ЈИНСХАНМЕН ТЕЦХНОЛОГИ ЦО., ЛТД углавном производи енергетске трансформаторе уроњене у уље, енергетске трансформаторе сувог-типа, тродимензионалне намотане енергетске трансформаторе са уљем, суви-тип тродимензионалне-димензионалне намотане енергетске трансформаторе, рударске трансформаторе отпорне на експлозију- мин. покретне подстанице-отпорне на експлозију, енергетски трансформатори од аморфне легуре, трансформатори за регулацију носивости, трансформатори сувог- типа локомотива, као и монтажне трафостанице, модуларне трафостанице, трафостанице типа ветроенергетске кутије, расклопна постројења високог и ниског напона и друга опрема за пренос и дистрибуцију. У систему за пренос и дистрибуцију енергије, регулација напона је основна технологија која обезбеђује стабилан рад трансформатора као нпр3 фазе 100 ква трансформатораи трансформатор од 33кв до 11кв. У овом чланку ће се елаборирати дефиниција, узроци, методе и значај регулације напона трансформатора.
1. Шта је регулација напона?
Стопа регулације напона трансформатора се односи на процентуално промену напона на терминалу секундарног намотаја када трансформатор ради без{0}}оптерећења и пуног-оптерећења. Мери способност трансформатора да одржи стабилан излазни напон, што је такође важан индикатор перформанси за трансформаторе као што је 3-фазни 100 ква трансформатор.
Кључни концепти који се односе на регулацију напона:
а. Напон без-оптерећења: Излазни напон када се називни напон примени на примарну страну трансформатора, а секундарна страна је отворена-у кругу (није прикључено оптерећење).
б. Напон пуног-оптерећења: Излазни напон када се називни напон примени на примарну страну, а секундарна страна је повезана на називно оптерећење (називна струја, називни фактор снаге). За трансформаторе од 33кв до 11кв, стабилност напона пуног-оптерећења директно утиче на квалитет напајања дистрибутивне мреже.

2. Зашто се напон мења? (Основни узрок)
Основни разлог за пад излазног напона са-оптерећења на пуно-оптерећење лежи у унутрашњој импеданси трансформатора, углавном у отпору намотаја и реактанцији цурења. Када струја оптерећења тече кроз ове импедансе, доћи ће до пада напона. Овај феномен је уобичајен у различитим трансформаторима, укључујући 3-фазни трансформатор од 100 ква.
Постоје две главне врсте пада напона:
а. Отпорни пад напона (И × Р): Узрокован отпором проводника намотаја, у фази са струјом оптерећења.
б. Пад реактивног напона (И × Кс): Проузрокован индуктивном реактанцијом од флукса цурења трансформатора, са фазном разликом од 90 степени од струје оптерећења.
Векторски збир ова два пада напона доводи до промене напона на секундарном терминалу. Фактор снаге оптерећења има значајан утицај на ову промену:
а. Индуктивно оптерећење (фактор снаге заостајања): Пад напона је највећи, а брзина регулације напона је највећа.
б. Отпорно оптерећење (фактор снаге=1): Пад напона је мали.
ц. Капацитивно оптерећење (водећи фактор снаге): Излазни напон може чак порасти, а стопа регулације напона може бити негативна. Ову карактеристику треба узети у обзир у пројекту регулације напона трансформатора од 33кв до 11кв.
3. Како извршити регулацију напона? (Методе)
У практичним електроенергетским системима, да би се осигурало да је напон{0}}корисничке стране у дозвољеном опсегу, неопходно је активно прилагођавати излазни напон трансформатора. Ово се постиже преко измењивача славина, који се широко користе у трансформаторским производима компаније ЈИНСХАНМЕН ТЕЦХНОЛОГИ, као што је 3-фазни трансформатор од 100 ква.
3.1 Принцип
Промените број завоја високо-намотаја (јер је струја на страни високог{1}}мала, дизајн прекидача је лакши), чиме се мења однос трансформације трансформатора:
а. Повећање броја-намотаја високог напона → повећање односа трансформације → смањење секундарног излазног напона.
б. Смањење броја-намотаја високог напона → смањење односа трансформације → повећање секундарног излазног напона. Овај принцип је посебно важан за регулацију напонаТрансформатор од 33кв до 11кву дистрибутивним мрежама.
3.2 Типови измјењивача додира
а. Искључено-учитавање измењивача славине:
Уобичајено познат као „регулација напона{0}}искључења“ или „регулација напона без-оптерећења“. Мора да ради када је трансформатор искључен и искључен из електричне мреже. Обично обезбеђује опсег регулације напона од ±5% или ±2×2,5%. Једноставна структура и ниска цена, погодна за прилике са ниским захтевима за стабилност напона.
б. Приликом-учитавања мењача додира:
Уобичајено познат као „-регулација напона на оптерећењу“ или „на-измјењивач напона на оптерећењу (ОЛТЦ)“. Може аутоматски или ручно да подеси напон када је трансформатор под напоном и ради без прекида напајања. Унутрашња структура је сложена, укључујући бираче, измјењиваче и прелазна кола (као што су реактанца или отпор) за пренос струје оптерећења и спречавање стварања лука током кључног укључивања напона за кориснике електричне мреже је важна стабилност електричне мреже. (као што су фабрике, центри података). Обично може постићи опсег регулације напона од ±10%, са сваким кораком прилагођавања 1,25% или 1,5%.

4. Важност регулације напона
а. Обезбеђивање квалитета електричне енергије: Национални стандарди имају јасне одредбе о одступању напона-на страни корисника (као што је ±5% или ±7%). Регулација напона осигурава да је напон унутар квалификованог опсега и гарантује нормалан рад електричне опреме. За трофазни трансформатор од 100 ква који се користи у индустријским и комерцијалним сценаријима, стабилан напон је претпоставка ефикасности опреме.
б. Оптимизовање рада електричне мреже: Подешавањем напона трансформатора, ток реактивне снаге у електроенергетској мрежи може да се подеси, губици у линији могу да се смање, а економичност и стабилност целе електричне мреже могу да се побољшају. 33кв до 11кв трансформатора, као важне карике у дистрибутивној мрежи, његов ефекат регулације напона директно утиче на укупну ефикасност електричне мреже.
ц. Прилагођавање променама оптерећења: Оптерећење електричне мреже се стално мења, што доводи до флуктуација напона. -Трансформатори за регулацију напона под оптерећењем могу да прате и компензују такве флуктуације у реалном времену.
д. Заштита електричне опреме: Превише висок напон ће оштетити изолацију опреме и скратити радни век; претерано низак напон ће изазвати прегревање мотора, пригушено осветљење и неуспех при покретању опреме. Научна регулација напона може ефикасно продужити век трајања трансформатора и терминалне опреме.
5. Резиме
Дефиниција: Проценат промене излазног напона трансформатора између празног{0}}оптерећења и пуног-оптерећења.
Основни узрок: Пад напона оптерећења узрокован отпором и реактанцијом цурења унутрашњих намотаја трансформатора, на који утиче фактор снаге оптерећења.
Метода подешавања језгра: Промена додира (промена броја намотаја високог{0}}намотаја да би се променио однос трансформације).
Главни типови: Офф-регулација напона оптерећења (захтева напајање-искључено) и укључено-регулација напона оптерећења (рад под напоном,-стабилизација напона у реалном времену).
Основна намена: Одржавање напонске стабилности електроенергетског система, обезбеђивање квалитета напајања и смањење губитака.
Укратко, регулација напона трансформатора није само технички индикатор за мерење његових перформанси (брзина регулације напона), већ и кључна операција за одржавање стабилности електричне мреже (регулација напона преко измењивача славина).ЈИНСХАНМЕН ТЕЦХНОЛОГИ ЦО., ЛТДинтегрише напредну технологију регулације напона у различите производе трансформатора како би обезбедила поуздана решења за напајање за глобалне кориснике.
