JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD переважно виробляє масляні силові трансформатори, сухі-силові трансформатори, масляні три{2}}вимірні спіральні силові трансформатори, сухі-три-вимірні спіральні силові трансформатори, шахтні вибухозахищені-сухі-типи трансформатори, шахтні вибухозахищені-мобільні підстанції, силові трансформатори з аморфних сплавів, силові трансформатори з регулюванням навантажувальної потужності, локомотивні сухі-трансформатори, а також збірні підстанції, модульні підстанції, вітроенергетичні коробчасті підстанції, розподільні пристрої високої та низької напруги та інше обладнання для передачі та розподілу. У системі передачі та розподілу електроенергії регулювання напруги є основною технологією для забезпечення стабільної роботи таких трансформаторів, як3 фазний трансформатор 100 кваі трансформатор 33кВ до 11кВ. У цій статті детально описано визначення, причини, методи та важливість регулювання напруги трансформатора.
1. Що таке регулювання напруги?
Швидкість регулювання напруги трансформатора означає зміну напруги на клемах вторинної обмотки у відсотках, коли трансформатор працює без{0}}навантаження та повного-навантаження. Він вимірює здатність трансформатора підтримувати стабільну вихідну напругу, що також є важливим показником продуктивності таких трансформаторів, як 3-фазний трансформатор 100 ква.
Основні поняття, пов'язані з регулюванням напруги:
a. Напруга без{1}}навантаження: вихідна напруга, коли номінальна напруга прикладена до первинної сторони трансформатора, а вторинна сторона є розімкнутою-ланцюгом (навантаження не під’єднано).
b. Напруга повного-навантаження: вихідна напруга, коли номінальна напруга прикладена до первинної сторони, а вторинна сторона підключена до номінального навантаження (номінальний струм, номінальний коефіцієнт потужності). Для трансформаторів від 33 до 11 кВ стабільність напруги повного-навантаження безпосередньо впливає на якість електропостачання розподільчої мережі.

2. Чому змінюється напруга? (Основна причина)
Основна причина падіння вихідної напруги від-без навантаження до-повного-навантаження полягає у внутрішньому опорі трансформатора, головним чином опорі обмотки та реактивному опорі витоку. Коли струм навантаження протікає через ці імпеданси, відбувається падіння напруги. Це явище поширене в різних трансформаторах, включаючи 3-фазний трансформатор 100 ква.
Існує два основних види перепадів напруги:
a. Резистивне падіння напруги (I × R): спричинене опором провідника обмотки в фазі зі струмом навантаження.
b. Падіння реактивної напруги (I × X): спричинене індуктивним реактивним опором потоку витоку трансформатора з різницею фаз 90 градусів від струму навантаження.
Векторна сума цих двох падінь напруги призводить до зміни напруги вторинної клеми. Значний вплив на цю зміну має коефіцієнт потужності навантаження:
a. Індуктивне навантаження (коефіцієнт потужності із запізненням): падіння напруги найбільше, а швидкість регулювання напруги найвища.
b. Резистивне навантаження (коефіцієнт потужності=1): Падіння напруги невелике.
в. Ємнісне навантаження (провідний коефіцієнт потужності): вихідна напруга може навіть підвищуватися, а швидкість регулювання напруги може бути негативною. Цю характеристику необхідно враховувати при проектуванні регулювання напруги трансформатора від 33 кВ до 11 кВ.
3. Як виконати регулювання напруги? (Методи)
У практичних системах живлення, щоб забезпечити-напругу на стороні користувача в межах допустимого діапазону, необхідно активно регулювати вихідну напругу трансформатора. Це досягається за допомогою перемикачів РПН, які широко використовуються в трансформаторних продуктах JINSHANMEN TECHNOLOGY, таких як 3-фазний трансформатор 100 ква.
3.1 Принцип
Змініть кількість витків обмотки високої-напруги (оскільки струм на стороні високої{1}}напруги малий, конструкція вимикача легша), тим самим змінюючи коефіцієнт трансформації трансформатора:
a. Збільшення кількості-витків обмотки високої напруги → збільшення коефіцієнта трансформації → зменшення вторинної вихідної напруги.
b. Зменшення кількості-витків обмотки високої напруги → зменшення коефіцієнта трансформації → збільшення вторинної вихідної напруги. Цей принцип особливо важливий для регулювання напругиТрансформатор 33кВ на 11кВв торгових мережах.
3.2 Типи перемикачів РПН
a. Перемикач РПН-вимкнено:
Загальновідомий як «регулювання напруги-вимкнення» або «регулювання напруги без-навантаження». Потрібне працювати, коли трансформатор вимкнено та від’єднано від електромережі. Зазвичай забезпечує діапазон регулювання напруги ±5% або ±2×2,5%. Проста структура та низька вартість, підходить для випадків із низькими вимогами до стабільності напруги.
b. При-навантаженні перемикач РПН:
Загальновідомий як «регулювання напруги під-навантаження» або «перемикач відводів під-навантаження (OLTC)». Може автоматично чи вручну регулювати напругу, коли трансформатор під напругою та працює без переривання живлення. Внутрішня структура є складною, включаючи селектори, перемикачі та перехідні схеми (наприклад, реактивний опір або опір) для передачі струму навантаження та запобігання виникненню дуги під час перемикання. Це ключове обладнання для підтримки стабільності напруги в електромережах і важливих користувачів (таких як фабрики, центри обробки даних). Зазвичай він може досягти діапазону регулювання напруги ±10%, з коригуванням кожного кроку на 1,25% або 1,5%.

4. Важливість регулювання напруги
a. Забезпечення якості електроенергії: національні стандарти містять чіткі правила-відхилення напруги на стороні користувача (наприклад, ±5% або ±7%). Регулювання напруги гарантує, що напруга знаходиться в межах кваліфікованого діапазону та гарантує нормальну роботу електрообладнання. Для 3-фазного трансформатора 100 ква, який використовується в промислових і комерційних сценаріях, стабільна напруга є передумовою ефективності обладнання.
b. Оптимізація роботи електромережі: регулюючи напругу трансформатора, можна регулювати потік реактивної потужності в електромережі, можна зменшити втрати в лінії, а також покращити економічність і стабільність усієї електромережі. 33Трансформатор від кВ до 11 кВ, як важлива ланка в розподільній мережі, його ефект регулювання напруги безпосередньо впливає на загальну ефективність електромережі.
в. Адаптація до змін навантаження: навантаження електромережі постійно змінюється, що призводить до коливань напруги. -Трансформатори регулювання напруги під навантаженням можуть відстежувати та компенсувати такі коливання в режимі реального часу.
d. Захист електричного обладнання: надмірно висока напруга пошкодить ізоляцію обладнання та скоротить термін служби; надмірно низька напруга призведе до перегріву двигуна, слабкого освітлення та неможливості запуску обладнання. Наукове регулювання напруги може ефективно продовжити термін служби трансформаторів і кінцевого обладнання.
5. Підведення підсумків
Визначення: відсоток зміни вихідної напруги трансформатора між-без навантаження та повним-навантаженням.
Основна причина: падіння напруги на навантаженні, викликане опором і реактивним опором витоку внутрішніх обмоток трансформатора, на які впливає коефіцієнт потужності навантаження.
Спосіб регулювання сердечника: перемикач відводів (зміна кількості витків обмотки високої-напруги для зміни коефіцієнта трансформації).
Основні типи: регулювання напруги-без навантаження (потрібне-вимкнення живлення) та регулювання напруги під-навантаженням (робота під напругою, стабілізація-напруги в реальному часі).
Основне призначення: Підтримання стабільності напруги енергосистеми, забезпечення якості електропостачання, зниження втрат.
Коротше кажучи, регулювання напруги трансформатора – це не тільки технічний показник для вимірювання його продуктивності (швидкість регулювання напруги), але й ключова операція для підтримки стабільності електромережі (регулювання напруги за допомогою перемикачів).JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDінтегрує передову технологію регулювання напруги в різні трансформаторні вироби, щоб забезпечити надійні рішення електропостачання для користувачів у всьому світі.
