变压器正反调压原理及应用实例

变压器正反调压原理及应用实例
变压器正反调压原理及应用实例

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/d218554945.html,

变压器正反调压原理及应用实例

作者:代永恒

来源:《科学与财富》2020年第10期

摘要:本文介绍了变压器正反调压原理,并结合具体变压器正反调压实例,简介了正反调压的工作过程及其注意事项,为检修、运行人员提供参考。

关键词:变压器; ;正反; ;调压; ;应用

1 ;前言

电力网的电压,是随运行方式和负载的大小变化而变化的。电压过高和过低,都会影响变压器和供电设备的安全可靠运行。为满足电压质量要求,需要改变变压器一次绕组分接开关的位置来实现调压。调压方式可分为无载调压和有载调压两种。无载调压需要在停电条件下,进行电压档位调节,它一般是采用线性调压方式,而有载调压能在运行状态下带负荷进行电压档位调节,调压方式有线性调压、正反调压和粗细调压三种。大容量有载调压变压器主要采用正反调压和粗细调压两种调压方式,在相同条件下,因正反调压比粗细调压制造成本较低,且正反调压变压器绝缘结构较简单,而被广泛采用。本文结合变压器正反调压应用实例,对变压器正反调压的工作过程及调压原理进行介绍,可为同行提供借鉴和参考。

2 ;正反调压工作过程

正反调压适用于容量较大、电压等级较高,且需要较多电压档位的变压器中。不同于线性调压的是,它是在有载分接开关上,安装了一个极性开关,通过极性开关,既可以改变调压绕组的匝数,还可以改变调压绕组的绕向,在相同条件下,其调压范围为线性调压的一倍。

主绕组与调压绕组的同名端用“*”表示,极性开关的中性点K连接主绕组的尾端抽头,中性点K也作为分接选择开关的一个静触头。“+”、“-” 极性接头分别连接调压绕组的首、尾抽头。当极性开关K位于“+”位置时,主绕组与调压绕组的绕向相同,产生的感应磁通方向也相同,感应电势相加,并假设分接选择开关从抽头X1开始调整,在抽头X1时,调压绕组匝数最多,总绕组匝数为主绕组和调压绕组匝数之和,此时对应的高压侧电压最高,相应变压器的直流电阻值最大。当分接选择开关向抽头X2方向调节时,调压绕组匝数逐级减少,对应高压侧电压也逐渐降低,直至抽头X9时(此时,抽头X9与抽头K为同电位连接),调压绕组匝数为零,高压绕组全部为主绕组,此时对应的电压通常为额定电压,相应变压器的直流电阻值也最小。

当再继续进行档位调整时,极性开关K开始动作,由“+”切换到“-”,抽头K向抽头X1调整,(此时,抽头X1与抽头K也为同电位连接),高压绕组仍为主绕组,对应的电压仍为额

相关文档
最新文档