Induktionsgesetzes arbeitet. Ein Transformator besteht aus zwei Arten von Wicklungen, Primärwicklungen und Sekundärwicklungen. Um die Stabilität der Spannungsversorgung basierend auf der Kapazität des Transformators aufrechtzuerhalten, verwenden wir das Abgriffkonzept. Wo die Anzahl der Windungen in einem Transformator durch einen Stufenschaltermechanismus variabel gewählt werden kann, indem Abgriffe an verschiedenen Punkten in einem Transformator entweder mit Primär- oder Sekundärwicklungen verbunden werden. Dieser Mechanismus kann auf zwei Arten automatisch ausgeführt werden: Zum einen handelt es sich nicht um einen Laststufenschalter (NLTC) und zum anderen um den Lasttransformator (OLTC).

Dieser Artikel beschreibt OLTC . Beim Transformator für Stufenschalter ohne Last wird der Hauptversorgungsanschluss beim Wechseln des Stufenschalters getrennt. Während der Laststufenschalter-Transformator unter Last auch bei Änderung der Stufenpositionen eine kontinuierliche Stromversorgung bietet. Der Hauptvorteil von OLTC besteht darin, dass es ohne Unterbrechung betrieben werden kann. Sie werden hauptsächlich in Leistungstransformatoren verwendet.