JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD uglavnom proizvodi uljne energetske transformatore, suhe energetske transformatore-tipa, trodimenzionalne namotane energetske transformatore sa uljem, suhe-tip trodimenzionalne-dimenzionalne namotane energetske transformatore, rudarske transformatore otporne na eksploziju- min. pokretne trafostanice-otporne na eksploziju, energetski transformatori od amorfne legure, energetski transformatori za regulaciju nosivosti, transformatori lokomotivskog suvog-tipa, kao i montažne trafostanice, modularne trafostanice, trafostanice tipa vjetroenergetske kutije, rasklopna postrojenja visokog i niskog napona i druga oprema za prenos i distribuciju. U sistemu za prenos i distribuciju električne energije, regulacija napona je osnovna tehnologija koja obezbeđuje stabilan rad transformatora kao npr3 faze 100 kva transformatorai transformator od 33kv do 11kv. U ovom članku će se razraditi definicija, uzroci, metode i značaj regulacije napona transformatora.
1. Šta je regulacija napona?
Brzina regulacije napona transformatora se odnosi na procentualnu promjenu napona terminala sekundarnog namotaja kada transformator radi bez{0}}opterećenja i punog-opterećenja. On mjeri sposobnost transformatora da održi stabilan izlazni napon, što je također važan pokazatelj učinka za transformatore kao što je 3-fazni transformator od 100 kva.
Ključni koncepti vezani za regulaciju napona:
a. Napon bez-opterećenja: Izlazni napon kada se nazivni napon primjenjuje na primarnu stranu transformatora, a sekundarna strana je otvorena-u krugu (nije priključeno opterećenje).
b. Napon punog-opterećenja: Izlazni napon kada se nazivni napon primjenjuje na primarnu stranu, a sekundarna strana je povezana na nazivno opterećenje (nazivna struja, nazivni faktor snage). Za transformatore od 33kv do 11kv, stabilnost napona punog-opterećenja direktno utiče na kvalitet napajanja distributivne mreže.

2. Zašto se napon mijenja? (Osnovni uzrok)
Osnovni razlog za pad izlaznog napona sa-opterećenja na puno-opterećenje leži u unutrašnjoj impedanciji transformatora, uglavnom u otporu namotaja i reaktanciji curenja. Kada struja opterećenja teče kroz ove impedanse, doći će do pada napona. Ova pojava je uobičajena u različitim transformatorima uključujući 3-fazni transformator od 100 kva.
Postoje dvije glavne vrste pada napona:
a. Otporni pad napona (I × R): uzrokovan otporom provodnika namotaja, u fazi sa strujom opterećenja.
b. Reaktivni pad napona (I × X): uzrokovan induktivnom reaktancijom od fluksa curenja transformatora, sa faznom razlikom od 90 stepeni od struje opterećenja.
Vektorski zbir ova dva pada napona dovodi do promjena napona sekundarnog terminala. Faktor snage opterećenja ima značajan uticaj na ovu promjenu:
a. Induktivno opterećenje (faktor snage zaostajanja): Pad napona je najveći, a brzina regulacije napona najveća.
b. Otporno opterećenje (faktor snage=1): Pad napona je mali.
c. Kapacitivno opterećenje (vodeći faktor snage): Izlazni napon može čak porasti, a stopa regulacije napona može biti negativna. Ovu karakteristiku treba uzeti u obzir u projektu regulacije napona transformatora od 33kv do 11kv.
3. Kako izvršiti regulaciju napona? (metode)
U praktičnim elektroenergetskim sistemima, kako bi se osiguralo da napon-korisničke strane bude unutar dozvoljenog opsega, potrebno je aktivno podesiti izlazni napon transformatora. Ovo se postiže preko izmjenjivača slavina, koji se široko koriste u transformatorskim proizvodima JINSHANMEN TECHNOLOGY, kao što je 3-fazni transformator od 100 kva.
3.1 Princip
Promijenite broj zavoja visoko-namota (jer je struja na visoko-strani mala, dizajn prekidača je lakši), čime se mijenja omjer transformacije transformatora:
a. Povećanje broja namotaja visokog{1}}napona → povećanje omjera transformacije → smanjenje sekundarnog izlaznog napona.
b. Smanjenje broja namotaja visokog{1}}napona → smanjenje omjera transformacije → povećanje sekundarnog izlaznog napona. Ovaj princip je posebno važan za regulaciju naponaTransformator od 33kv do 11kvu distributivnim mrežama.
3.2 Vrste izmjenjivača slavina
a. Isključeno-učitavanje izmjenjivača slavina:
Uobičajeno poznat kao "regulacija napona{0}}isključenja" ili "regulacija napona bez-opterećenja". Mora raditi kada je transformator isključen i isključen iz električne mreže. Obično pruža raspon regulacije napona od ±5% ili ±2×2,5%. Jednostavna struktura i niska cijena, pogodna za prilike sa niskim zahtjevima za stabilnost napona.
b. Prilikom-učitavanja izmjenjivača slavina:
Uobičajeno poznat kao "-regulacija napona na opterećenju" ili "na-izmjenjivač napona opterećenja (OLTC)". Može automatski ili ručno podesiti napon kada je transformator pod naponom i radi bez prekida napajanja. Unutrašnja struktura je složena, uključujući birače, izmjenjivače i prelazna kola (kao što su reaktancija ili otpor) za prijenos struje opterećenja i sprečavanje stvaranja luka tokom ključnog uključivanja naponske opreme za korisnike električne mreže. (kao što su fabrike, data centri). Obično može postići raspon regulacije napona od ±10%, sa svakim korakom prilagođavanja 1,25% ili 1,5%.

4. Važnost regulacije napona
a. Osiguravanje kvaliteta električne energije: Nacionalni standardi imaju jasne propise o odstupanju napona-korisničke strane (kao što je ±5% ili ±7%). Regulacija napona osigurava da je napon unutar kvalifikovanog raspona i garantuje normalan rad električne opreme. Za trofazni transformator od 100 kva koji se koristi u industrijskim i komercijalnim scenarijima, stabilan napon je pretpostavka efikasnosti opreme.
b. Optimiziranje rada električne mreže: podešavanjem napona transformatora može se podesiti tok reaktivne snage u elektroenergetskoj mreži, mogu se smanjiti gubici u mreži, a može se poboljšati ekonomičnost i stabilnost cijele elektroenergetske mreže. 33kv do 11kv transformatora, kao važnog karika u distributivnoj mreži, njegov učinak regulacije napona direktno utiče na ukupnu efikasnost električne mreže.
c. Prilagođavanje promjenama opterećenja: Opterećenje električne mreže se stalno mijenja, što dovodi do fluktuacija napona. Transformatori za regulaciju napona pod{2}}opterećenjem mogu pratiti i kompenzirati takve fluktuacije u realnom vremenu.
d. Zaštita električne opreme: Previše visok napon će oštetiti izolaciju opreme i skratiti vijek trajanja; pretjerano nizak napon će uzrokovati pregrijavanje motora, prigušeno osvjetljenje i neuspješno pokretanje opreme. Naučna regulacija napona može efikasno produžiti životni vek transformatora i terminalne opreme.
5. Sažetak
Definicija: Procenat promjene izlaznog napona transformatora između bez-opterećenja i punog-opterećenja.
Osnovni uzrok: Pad napona opterećenja uzrokovan otporom i reaktancijom propuštanja unutrašnjih namotaja transformatora, na koji utiče faktor snage opterećenja.
Metoda podešavanja jezgra: izmjenjivač slavine (promjena broja zavoja visokonaponskog-namotaja za promjenu omjera transformacije).
Glavni tipovi: Off-regulacija napona opterećenja (zahtijeva rad-isključenja) i on-regulacija napona opterećenja (rad pod naponom,-stabilizacija napona u realnom vremenu).
Glavna svrha: Održavanje naponske stabilnosti elektroenergetskog sistema, osiguranje kvaliteta napajanja i smanjenje gubitaka.
Ukratko, regulacija napona transformatora nije samo tehnički pokazatelj za mjerenje njegovih performansi (stopa regulacije napona), već je i ključna operacija za održavanje stabilnosti električne mreže (regulacija napona putem izmjenjivača slavina).JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDintegrira naprednu tehnologiju regulacije napona u različite proizvode transformatora kako bi pružio pouzdana rješenja za napajanje za globalne korisnike.
