↑ Коммутация обмоток трансформатора
Одним из недостатков линейных стабилизаторов является низкий КПД. Стабилизаторы греются и чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем больше нагрев и как следствие потеря мощности. Отчасти эту проблему можно решить путем снижения входного напряжения, когда это возможно. При выходном напряжении в 2 вольта нет смысла подавать на вход 30V. Но не следует забывать про пульсации выпрямителя. При максимальном токе нижняя граница пульсации Umin должна быть приблизительно на 3 вольта выше (для LM317) чем желаемое выходное напряжение стабилизатора, иначе пульсации пройдут на выход стабилизатора. Контролировать это надо осциллографом, так как мультиметры показывают среднее значения пульсирующего напряжения, можно думать, что стабилизация по какой то причине не работает, а на самом деле на выходе будет небольшая пульсация.
На компараторах OP1, OP3, OP4 и реле K1, K2, K3 организована коммутация обмоток трансформатора. На положительные входы компараторов подается выходное напряжение блока питания через делители R20 и R21, R30 и R31, R38 и R39. На отрицательные входы опорные напряжения, которые определяют уровни срабатывания реле. Резисторы R15, R24, R34 вводят небольшой (0,1V) гистерезис в срабатывания компараторов, это обеспечивает четкое открытие транзисторов при одинаковых входных напряжениях компаратора.
Реле выбраны на 24V, контакты 16А, катушка реле потребляет 17mA. Поэтому для питания вполне достаточно однополупериодного выпрямителя на диоде D2 и конденсаторе С9. В качестве ключей реле решил взять низковольтные компьютерные мосфеты Q25SN03A -T1-T3, напряжение сток исток 30V. Обычно их можно снять с неисправной материнской платы в области питания процессора. За время разработки имел место быть пробой затвора, одного из ключей, после чего я установил стабилитроны D7, D8, D10 параллельно затворам транзисторов.
При отключении реле осциллограф зафиксировал всплеск на стоке под 40V, возможно через какие-то паразитные емкости пробило затвор. Но после установки стабилитронов полет нормальный. Кстати эти транзисторы, возможно, не самый лучший вариант для коммутации реле. При включении К2 нет смысла держать включенной реле К1, для этого транзистор T4 шунтирует затвор транзистора T3, реле К1 не включается, тем самым экономя драгоценных 17 мА.
Вообще для выходного напряжения 30V делать 3+1 входных напряжения вовсе не обязательно, я думаю хватило бы и два реле и три обмотки. Но три обмотки, при перемотке трансформатора намотать было проблематично, мотал проводом в 1,2 мм и в один слой ложилась одна обмотка в 7 Вольт, делать полтора слоя не решился, так как мог не вписаться в окно. Коммутация обмоток это дело личное, если радиатор позволяет, можно считать, что у блока питания есть дополнительная функция – обогрев квартиры, и КПД можно принять за 100%.: smile:
Струйная защита бака РПН
Силовые трансформаторы 110 кВ имеют, как правило, встроенное устройство регулировки напряжения под нагрузкой (РПН).Устройство РПН находится в отдельном отсеке бака трансформатора, изолированного от основного бака с обмотками. Поэтому для данного устройства предусмотрено отдельное защитное устройство – струйное реле.
Все повреждения внутри бака РПН сопровождаются выбросом трансформаторного масла в расширитель, поэтому в случае наличия потока масла мгновенно срабатывает струйная защита, осуществляя автоматическое отключение силового трансформатора от электрической сети.
А
АБ — аккумуляторная батарея
АБП — агрегат бесперебойного питания
АВР — автоматический ввод резерва (резервного питания)
АДСК — агрегат дугогасящий сухого исполнения с плавным конденсаторным регулирование
АИИС УЭ — автоматизированная информационно-измерительная система учета электрической энергии
АИИС КУЭ — автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии
АИИС ТУЭ — автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электрической энергии
АИСКГН — автоматизированная информационная система раннего обнаружения гололедообразования
АЛАР — автоматика ликвидации асинхронного режима
АПВ — автоматическое повторное включение
АПС — автоматическая пожарная сигнализация
АРМ — автоматизированное рабочее место
АРПН — устройства автоматического регулирования напряжения под нагрузкой
АСДУ — автоматизированная система диспетчерского управления
АСК — асинхронизированный компенсатор
АСМД — автоматизированные системы мониторинга и диагностики
АСТУ — автоматизированные системы технологического управления
АСУ — автоматизированная система управления
АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическими процессами
АСЭМПЧ — асинхронизированный электромеханический преобразователь частоты
1.Наладка приводного механизма МЗ-4
2.1.1. Произвести осмотр ПМ в соответствии с п. .
2.1.2. Проверить наличие защитного заземления корпуса ПМ.
2.1.3. Проверить сопротивление изоляции цепей управления, указателя положения и двигателя в соответствии с действующими нормами .
2.1.4. Проверить наличие смазки в редукторе ПМ, при необходимости произвести доливку согласно указаниям по ПМ.
2.1.5. Произвести прогонку ПМ во всех положениях с помощью рукоятки. Увеличение вращающего момента на рукоятке допускается только перед работой контактора при взводе пружин механизма быстродействия и на время работы предызбирателя.
2.1.6. Проверить работоспособность счетчика числа переключений и указателя положений в ПМ.
2.1.8. Проверить расцепление механизма редуктора и выходного вала при выходе за крайние положения, через 4 — 6 оборотов выходного вала. При обратном движении должно происходить автоматическое сочленение редуктора и вала.
2.1.9. При прогонке ПМ проверить надежное замыкание контактов контроллера S11 (S12) во время переключения и срабатывание контроллера S13. По окончании переключения ролики 3 должны быть в среднем положении и все контакты S11, S12 разомкнуты, как показано на рис. .
При необходимости предусмотрена возможность регулирования шайбы контроллера S11, S12 ослаблением болтов 5.
Следует иметь в виду, что по окончании регулирования необходимо снять неполную круговую диаграмму ПУ (см. п. ).
В результате регулирования, когда ПМ находится в «нормальном положении», должно наблюдаться совпадение следующих элементов:
— ролики контроллеров S11, S12, S13 должна находиться в среднем положении (все контакты S11, S12 разомкнуты);
— под контрольным окном на червячном редукторе верхнего фланца ПУ должны совпадать риски;
— показания указателей положения ПМ и ПУ должны совпадать.
2.1.10. Установить ПМ в положение 6 и включить автоматический выключатель питания. После его включения должна загореться сигнальная лампа НL2.
Проверить работоспособность ПМ от кнопок местного управления. Отключение автоматического выключателя дистанционным расцепителем после начала движения ПМ свидетельствует о неправильном чередовании фаз в цепях питания.
Рис. 2.1. Контроллер приводного механизма МЗ-4:
1 — командная шайба контроллера S11, S12; 2 — командная шайба контроллера S13; 3 — ролик контроллера; 4 — контроллер; 5 — болты
В этом случае необходимо поменять местами две фазы питания в ПМ.
При опробовании ПМ от электрической схемы необходимо обращать внимание на четкость работы контакторов. При наличии признаков залипания или затирания следует произвести их полную ревизию. Особое внимание обратить на надежность работы контактора однократности переключения К4, так как отказ его в работе приводит к безостановочному переключению в одно из крайних положений
Особое внимание обратить на надежность работы контактора однократности переключения К4, так как отказ его в работе приводит к безостановочному переключению в одно из крайних положений. Во время переключения в ПМ должна загораться сигнальная лампа HL1
Во время переключения в ПМ должна загораться сигнальная лампа HL1.
2.1.12. Проверить автоматическое прохождение промежуточных положений (при их наличии).
2.1.13. Проверить доводку ПМ до нормального положения, в сторону которого было начато переключение, при исчезновении питания во время переключения с последующим его восстановлением. Для этого во время движения ПМ отключить автоматический выключатель питания и затем включить его снова.
2.1.14. Проверить действие электрических блокировок в крайних положениях при управлении ПМ от кнопок и блокировок от рассогласований трех однофазных ПУ при дистанционном управлении.
2.1.15. Убедиться в прохождении ПМ только одного положения при длительной команде на переключение от кнопок управления.
2.1.16. Проверить возможность управления от кнопок, расположенных на двери шкафа ПМ при закрытом ее положении.
2.1.17. Проверить исправность блока питания дистанционного указателя положений, отсутствие обрывов в блоке сопротивлений и работоспособность указателя во всем диапазоне.
2.1.18. Обеспечить питание схемы обогрева независимо от времени года, так как ПМ оборудован термостатом. Включение обогрева производится автоматически при понижении температуры в шкафу ПМ примерно до +10 °С.
2.1.19. Проверить надежность работы ПМ при напряжении питания 0,85U
ном.
РПН и телемеханика: автоматизация корректировки напряжения
Переключение анцапфы трансформатора крайне важная процедура, особенно для подстанций от 110 кВ и выше. Как отмечалось ранее, процесс предполагает задействование РПН, переключение которого можно вывести на пульт диспетчера. Для этого используется телемеханика, которая по оптоволоконному кабелю способная отправить сигнал на повышение или понижение уровня напряжения.
Общая схема предполагает следующие элементы в цепочке:
- Наличие серверной, которая отправляет и получает сигнал на подстанцию, а также компьютера в диспетчерской. Передача информации предполагает применение проводника, где чаще всего используется оптоволокно. Здесь также распространены случаи витой пары, но скорость передачи информации значительно уступает.
- На подстанции в шкафу телемеханики происходит подключение кабеля в блок, который взаимодействует с РПН. На выходе появляется два вида команд повышение/понижение. После проведения операции отдается ответ на сервер, что проявляется в исполнении или неисполнении задачи.
- Чтобы определить уровень напряжения, на компьютер выводятся телеизмерения. При регулировке последние должны изменяться вверх или вниз в зависимости от посланного сигнала.
Автоматика и телемеханика обеспечивают существенный комфорт в ведении режимных указаний. Выстраивание системы во многом зависит от используемых технологий и технических средств. Следует отметить, что выстраивание автоматизированной системы работы – следующий шаг комфортного регулирования режима согласно графику.
Конструкция, принцип действия
ПБВ включает следующие элементы:
- избиратель – переключатель между ответвлениями;
- приводной механизм.
В зависимости от конструкции и мощностных характеристик трансформатора, переключатель может приводиться в действие посредством ручного или механизированного привода. Механизированный привод предусматривает непосредственное и дистанционное включение.
При ручном приводе переключение производится с помощью рукоятки, выведенной за корпус агрегата.
К конструкции указанных переключателей предъявляются следующие требования:
- обеспечение надлежащей температуры контактных и токоведущих элементов при прохождении через них электрического тока;
- способность выдерживать прохождение тока при коротком замыкании;
- показатель ресурса в пределах до 2 тысяч переключений;
- надёжную изоляцию.
Данное устройство может устанавливаться для изменения количества работающих витков на входной и выходной катушке.
Учитывая, что параметры напряжения на выходе определяются количеством витков в выходной и входной обмотке, переключатель изменяет данную характеристику на одной из катушек, позволяя добиться необходимого результата.
Компания «Вестэнергосервис», ООО, Россия | «Westеnergoservice», OOO, Russia
Размеры помещений трансформаторных подстанций определяются габаритами монтируемого в них оборудования и конструкций, а также расстояниями от оборудования до стен и ограждений и шириной проходов, установленными Правилами устройства электроустановок.
Так, например, размеры камеры силового трансформатора определяются габаритами трансформатора и расстояниями (в свету) от бака трансформатора до стен. Эти расстояния до задней и боковых стен согласно ПУЭ должны быть не менее 0,3 м для трансформаторов мощностью до 320 ква включительно и 0,6 м для трансформаторов большей мощности; со стороны входа — до полотна двери или выступающих частей стены — эти расстояния составляют 0,6 м для трансформаторов мощностью до 320 ква включительно и 0,8 м для трансформаторов мощностью 560 ква. Ширина коридора управления при одностороннем расположении оборудования должна быть не менее 1,5 м, при двустороннем — 2,0 м. Трансформаторные подстанции с кабельными вводами представляют собой одноэтажные здания. Подстанции с воздушными вводами могут быть как одноэтажными, так и двухэтажными.
Глубина заложения фундаментов в проектах принята до 2 м отметки чистого пола и уточняется проектной организацией при привязке проекта к местным условиям. Фундаменты—ленточные, из бутобетона, бутового камня или из бетонные блоков. Под фундаментом предусмотрена подушка из средне- или круино-зернистого песка слоями 16—20 см с плотной послойной трамбовкой.
‘Институтом «Гипрокоммунзнерго» для одного типа подстанций запроектированы стены из сборных железобетонных панелей заводского изготовления. В остальных проектах наружные стены подстанций и внутренние перегородки выполняются ‘из красного или силикатного кирпича. Толщина .наружных стен 25 см, а внутренних перегородок и .каналов 12 см. Кладка наружных стен ведется под расшивку швов, с внутренней .стороны швы затираются. Стены не штукатурятся. На отметке — 0,08 м предусмотрена гидроизоляция кирпичных стен от грунтовой сырости. Перемычки в стенах -над проемами выполняются из сборного железобетона.
Перекрытие зданий подстанций выполняется из сборных армированных железобетонных плит. Предусматривается также устройство перекрытий из монолитного железобетона. Поверх железобетонного перекрытия устраивается рулонная кровля из одного слоя рубероида по двумя слоям пергамина, клеенная на битумной мастике.
Полы в подстанциях—бетонные толщиной 20 мм, выполняемые по подготовке из тощего бетона на плотно утрамбованном грунте. Цементные полы железнятся. Цоколь по всему периметру здания оштукатуривается на высоту 0,5 м цементным раствором. Стены и потолок белят известью за 2 раза. Откосы дверных и жалюзийиых проемов штукатурятся и белятся.
‘Вокруг здания делается асфальтовая отмастка шириной 0,8— 1,0 м на щебеночном основании. Отмостка предназначена для отвода от подстанция атмосферных вод. Все металлические конструкции здания окрашиваются масляной краской за 2 раза. Все двери и ворота шодстанции — деревянные. Ворота камеры трансформатора с внутренней стороны должны быть обиты листовой сталью по войлоку, смоченному в глинистом растворе.
Следует отметить некоторую особенность конструкции дверей подстанций с наружным обслуживанием распределительного устройства высшего и низшего напряжений (проект «Гипрокомму-нэнерго»). Для обеспечения безопасной эксплуатации предусматривается механическая блокировка дверей камер и укомплектование каждой ..камеры подножной изолированной решеткой, закрепляемой на дверной створке. Двери камеры состоят из двух частей: нижней, опускающейся вниз вместе с решеткой, и верхней, поворачивающейся и открывающей доступ к приводам только после того, как опущена нижняя часть дверей. Открывание верхней части дверей и производство оперативных переключений благодаря применению механической блокировки возможно только с изолированной подставки.
Вентиляция помещений трансформаторной подстанции ктп — естественная. При выборе размеров вентиляционных отверстий принято, что разность температур входящего и выходящего из помещения воздуха составляет 15° С. Температура входящего воздуха принята 30° С. Все вентиляционные отверстия расположены в пределах высоты помещений подстанции и закрываются жалюзийной решеткой и сеткой, пре пятствующей проникновению в подстанцию мелких животных и птиц. Чем меньше объем строительной части подстанции, тем меньше требуется капитальных затрат .на ее сооружение (при одном и том же оборудовании).
Требования при эксплуатации
Эксплуатировать оборудование следует в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя, а также установленным нормам техэксплуатации и нормам конструкции электрических установок.
Оборудование рассчитано на длительную эксплуатацию при увеличении напряжения, но не больше десяти процентов над номинальным напряжением конкретного ответвления обмотки ВН. Причём мощность не должна быть больше номинально заявленной.
Согласно правилам ГОСТ:
- Окружающая среда не должна быть опасной для взрывов, не должна содержать пыль, проводящую пыль.
- Вышина конструкции над уровнем моря не должна быть больше тысячи метров, а влажность воздуха не должна быть больше восьмидесяти процентов.
- Изделия, выполненные в традиционном исполнении, нельзя использовать в условиях химически агрессивных сред.
Переключатель ПБВ анцапфа
Переключатель ПБВ,ПТР,АНЦАПФА от 25-1000кВА на 5 положений.
Переключатели ПБВ АНЦАПФА (переключатель трансформаторный трёхфазный реечного типа) предназначаются для трансформаторов мощностью 25…1600 кВА, служат для переключения напряжения трансформаторов. Переключатель обмоток трансформатора изготавливается в двух исполнениях: переключатель трансформатора со смещенным валом к центру, и переключатель трансформатора с валом находящимся с краю переключателя обмоток трансформатора, в результате чего отсутствует напряжение на валу. Переключатель ответвлений обмоток (ПБВ) реечный типа ПБВ-5(6)-10/63-У1 или ПТР-5(6)-10/150-У1, обеспечивает регулирование напряжения обмотки ВН четырьмя ступенями по 2.5%, при отключенном от сети трансформаторе. Все трансформаторы для распределительных сетей имеют устройства переключения ответвлений обмоток: либо под нагрузкой (устройства РПН), либо без возбуждения (устройства ПБВ). Устройства РПН для трансформаторов I—II габаритов практически не применяются. Устройства ПБВ применяются на стороне ВН для регулирования напряжения в диапазоне ±5% номинального значения. Устройство состоит из переключателя ответвлений, расположенного внутри трансформатора, на ярмовой балке магнитопровода или под крышкой бака, и ручного привода, выведенного наружу, на крышку бака. Переключатели ответвлений выполняют на три или на пять ступеней регулирования: «номинал» и два крайних положения или «номинал» и ±2X2,5%. На трансформаторах, выпущенных в разное время разными заводами, могут встретиться самые различные переключатели ответвлений. Это как «нулевые» так и строенные трехфазные системы. переключатель ответвлений трансформатора
Рисунок: Типовой реечный переключатель ответвлений типа ПТР(О)
1 — текстолитовый стержень; 2 — неподвижный медный контакт: 3 —подвижный медный контакт; 4 — пружина; 5 — болт; 6 — текстолитовая рейка; 7 — винт; 8 — держатель; 9 — колпак; 10 — указатель ступеней; 11 — фиксатор; 12 — шестерня; 13, 15 — валы; 14 — текстолитовый стержень; 16, 19 — втулки; 17 — сальниковая набивка; 18, 21 — гайки; 20, 22 — винты; 23 — стопорное кольцо atrans.in.ua
Устройство анцапфы
Анцапфа трансформатора – это простое устройство в виде виткового соединения, которое сопряжено с переключателем и обмоткой по высокой стороне. Корректировка выполняется в два направления: на повышение (убавление) и на понижение (добавление). Все это характеризуется физическим законом Ом, которое предполагает пропорциональное соотношение сопротивления к уровню напряжения.
Чтобы понять, в каком положении анцапфа трансформатора, необходимо посмотреть на условные обозначения шильды. Каждый шаг предполагает изменение на 2,5% в сторону уменьшения или увеличения. Для поддержания стабильности сопротивления контактов используется пружинное приспособление.
Заметим, что с течением времени сопротивление изоляции может снижаться, поэтому перевод устройства необходимо выполнять не менее 2 раз в год. Раз в год следует осуществлять физические измерения обмоток с использованием мегомметра или других приспособлений службы изоляции.
Когда нужно проверять
Периодичность проведения испытаний зависит от мощностных характеристик агрегатов, в которых применяется данный материал. Обычно пробы отбираются один раз в 4 месяца или перед пуском в работу нового оборудования.
Достоверность получаемых результатов зависит от условий, при которых производится проверка. Необходимо исключить проникновение влаги из воздушной среды в материал. Ёмкость с маслом открывают при выравнивании температуры состава с данными показателями воздушной среды.
При проведении проверки после запуска тестирование выполняется 5 раз в течение начальных 30 дней эксплуатации оборудования.
Колба предварительно должна быть очищена от загрязнений. Для большей достоверности и исключения неправильных результатов жидкость отбирается со дна ёмкости оборудования.
Защита ПБВ
Чтобы исключить самопроизвольное срабатывание переключателя, устройство снабжается фиксатором, освобождаемым при включении. Данный элемент не позволяет ПБВ переключиться произвольно, тем самым предотвращая нештатные ситуации.
Надёжность эксплуатации достигается регулярным техническим обслуживанием. Выход из строя может быть обусловлен следующими обстоятельствами:
- недостаточной плотностью прилегания элементов;
- ослабеванием регулировочных контактов;
- снижением прочности элементов в ходе эксплуатации по причине некачественной пайки.
В результате повреждённые места перегреваются, что может вызвать выход агрегата из строя. В процессе технического обслуживания места контактов очищаются от оксидной плёнки, покрывающей элементы со временем с помощью растворителя или бензина.
По завершении обслуживания устройство испытывается.
Применение ПБВ позволяет изменить характеристики напряжения, выдаваемого трансформатором на выходе. Это устройство намного проще, чем РПН, но для переключения требует отключения агрегата от нагрузки.
Преимущества и недостатки
ПБВ – компактный и простой переключатель, в чём преимущество данного устройства перед РПН, переключающими трансформатор без снятия нагрузки.
К недостаткам следует отнести необходимость полного отключения агрегата для проведения регулировки. Но данным минусом можно пренебречь, если оборудование запитано от двух трансформаторов, один из которых выступает в роли резервного.
Также недостатком устройства является высокая степень окисления замыкающих контактов в процессе эксплуатации. Данная особенность составляет проблему, если переключение производится не слишком часто. Поэтому устройство нуждается в проведении периодическом техническом обслуживании.
Применение ПБВ позволяет добиться следующих положительных результатов:
- улучшить режим энергоснабжения потребителей;
- увеличить допустимые потери напряжения;
- повысить качественные характеристики электрического напряжения, подающегося на запитанное оборудование.
Простота конструкции обеспечивает высокую степень надёжности устройства.
РПН трансформатора расшифровка
Данные устройства нельзя сравнивать с обычными реле. Однако, принцип работы РПН достаточно простой. В каждом фазном выводе, имеющемся у трансформатора, установлены подвижные контакты в количестве двух единиц.
Один из них прижимается к витку обмотки, соответствующему данному значению напряжения. Во время перевода, происходит прижатие второго свободного контакта к последующему витку, где напряжение отличается. После этого, происходит отрыв первого прижатого контакта от витка. Таким образом, происходит переподключение вывода к другому витку, не разрывая цепь. Регулирование напряжения трансформатора под нагрузкой (РПН) может выполняться вручную или с помощью электрического привода.
Чтобы обеспечить безопасные условия для персонала, ручной привод используется при выключенном трансформаторе. Управляется электрический привод дистанционно, нередко, в автоматическом режиме. Регулировка под нагрузкой осуществляется на трансформаторах с большой мощностью.
Иногда, кроме РПН регулирование под нагрузкой, применяется ПБВ переключение без возбуждения. Этот вид регулирования применяется редко, как правило, при сезонных регулировках выключенного трансформатора.
схема рпн трансформатора
Устройство РПН, как правило, устанавливают на обмотке высшего напряжения по следующим причинам:
- на стороне высшего напряжения меньшие токи, поэтому устройство имеет меньшие габариты;
- обмотка высшего напряжения имеет большее количество витков, поэтому точность регулирования выше;
- по конструктивному исполнению обмотка высшего напряжения является наружной (магнитопровод – обмотка низшего напряжения – обмотка высшего напряжения). Поэтому ревизию устройства РПН выполнять проще;
- устройство РПН располагают в нейтрали высшей обмотки.Обмотки высшего напряжения соединяются в звезду, а обмотки низшего напряжения соединяются в треугольник. Трехфазное регулирование проще выполнить на обмотках, соединенных в звезду.
Что такое анцапфа: определение и назначение
Анцапфа трансформатора – это переключатель ПБВ, располагающийся на стороне высшего напряжения. Предназначается для корректировки коэффициента трансформации. В простом понимании процесс предполагает изменение числа витков в обмотке, что по физическим законам корректирует величину напряжения.
Подобный элемент позволяет изменять уровень напряжения на +/- 10%. Уровень зависит от мощности силового оборудования, его технических особенностей. Регулировка анцапфы трансформатора 10/0,4 кв осуществляется только при выведенном в ремонт оборудовании (переключение без возбуждения).
Выполнять корректировку в любое удобное время не представляется возможным, так как осуществление операции требует обесточивания абонентов. Именно поэтому на мощных трансформаторах силовых подстанций от 110 кВ и выше используется другое устройство, именуемое РПН.
Регулировка напряжения под нагрузкой считается усовершенствованной анцапфой, которая позволяет изменять количество витков без отключения. Для комфорта соблюдения режимов диспетчерским персоналом, РПН дополняется телемеханикой.
Преимущества и недостатки регулирования посредством РПН
Преимущества регулирования без отключения нагрузки в возможности поддержания параметров сети на выходе трансформатора на заданном уровне при изменении характеристик подаваемого напряжения. Также это устройство позволяет регулировать параметры, с учётом необходимой величины. Выполнение указанных функций достигается без отключения агрегата.
Недостатки связаны с необходимостью усложнения конструкции трансформатора, связанной с использованием дополнительных элементов. Одновременно снижается надёжность работы агрегата, увеличивается его масса и габаритные размеры.
Перечень работ по наладке механизмапереключения и вспомогательного оборудования РПН
Наименование операции | Пункты Методических указаний по проведению операций | Примечание |
при монтаже трансформатора | после капитального ремонта трансформатора | |
Внешний осмотр ПУ и ПМ | ||
Контроль наличия и целости аварийной мембраны | ||
Контроль соответствия показаний указателей положений ПМ и ПУ | ||
Осмотр избирателя и внешней части корпуса контактора | При монтаже осмотр производится в случае ревизии активной части трансформатора | |
Контроль работоспособности стрелочного маслоуказателя (реле уровня масла) | ||
Контроль доливки (заливки) масла в бак контактора | ||
Прогонка ПУ с помощью рукоятки | Во всем диапазоне регулирования | |
Измерение коэффициента трансформации трансформатора | ||
Измерение сопротивления токоограничивающих резисторов | Не выполняется | Мостом Р-333 |
Снятие неполной круговой диаграммы ПУ | Не выполняется | |
Снятие полной круговой диаграммы ПУ | Не выполняется | |
Осциллографирование работы контактора | Не выполняется | |
Контроль качества масла в баке контактора | ||
Контроль работоспособности струйного реле | ||
Примечания: 1. В течение гарантийного срока при отсутствии нарушений условий транспортирования или других факторов, могущих вызвать дефекты, вскрывать крышку бака контактора не следует. Истечение гарантийного срока ПУ, находящегося в эксплуатации, не является основанием для проведения внеочередных работ по проверке и наладке устройств РПН.
2. После замены контактов контактора (см. табл. ) наладочные работы выполняются в объеме, как и после капитального ремонта трансформатора, за исключением пп. , . |
Классификация
Различают несколько типов РПН, отличающихся следующими характеристиками:
- разновидностью токоограничивающего элемента – с реакторами или резисторами;
- наличием или отсутствием контактора;
- количеством фаз – однофазные и трёхфазные;
- типом токовой коммутации.
Расшифровка маркировки для РПН типа UBB… В зависимости от способа коммутации тока, существуют следующие разновидности устройств:
- дуга разрывается в объёме, заполненном трансформаторным маслом – устройство предполагает использование дугогасительных контактов, не требующих применения специальных элементов для гашения дуги;
- дуга разрывается в разреженном пространстве – предполагают использование вакуумных дугогасительных камер, производимых промышленным способом;
- отключение производится посредством тиристоров, бездуговым способом;
- комбинированные способы – с сочетанием различных типов коммутации.
Также читайте: КПД — коэффициент полезного действия трансформатора
Чтобы обеспечить безопасность и функциональность РПН, они снабжаются автоматическими контролирующими элементами и регуляторами напряжения.
Кроме указанных устройств, для изменения характеристик напряжения в мощных агрегатах могут применяться специальные вольтодобавочные трансформаторы. Данное оборудование подключается последовательно и используется вместе с основным агрегатом в качестве вспомогательного. Но указанный способ не получил широкого применения в связи с дороговизной и высокой сложностью схемы.
Классификация
Различают несколько типов РПН, отличающихся следующими характеристиками:
- разновидностью токоограничивающего элемента – с реакторами или резисторами;
- наличием или отсутствием контактора;
- количеством фаз – однофазные и трёхфазные;
- типом токовой коммутации.
Расшифровка маркировки для РПН типа UBB… В зависимости от способа коммутации тока, существуют следующие разновидности устройств:
- дуга разрывается в объёме, заполненном трансформаторным маслом – устройство предполагает использование дугогасительных контактов, не требующих применения специальных элементов для гашения дуги;
- дуга разрывается в разреженном пространстве – предполагают использование вакуумных дугогасительных камер, производимых промышленным способом;
- отключение производится посредством тиристоров, бездуговым способом;
- комбинированные способы – с сочетанием различных типов коммутации.
Также читайте: Коэффициент трансформации
Чтобы обеспечить безопасность и функциональность РПН, они снабжаются автоматическими контролирующими элементами и регуляторами напряжения.
Кроме указанных устройств, для изменения характеристик напряжения в мощных агрегатах могут применяться специальные вольтодобавочные трансформаторы. Данное оборудование подключается последовательно и используется вместе с основным агрегатом в качестве вспомогательного. Но указанный способ не получил широкого применения в связи с дороговизной и высокой сложностью схемы.
Что это такое падение напряжения
Говоря упрощенно и что бы было понятнее- это энегрия(причем активная!) выделяемая в виде тепла.
Приведу пример. Для каждого сечения провода есть максимальный допустимый ток. Если к медному проводу сечением 2,5 кв. мм подключить однофазный электротел мощностью 9 кВт с потребляемым током 9000:220=41 ампер, то провод очень сильно будет греться.
Материал, из которого изготовлен провод- медь оказывает активное сопротивление электрическому току.
По закону Ома- электрический ток прямо пропорционален изменениям напряжения, поэтому при подключении электрокотла на этом участке провода увеличивается и напряжение и происходит нагрев провода.
Не понятно? Давайте еще подробнее. Допустим сопротивление провода0 1 Ом. Ток как уже определили- 41 ампер.
Тогда на проводе напряжение составит U=R*I= 41 Вольт
Это и есть падение напряжения на проводе. При этом будет выделяться мощность в виде тепла P=U*I=41*41=1681 Ватт
А это целый электрообогреватель мощностью 1,7 кВт!!!
Конечно такая рассеиваемая мощность в проводе приводит к перегреву и плавлению изоляции. Именно поэтому для каждого сечения ток ограничен.
В данном случае для 2,5 кв.мм допустимый ток 25-27 ампер.
Из всего вышесказанного следует:
При увеличении нагрузки- увеличивается ток и увеличивается падение напряжения и потери энергии в проводах
Другими словами- часть напряжения и энергии до наших розеток просто не доходит, а выделяется в воздух в виде тепла…
А сейчас самое важное!
Что бы компенсировать такие неизбежные потери энергии, на вторичной обмотке силового трансформатора повышают напряжение.
То есть повышают напряжение выше 10 000 Вольт- до 11, а то и больше киловольт. Тогда даже и если часть энергии “теряется” в проводах, у нас в квартирах и домах напряжение находится в пределах нормы- около 220 Вольт.