Schema și principiul de funcționare a comutatorului de sarcină a transformatorului

Schema și principiul de funcționare a comutatorului de sarcină a transformatoruluiÎn transformatoare și autotransformatoare cu reglare a tensiunii la sarcină (OLTC), un circuit aplicat și un sistem de contact care vă permite să comutați numărul de spire de înfășurare fără a întrerupe circuitul electric.

Reglarea tensiunii în transformatoarele sub sarcină se realizează pe partea de înaltă tensiune în ± 10% din tensiunea nominală în opt trepte de 2,5%, adică în intervalul ± 4×2,5%.

Cu un comutator de sarcină, trecerea de la o ramură de înfășurare la alta fără întrerupere a curentului în rețeaua de alimentare este posibilă datorită utilizării unui sistem de două ramuri de comutare paralele (P1 și P2) închise la reactor de limitare a curentului P, al cărui punct de mijloc este inclus în înfășurarea transformatorului. Reactorul este o bobină inductivă trifazată cu un miez de oțel cu goluri. Este instalat în interiorul rezervorului transformatorului pe suportul superior sau inferior al jugului.

În fig.1 prezintă o diagramă schematică a unui comutator de sarcină încorporat pentru înfășurări de înaltă tensiune de 35 kV pentru o fază a unui transformator. Circuitul pentru înfășurările de 110 kV diferă prin faptul că bobinele de control nu sunt în mijlocul înfășurării, ci în neutru, iar o stea se formează prin conectarea punctelor medii ale reactoarelor trifazate.

Sună contact

Orez. 1. Contact inel: a — poziția de lucru, b — poziția intermediară, 1 — inel de alunecare, 2 — arc bandă spirală, 3 — axa arcului, 4 — arborele cotit, 5 — tijă de contact

Trebuie remarcat faptul că reglarea încorporată a tensiunii de sarcină în autotransformatoare se face în partea de mijloc a înfășurărilor, nu pe partea neutră.

În fig. 2 prezintă secvența comutării de la o ramură la alta (de la contactul A6 la contactul A7) fără întrerupere a rețelei de alimentare.

Funcționarea comutatorului de sarcină a transformatorului

Mai întâi, contactorul K2 se deschide, apoi ramura ventilată este transferată prin comutatorul P2 la contactul A7. Contactorul K2 se închide apoi din nou, drept urmare secțiunea de comutare, prin contactele A6 și A7, se închide acum pe sine. Reactorul P servește la limitarea curentului în această secțiune.Atunci contactorul K1 al ramului paralel superior se deschide și întrerupătorul oprit P1 este transferat și la contactul A7. Contactorul K1 pornește apoi și procesul de comutare într-o singură etapă este finalizat.

Trei întrerupătoare duble P1 — P6 sunt plasate în interiorul rezervorului transformatorului, deoarece funcționează fără curent. Contactoarele K1 — K6 sunt găzduite într-un rezervor separat de ulei montat pe peretele lateral al rezervorului transformatorului. Fiecare grup de trei întrerupătoare și contactoare este acționat simultan de un arbore comun.Comutarea are loc simultan în trei faze.

Secvența corectă de funcționare a contactorului și a comutatoarelor este realizată prin reglarea corespunzătoare a șaibei cu came.

Schema și funcționarea controlului încărcăturii la bord (OLTC)

Orez. 2. Schema și funcționarea controlului la sarcină (OLTC): a — schema de principiu, b — schema de conectare, P1, P2 — întrerupătoare, K1, K2 — contactoare, P — reactoare, A — A11 — ramuri ale bobinelor de reglare

Dispozitivele de comutare sub sarcină sunt echipate cu un actuator care este acționat de motoare DC sau AC.

Comutarea treptelor comutatorului sub sarcină se realizează de la distanță de la panoul de comandă și poate fi, de asemenea, efectuată automat sub acțiunea unui releu de tensiune.În plus, există posibilitatea controlului manual cu ajutorul unei pârghii în în cazul unei defecțiuni a motorului sau al lipsei de alimentare.

Când dispozitivul de comutare este controlat de un motor, o tranziție completă la o treaptă adiacentă durează aproximativ 3 secunde.

Vă sfătuim să citiți:

De ce este curentul electric periculos?