Cum face față transformatorul de putere 110KV-220KAV la supratensiune în timpul pornirii?
Transformatoarele de putere, inclusiv cele evaluate la 110 kV până la 220 kV, sunt supuse la supratensiuni în timpul pornirii sau alimentării. Acești curenți de supratensiune, adesea denumiți curenți de pornire, apar din cauza alimentării bruște a înfășurării transformatorului. Facerea față curenților de supratensiune este crucială pentru a preveni solicitările excesive asupra
Transformator de putere 110KV-220KAV și echipamentele electrice asociate. Iată cum un transformator de putere face față curenților de supratensiune în timpul pornirii:
Design transformator:
Transformatoarele sunt proiectate cu caracteristici specifice pentru a face față curenților de aprindere. Designul include factori precum materialul miezului, configurația înfășurării și alegerea materialelor de izolație.
Miezul este proiectat să aibă o reluctanță magnetică scăzută, ceea ce ajută la minimizarea impedanței în condiții de aprindere.
Saturația miezului:
În timpul momentelor inițiale de energizare, miezul magnetic al
Transformator de putere 110KV-220KAV se poate satura. Saturația reduce reactanța inductivă și permite curentului de aprindere să circule mai ușor, limitând creșterea tensiunii pe înfășurări.
Sisteme de reținere de bază:
Transformatoarele pot include sisteme de reținere a miezului, cum ar fi bare de reținere sau reactoare de șunt, pentru a preveni mișcarea excesivă a miezului în condițiile de aprindere. Acest lucru ajută la menținerea stabilității și la reducerea impactului curenților de aprindere.
Dispozitive de limitare a fluxului:
Unele transformatoare folosesc dispozitive precum reactoare de limitare a fluxului sau reactoare în serie în înfășurare pentru a controla rata de creștere a curentului de pornire și pentru a preveni saturația.
Utilizarea rezistențelor de pre-inserție:
În unele aplicații de înaltă tensiune, rezistențele de pre-inserție pot fi utilizate pentru a limita rata de creștere a curentului de pornire și pentru a controla fenomenele tranzitorii în timpul pornirii.
Circuite de amortizare:
Circuitele de amortizare pot fi incluse în proiectarea transformatorului pentru a reduce oscilațiile cauzate de curenții de aprindere, prevenind condițiile de supratensiune.
Atingeți Schimbătoare:
Schimbătoarele de transformator pot fi utilizate pentru a regla raportul de rotație al transformatorului în timpul alimentării, reducând magnitudinea curentului de pornire.
Reactoare de bypass:
Reactoarele de bypass conectate în serie cu înfășurarea transformatorului pot ajuta la controlul curenților de aprindere și la limitarea ratei de creștere a tensiunii.
Relee de protecție avansată:
Releele avansate de protecție cu algoritmi de detectare a aprinderii pot fi utilizate pentru a diferenția între curenții de aprindere și defecțiunile reale. Aceste relee pot emite comenzi pentru a limita impactul aprinderii.
Energizare întârziată:
Unele sisteme implementează scheme de alimentare cu întârziere pentru a eșalona pornirea mai multor transformatoare sau sarcini, reducând apariția simultană a curenților de pornire.
Modelarea saturației transformatorului:
Instrumente sofisticate de modelare și simulare sunt utilizate pentru a analiza răspunsul transformatorului la curenții de aprindere în timpul fazei de proiectare, asigurându-se că transformatorul poate face față supratensiunilor anticipate.