Che cos'è un trasformatore che cambia rubinetto in carica e il suo funzionamento

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Un dispositivo elettrico che funziona secondo il principio di legge di Faraday di induzione è un trasformatore, dove la legge di Faraday afferma che la grandezza del emf prodotto all'interno di un conduttore è dovuto all'induzione elettromagnetica. UN trasformatore consiste di due tipi di avvolgimenti come primario e secondario. La funzione principale di questo è trasferire l'energia elettrica da un circuito a un altro circuito. Quando una tensione viene fornita a un trasformatore, dovrebbe essere controllata correttamente. Quindi, al fine di mantenere la stabilità della tensione di alimentazione in base alla capacità del trasformatore, utilizziamo il concetto di presa. Dove il numero di spire in un trasformatore può essere selezionato in modo variabile da un meccanismo di cambio di presa collegando i rubinetti in vari punti di un trasformatore agli avvolgimenti primari o secondari. Questo meccanismo può essere eseguito automaticamente in due modi, un modo è (NLTC) No-LoadTap Changing Transformer e un altro è (OLTC) On-Load Tap Changing Transformer. Questo articolo illustra l'OLTC.

Che cos'è OLTC (Tap Changing Transformer) in carico?

Definizione: Un commutatore di presa sotto carico (OLTC) è costituito da un commutatore di presa a carico aperto, noto anche come commutatore di presa a circuito (OCTC). Sono utilizzati in aree in cui si verifica un'interruzione dell'alimentazione a causa di un cambio di presa inaccettabile. Il rapporto del numero di giri può essere modificato senza interrompere il circuito. Consiste di 33 prese di cui 1 presa = linguetta centrale e 16 prese = aumenta il rapporto degli avvolgimenti e le restanti 16 prese = diminuisce il rapporto degli avvolgimenti.




Posizione della maschiatura

La posizione della maschiatura viene effettuata alla fine della fase, o al centro dell'avvolgimento o in un punto di neutralità. Posizionandoli in vari punti ha i seguenti vantaggi come

  • Se il rubinetto è collegato a fine fase è possibile ridurre gli isolatori della boccola
  • Se il rubinetto è collegato al centro dell'avvolgimento, ci sarà una diminuzione dell'isolamento tra le varie parti.

Questo tipo di disposizione è necessaria per trasformatori più grandi.



Costruzione

Consiste in un reattore a rubinetto centrale o in un resistore , con una tensione V1 dipendenti HV - avvolgimento di alta tensione e LV - avvolgimento di bassa tensione, un interruttore S che è presente è un deviatore interruttore , 4 selettori S1, S2, S3, S4, 4 e rubinetti T1, T2, T3, T4. I rubinetti sono posti in un vano separato riempito d'olio dove è presente l'interruttore OLTC.

Questo commutatore di presa funziona a distanza e anche manualmente per motivi di sicurezza. È prevista una maniglia separata per il controllo manuale. Se il selettore si rompe, provoca un cortocircuito e danneggia il trasformatore. Quindi, per ovviare a questo, usiamo resistore / reattore nel circuito che fornisce l'impedenza, riducendo così l'effetto di cortocircuito.


Trasformatore con cambio di rubinetto in carico utilizzando un reattore

Il trasformatore entra in fase di funzionamento quando il deviatore è chiuso e il selettore1 è chiuso. Ora, se vogliamo cambiare il selettore da 1 a 2, questo può essere fatto regolando il rubinetto, seguendo i passaggi seguenti.

Durante il caricamento, toccare il cambio utilizzando un reattore

Durante il caricamento, toccare il cambio utilizzando un reattore

Passaggio 1: in primo luogo aprire l'interruttore del deviatore, che indica che nessuna corrente scorre attraverso i selettori

Passaggio 2: collegare il commutatore di presa al selettore 2

Passaggio 3: aprire il selettore 1

Fase 4: chiudere l'interruttore del deviatore, in questo stato la corrente scorre nel trasformatore.

Solo mezza porzione di reattanza è collegata per limitare la corrente durante la regolazione del rubinetto. La tensione di uscita secondaria può essere aumentata o diminuita modificando il rapporto del numero di giri utilizzando il selettore e l'interruttore del deviatore. A causa dell'applicazione più ampia del sistema di alimentazione, è necessario cambiare più volte le prese del trasformatore per mantenere la tensione richiesta sul sistema secondo la richiesta di carico. In sostanza la richiesta di continuità di alimentazione non consente al trasformatore di scollegare l'alimentazione. Quindi un commutatore sotto carico viene utilizzato con un'alimentazione continua.

Trasformatore con cambio di presa in carico (OLTC) utilizzando un resistore

Il trasformatore di commutazione della presa sotto carico che utilizza un resistore può essere spiegato come segue

Consiste di resistenze r1 e r2 e 4 prese t1, t2, t3, t4. In base alla posizione del rubinetto, gli interruttori vengono collegati e la corrente scorre come mostrato nelle figure seguenti.

Caso (I): Se l'interruttore del deviatore è collegato a tap1 e tap2, la corrente di carico fluisce dall'alto al tap1 come mostrato di seguito

Trasformatore di cambio rubinetto in carico collegato tra Tap1 e Tap2

Trasformatore di cambio rubinetto in carico collegato tra Tap1 e Tap2

Case (ii): Se l'interruttore del deviatore è collegato a tap2, la corrente di carico fluisce da r1 a tap

Trasformatore per cambio presa in carico collegato a Tap2

Trasformatore per cambio presa in carico collegato a Tap2

Caso (iii): Se l'interruttore del deviatore è collegato tra il rubinetto 2 e il rubinetto3, la corrente scorre nella direzione opposta che è rappresentata come (I / 2 - i) da r1 e (I / 2 + i) da r2 come mostrato di seguito

Collegato tra Tap2 e Tap3

Collegato tra Tap2 e Tap3

Caso (iv): Se l'interruttore del deviatore è collegato tra tap3 e r2, la corrente scorre da r2 a tap

Collegato tra Tap3 e r2

Collegato tra Tap3 e r2

Caso (v): I. Se l'interruttore del deviatore è collegato al rubinetto 3, la corrente I è in cortocircuito come mostrato di seguito

Collegato a Tap3

Collegato a Tap3

L'obiettivo principale dell'utilizzo di un resistore nel trasformatore OLTC è mantenere la tensione controllando il flusso di corrente utilizzando interruttori.

Vantaggi

I seguenti sono i vantaggi

  • Il rapporto di tensione può essere variato senza diseccitare il trasformatore
  • Fornisce il controllo della tensione nel trasformatore
  • OLTC aumenta l'efficienza
  • Fornisce la regolazione dell'ampiezza della tensione e del flusso del reattivo.

Svantaggi

I seguenti sono gli svantaggi

  • Il trasformatore utilizzato è più costoso
  • Enorme mantieni l'asso
  • Meno affidabilità.

Applicazioni

Le seguenti sono le applicazioni

Domande frequenti

1). Cos'è il commutatore sotto carico e scarico?

Nel trasformatore di commutazione a vuoto (NLTC), la connessione di alimentazione principale viene scollegata durante la sostituzione della presa. Considerando che sotto carico cambia trasformatore (OLTC), l'alimentazione sarà continua anche quando cambiano le posizioni del rubinetto.

2). Qual è la presa del trasformatore?

Ogni volta che una tensione viene fornita a un trasformatore dovrebbe essere controllata correttamente, quindi per mantenere la stabilità della tensione di alimentazione in base alla capacità del trasformatore, utilizziamo il concetto di presa.

3). Su quale lato si trova solitamente il commutatore di presa e perché?

I commutatori di presa possono essere collegati in vari punti di un trasformatore agli avvolgimenti primari o secondari. Diventa facile accedere agli avvolgimenti HV quando viene posizionato un rubinetto sul lato HV perché HV è ferito con LV e riduce anche il rischio di fulmine in caso di rottura.

4). Come funzionano i rubinetti su un trasformatore?

I rubinetti controllano la tensione secondaria in un trasformatore.

5). Qual è il principio del trasformatore?

Il trasformatore funziona secondo la legge di induzione di Faraday, dove la legge di Faraday afferma che l'ampiezza della fem prodotta all'interno di un conduttore è dovuta a induzione elettromagnetica .

Un trasformatore è un dispositivo elettrico che funziona secondo il principio della legge di induzione di Faradays. Un trasformatore è costituito da due tipi di avvolgimenti primari e secondari. Per mantenere la stabilità della tensione di alimentazione in base alla capacità del trasformatore utilizziamo il concetto di presa. Dove il numero di spire in un trasformatore può essere selezionato in modo variabile da un meccanismo di cambio di presa, collegando le prese in vari punti di un trasformatore agli avvolgimenti primari o secondari. Questo meccanismo può essere eseguito automaticamente in due modi, un modo è il trasformatore di cambio di presa senza carico (NLTC) e un altro è il trasformatore di cambio a carico (OLTC).

Questo articolo parla di OLTC . Nel trasformatore del commutatore sotto carico, la connessione di alimentazione principale viene scollegata durante la sostituzione della presa. Considerando che il trasformatore del commutatore sotto carico ci sarà un'alimentazione continua anche quando cambiano le posizioni di rubinetto. Il vantaggio principale di OLTC è che può funzionare senza disconnettersi. Sono utilizzati principalmente nel trasformatore di potenza.