Hé! A 110 kV -os teljesítménytranszformátorok szállítójaként gyakran megkérdezik, hogyan lehet kiszámítani ezen rossz fiúk impedancia feszültségét. Ez egy kritikus paraméter, amely befolyásolja a transzformátor teljesítményét és biztonságát, ezért könnyen érthető módon bontom meg neked.
Először beszéljünk arról, hogy mi az impedancia feszültsége. Egyszerűen fogalmazva: ezt a feszültséget kell alkalmazni a transzformátor egyik tekercsére, hogy a másik tekercsben a névleges áramot fordítsák, amikor a másik tekercs rövid - forog. Általában a névleges feszültség százalékában fejezik ki.
Miért fontos az impedancia feszültsége?
Az impedancia -feszültség létfontosságú szerepet játszik az energiarendszer rövid áramkörének meghatározásában. A magasabb impedancia feszültség alacsonyabb rövid áramköri áramot jelent, amely segít megvédeni a rendszer más berendezéseit a sérülésektől egy rövid áramköri esemény során. Másrészt, ha az impedancia feszültsége túl magas, akkor normál működés közben túlzott feszültségcsökkenéseket okozhat.
Az impedancia feszültség kiszámításának alapvető képlete
Az impedancia feszültség (U_ {k}) a következő képlet segítségével számítható ki:
[U_ {k} = \ frac {i_ {sc} z_ {k}} {u_ {n}} \ Times100%]
ahol (i_ {sc}) a rövid - áramköri áram, (z_ {k}) a transzformátor rövid - áramköri impedanciája, és (u_ {n}) a névleges feszültség.
De ahhoz, hogy megkapjuk a rövid áramkör impedanciáját (Z_ {k}), egy kicsit több munkát kell végeznünk. A következő kapcsolatokat a transzformátor egyenértékű áramkörén alapulhatjuk.
A rövid - áramköri impedancia (Z_ {k}) ohmokban kiszámítható a rövid áramköri teszt adatokból. Egy rövid áramköri teszt során csökkentett feszültséget alkalmazunk az egyik tekercsre, míg a másik tekercs rövid - áramlás. Mérjük az alkalmazott feszültséget (U_ {sc}), az áramot (i_ {sc}), amely a tekercsen átfolyik, és a teljesítmény (p_ {sc}) eloszlatott a kanyarban.
A rövid - áramköri impedanciát (Z_ {k}) a következők adják:
[Z_ {k} = \ frac {u_ {sc}} {i_ {sc}}]
A rövid áramkör ellenállását (R_ {k}) kiszámítják:


[R_ {k} = \ frac {p_ {sc}} {i_ {sc}^{2}}]
És a rövid áramkör reaktanciáját (x_ {k}) a pitagorai tétel felhasználásával találjuk meg:
[X_ {k} = \ sqrt {z_ {k}^{2} -r_ {k}^{2}}]
Lépés - By - Step kiszámítási folyamat
- Végezze el a rövid áramköri tesztet: Csatlakoztassa a transzformátort a fent leírtak szerint. Vigye fel a csökkentett feszültséget az elsődleges tekercsre, miközben rövid - a másodlagos tekercset áramlik. Mérje meg a rövid - áramköri áramot (i_ {sc}), az alkalmazott feszültséget (U_ {sc}), és a teljesítmény (p_ {sc}) eloszlatott a tekercsben.
- Számítsa ki a rövid - áramköri impedanciát (Z_ {k}): Használja a képletet (z_ {k} = \ frac {u_ {sc}} {i_ {sc}}). Például, ha (u_ {sc} = 500v) és (i_ {sc} = 100a), akkor (z_ {k} = \ frac {500} {100} = 5 \ omega).
- Számítsa ki az ellenállást (r_ {k}): (R_ {k} = \ frac {p_ {sc}} {i_ {sc}^{2}}) képlet felhasználásával. Tegyük fel, hogy (p_ {sc} = 2000w) és (i_ {sc} = 100a), majd (r_ {k} = \ frac {2000} {100^{2}} = 0,2 \ omega).
- Számítsa ki a reaktanciát (x_ {k}): (X_ {k} = \ sqrt {z_ {k}^{2} -r_ {k}^{2}}) használatával. Példánkban (x_ {k} = \ sqrt {5^{2} -0,2^{2}} = \ sqrt {25 - 0,04} = \ sqrt {24,96} \ kb.
- Számítsa ki az impedancia feszültséget (u_ {k}): Először is tudnunk kell a névleges feszültséget (U_ {n}). 110 kV -os transzformátorhoz (u_ {n} = 110000 V). Ha feltételezzük, hogy (i_ {sc}) a tekercsek névleges árama, és tudjuk, hogy (z_ {k}), akkor (u_ {k} = \ frac {i_ {sc} z_ {k}} {u_ {n}} \ times100%).
Az impedancia feszültségét befolyásoló tényezők
Számos tényező befolyásolhatja a 110 kV -os teljesítménytranszformátor impedancia feszültségét.
- Kanyargós kialakítás: A fordulatok száma, a tekercsek elrendezése (pl. Koncentrikus vagy átlapolva), valamint a vezetők kereszt -szekcionális területe befolyásolhatja az impedanciát.
- Alaptervezés: A mag anyag típusa és geometriája is hatással lehet a mágneses áramkörre és ezáltal az impedancia feszültségre.
- Gyártási tolerancia: A gyártási folyamat kis eltérései az impedancia feszültség különbségeihez vezethetnek az egyik transzformátorról a másikra.
Termékeink és impedancia feszültsége
Cégünknél nagyon gondoskodunk a tervezésről és a gyártásrólHárom fázisú második fázisú OLTC Power Transformer- Gondoskodunk arról, hogy a transzformátorok impedancia feszültsége megfelel az ipari szabványoknak és ügyfeleink konkrét követelményeinek. A miénkNagy és közepes teljesítményű transzformátorokPontos impedancia feszültségértékekkel is megtervezték, hogy megbízható teljesítményt nyújtsanak a különböző energiarendszerekben. És a miTeljesítmény -transzformátor az OLTC -velsem kivétel.
Ha egy 110 kV -os teljesítménytranszformátor piacán van, akkor gondosan figyelembe kell vennie az impedancia feszültségét. Egy jól megtervezett transzformátor, a megfelelő impedancia feszültséggel, hosszú távon sok fejfájást takaríthat meg, például a túlzott rövid áramlási áramok megelőzését és a feszültségcsökkenések csökkentését.
Következtetés
A 110 kV -os teljesítmény -transzformátor impedancia feszültségének kiszámítása nem rakétatudomány, hanem az alapelvek és néhány gondos mérés megfelelő megértéséhez szükséges. A fent vázolt lépéseket követve meglehetősen pontos értéket kaphat az impedancia feszültséghez.
Ha bármilyen kérdése van az impedancia feszültségével vagy a 110 kV -os teljesítménytranszformátorokkal kapcsolatban, ne habozzon elérni. Mindig azért vagyunk itt, hogy segítsünk abban, hogy a megfelelő választást meghozza az energiarendszeréhez. Függetlenül attól, hogy szabványos transzformátort keres, vagy egy szokást - tervezünk, fedeztük Önt. Tehát kezdjünk el egy beszélgetést, és nézzük meg, hogyan tudjuk kielégíteni a hatalmi transzformátor igényeit!
Referenciák
- Jr Lucas elektromos energiarendszerei
- Power Transformer Engineering: JL Kirtley Jr. tervezése és alkalmazás:
