Hogyan birkózik meg a 110KV-220KAV teljesítmény transzformátor a túlfeszültséggel a bekapcsoláskor?
A teljesítménytranszformátorok, beleértve a 110 kV és 220 kV közötti névleges feszültségű transzformátorokat is, túlfeszültségnek vannak kitéve bekapcsoláskor vagy feszültség alá helyezéskor. Ezek a túlfeszültségek, amelyeket gyakran bekapcsolási áramoknak neveznek, a transzformátor tekercsének hirtelen feszültség alá helyezése miatt következnek be. A túlfeszültségekkel való megbirkózás elengedhetetlen a túlzott igénybevételek elkerülése érdekében
110KV-220KAV teljesítmény transzformátor és a kapcsolódó elektromos berendezések. Íme, hogyan birkózik meg a táptranszformátor a túlfeszültségekkel a bekapcsolás során:
Transzformátor tervezés:
A transzformátorokat speciális jellemzőkkel tervezték a bekapcsolási áramok kezelésére. A tervezés olyan tényezőket tartalmaz, mint a mag anyaga, a tekercselés konfigurációja és a szigetelőanyagok kiválasztása.
A magot úgy tervezték, hogy alacsony mágneses reluktanciája legyen, ami segít minimalizálni az impedanciát bekapcsolási körülmények között.
A mag telítettsége:
Az energizálás kezdeti pillanatai során a mágneses mag a
110KV-220KAV Power Transformer telítődhet. A telítettség csökkenti az induktív reaktanciát, és lehetővé teszi a bekapcsolási áram könnyebb áramlását, korlátozva a feszültségnövekedést a tekercseken.
Alapvető visszatartó rendszerek:
A transzformátorok tartalmazhatnak zóna-visszatartó rendszereket, például visszatartó rudakat vagy söntreaktorokat, hogy megakadályozzák a zóna túlzott elmozdulását bekapcsolási körülmények között. Ez segít megőrizni a stabilitást és csökkenti a bekapcsolási áramok hatását.
Fluxus korlátozó eszközök:
Egyes transzformátorok olyan eszközöket használnak, mint a fluxuskorlátozó reaktorok vagy soros reaktorok a tekercsben, hogy szabályozzák a bekapcsolási áram növekedési sebességét és megakadályozzák a telítést.
Az előbetétes ellenállások használata:
Egyes nagyfeszültségű alkalmazásokban előbeillesztési ellenállások használhatók a bekapcsolási áram növekedési sebességének korlátozására és a tranziens jelenségek szabályozására a bekapcsolás során.
Csillapító áramkörök:
A transzformátor kialakításába csillapító áramkörök is beépíthetők, hogy csökkentsék a bekapcsolási áramok okozta oszcillációkat, megelőzve a túlfeszültséget.
Érintésváltók:
A transzformátor fokozatkapcsolók használhatók a transzformátor fordulatszámának beállítására feszültség alatt, csökkentve a bekapcsolási áram nagyságát.
Bypass reaktorok:
A transzformátor tekercselésével sorba kapcsolt bypass reaktorok segíthetik a bekapcsolási áramok szabályozását és korlátozhatják a feszültség növekedési sebességét.
Speciális védelmi relék:
Fejlett védelmi relék bekapcsolási érzékelő algoritmusokkal használhatók a bekapcsolási áramok és a tényleges hibák megkülönböztetésére. Ezek a relék parancsokat adhatnak ki a behajtás hatásának korlátozására.
Késleltetett energiaellátás:
Egyes rendszerek késleltetett feszültségezési sémákat valósítanak meg több transzformátor vagy terhelés ütemezése érdekében, csökkentve ezzel a bekapcsolási áramok egyidejű előfordulását.
Transzformátor telítettségi modellezés:
Kifinomult modellező és szimulációs eszközöket használnak a transzformátor bekapcsolási áramokra adott válaszának elemzésére a tervezési szakaszban, biztosítva, hogy a transzformátor kezelni tudja a várható túlfeszültségeket.