Napady

Princip činnosti třífázového transformátoru

Kolegové, chci informovat nové a připomenout staré účastníky fóra, že máme také telegramový kanál, připojte se https://t.me/rzia_sbr
Pozornost.
Kvůli přívalu spamu v chatu bylo povoleno moderování nových účastníků.
Po odeslání přihlášky ke členství musíte mně (správci) napsat osobní zprávu (v telegramu, VK nebo v osobních zprávách na fóru) se žádostí o schválení přihlášky s uvedením jména (přezdívky).

Страницы 1

Chcete-li odeslat odpověď, musíte se přihlásit nebo zaregistrovat

Zprávy 14

1 Téma podle <strong>manyun</strong> 2019-09-07 21:26:37

Téma: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

Dobrý den, může mi někdo říct, jak zvýšení intenzity konstantního magnetického pole ovlivní činnost CT? Může být magnetický obvod CT neustále v nasyceném stavu?
Magnetickou indukci konstantního magnetického pole jsme měřili v místnosti, kde jsou CT umístěny pomocí ZAO NPCenter militeslametru TPU-5,2.
CT VAC se změnily na všech transformátorech po zvýšení stejnosměrného proudu přípojnic z 320 kA na 340 kA, jako by byly zmagnetizovány. TT čínské výroby LZZBJ9-10 Ktt:350/1, 500/1, 800/1, 1600/1.

Přílohy příspěvku

Snímek 1.PNG 398.5 kB, 4 stažení od 2019

Nemáte oprávnění ke stažení příloh tohoto příspěvku.

2 Odpověď od <strong>Antip</strong> 2019-09-07 22:15:51

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

Čerstvé vlastnosti převzaté z nasyceného jádra. Magnetizace nemusí zmizet ze dvou důvodů: pokud je proud procházející CT pro remagnetizaci příliš malý, nebo naopak konstantní multiplicita je příliš vysoká.
Konstantní magnetické pole kolem CT alespoň nezlepšuje jeho vlastnosti. Spíše naopak, ale do jaké míry je otázkou.
A proudy jsou obrovské, pro 1600/1 je přetížení 200krát. Co je to za technologii?

3 Odpověď od <strong>manyun</strong> 2019-09-08 19:27:50

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

Dobrý večer.
Špatně jsem se vyjádřil pod články s CT, je tam DC přípojnice.
Elektrolýza hliníku, FKU články, filtry 5,7,11 harmonických. Na fotografii je VAC z roku 2012 a 2019.

4 Odpověď od <strong>l_yuriy</strong> 2019-09-08 21:01:52

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

manyun napsal: ↑
2019-09-07 21:26:37

Dobrý den, může mi někdo říct, jak zvýšení intenzity konstantního magnetického pole ovlivní činnost CT? Může být magnetický obvod CT neustále v nasyceném stavu?
Magnetickou indukci konstantního magnetického pole jsme měřili v místnosti, kde jsou CT umístěny pomocí ZAO NPCenter militeslametru TPU-5,2.
CT VAC se změnily na všech transformátorech po zvýšení stejnosměrného proudu přípojnic z 320 kA na 340 kA, jako by byly zmagnetizovány. TT čínské výroby LZZBJ9-10 Ktt:350/1, 500/1, 800/1, 1600/1.

Bylo by zajímavé vidět nahrávky nahrávače.
Pro porovnání voltampérových charakteristik je třeba tyto charakteristiky měřit pomocí stejných zařízení.

5 Odpověď od <strong>shf_05</strong> 2019-09-09 05:48:31

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

Zajímalo by mě, jaký druh tovární dokumentace doprovází tyto produkty. Existují nějaké informace o provozních podmínkách?
Elektronika je testována na střídavé, přímé a pulzní magnetické pole. pole. Ale železo by asi taky mělo.
Mimochodem, jaká je síla pole podle měřiče?

Přečtěte si více
Secí stroje na obilí, trávu, pneumatické koupíte od výrobce - BobruiskAgroMash

6 Odpověď od <strong>manyun</strong> 2019-09-09 17:36:09

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

indukce konstantního magnetického pole 5,2 ml Tesla v blízkosti buněk.
VAC bylo měřeno pomocí RETOM-11M a RET-VAC bylo připojeno k proudovým obvodům pomocí FLUKE-77 pro řízení, měřič proudu RETOM leží v magnetickém poli.
Ochranu a CT jsme zatížili primárním proudem, 500/1 a 800/1 je vše normální, ale chyba proudu 350/1 je 8%.

7 Odpověď od <strong>l_yuriy</strong> 2019-09-09 23:10:03

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

Zkuste vzít charakteristiku, když není proud. Elektrolýza neprobíhá pořád.

8 Odpověď od <strong>Alexander USA</strong> 2019-09-10 01:22:11

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

#1Překvapilo mě, že jsem nikoho neviděl jednoduše komentovat, jak stejnosměrný proud v jednom obvodu nebude mít absolutně žádný vliv na druhý. Toho si nezávisle na vás a mně nedávno všimli tak pozoruhodní lidé, jako je profesionální knihař Michael Faraday a ruský vědec Heinrich Friedrich Emil Lenz. Na počest toho má každé město dodnes své náměstí Lenz, ulici Lenz, Kolchoz Lenz a Komunistický svaz mládeže Lenzin.
K magnetizaci jádra vašeho CT zjevně došlo v okamžiku náhlé změny amplitudy v blízké přípojnici PT z 320 kA na 340 kA. Gradient změny magnetického toku v čase bude mít obrovský dopad na velikost zbytkové magnetizace. Pokud by k tomu došlo náhle (pod zátěží byl zapnut jiný spotřebič) – za podmínky uzavřené smyčky podavače s CT – pak bude samozřejmě jádro vašeho CT zmagnetizováno v souladu se zákony Faraday a Lenz (Lenzův zákon je jen znaménko mínus na levé straně Faradayova zákona).
emf=-N*dФ/dt

Jsem zrádce své vlasti, zaprodal jsem se za žvýkačky, hamburger a whisky, prosím, odpusť mi.

9 Odpověď od <strong>nkulesh</strong> 2019-09-10 04:37:14

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

Děkuji Alexandrovi, že nám všem připomněl Faradaye a Lenze. Ano, zní to dobře, „Lenz Street“ První učitelkou mého vnuka byla slečna Lenz, Naomi Lenz, milá dívka, která byla pozorná k dětem, škoda, že se změnila učitelka. Mluvím o svém, o důchodu :)
Faradayův zákon (znaménko minus, spojené s Lenzovým zákonem, je stále na pravé straně rovnice, abych byl přesný) s diskutovanou problematikou tak docela „nesouvisí“, zdá se mi. Nejde o změnu proudu, pravděpodobně za tolik let, od roku 12 se mnohokrát zapínal, vypínal, měnil, takže tato změna jmenovitého proudu z 320 na 340 kA není okamžitá změna proudu o 20 kA a s tím související indukce EMF v sekundárních obvodech CT. Autor dotazu má na mysli, že magnetický stav jader CT se změnil, jsou nasycená („více či lépe nasycená“), snížila se kvůli tomu indukčnost vinutí CT, což vedlo ke snížení I-V charakteristiky.
Zdá se mi, že je nutné porovnat podmínky experimentu odstranění charakteristik proud-napětí v roce 12 a 19 jsou nějaké rozdíly ve zdroji napětí, v použitých zařízeních? Byly tyto podmínky stejné?
Pro otestování hypotézy o saturaci jádra CT konstantním magnetickým polem vodiče proudem mám dva návrhy: a) pokud možno odstranit CT „zpod palby“, demagnetizovat jej plynulým zvyšováním/ubíráním napětí, poté znovu změřit charakteristiku proud-napětí (opakuji, pro porovnání výsledků musí být experimentální obvod stejný); b) zobrazit tvar křivky sekundárního proudu při provozním proudu nebo při přívodu proudu do primárního vinutí), hluboké nasycení je vždy patrné zkreslením tvaru; c) zkontrolujte CT, zda nedošlo ke zkratu mezi zatáčkou, kdo ví. Zde v Musaelyanově referenční knize je zajímavý a velmi „fyzický“ experiment pro kontrolu přítomnosti zkratu mezi zatáčkou. Podívejte se dolů na str. 214

Přečtěte si více
Registrace traktoru u Gostekhnadzor, registrace traktoru - od 4000 rublů | Regtechnika

Přílohy příspěvku

Sprav-nal-eo-ps-musaelyan.djvu 5.3 MB, 7 stažení od 2019

Nemáte oprávnění ke stažení příloh tohoto příspěvku.

10 Odpověď od <strong>AlexsandrK</strong> 2019-09-10 07:00:26

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

11 Odpověď od <strong>Alexander USA</strong> 2019-09-10 07:54:59

Re: Provoz proudových transformátorů v konstantním magnetickém poli

nkulesh napsal: ↑
2019-09-10 04:37:14

Děkuji Alexandrovi, že nám všem připomněl Faradaye a Lenze. Ano, zní to dobře, „Lenz Street“ ICQ/ab:) První učitelkou mého vnuka byla slečna Lenz, Naomi Lenz, milá dívka, která byla pozorná k dětem, škoda, že se změnila učitelka. To mluvím o svém vlastním, důchodcově ICQ/ab:)

Souhlasím s kolegou: Lenz Avenue, Newton Square, Vavilov Boulevard, Euler Metro Station nebo Mandelbrot Microdistrict znějí méně krvežíznivě nebo zlodějsky než Dzeržinského náměstí nebo Re-klouzer Reklo-uzerovich Lane. Mám radost z vašeho vnuka – slečna Lenzová ho nic špatného nenaučí ))

Faradayův zákon (znaménko minus, spojené s Lenzovým zákonem, je stále na pravé straně rovnice, abych byl přesný) s diskutovanou problematikou tak docela „nesouvisí“, zdá se mi. Nejde o změnu proudu, pravděpodobně za tolik let, od roku 12 se mnohokrát zapínal, vypínal, měnil, takže tato změna jmenovitého proudu z 320 na 340 kA není okamžitá změna proudu o 20 kA a s tím související indukce EMF v sekundárních obvodech CT. Autor dotazu má na mysli, že magnetický stav jader CT se změnil, jsou nasycená („více či lépe nasycená“), snížila se kvůli tomu indukčnost vinutí CT, což vedlo ke snížení I-V charakteristiky.

Ze sdělení kolegy nevíme zhola nic o provozních režimech celého systému, o vzdálenosti mezi střídavými a stejnosměrnými proudovými sběrnicemi ani o tom, zda byl střídavý obvod v okamžiku změny stejnosměrného proudu uzavřenou smyčkou. Nevíme, jak rychle (hladce nebo náhle) k této změně proudu došlo.. Tajný protokol Paktu Molotov/Ribbentrop Faraday-Lenz – pod trestem špatné známky na zkoušce z fyziky pro 11. ročník střední školy – zakazuje indukci EMF indukce/samoindukce ve vodiči samotném nebo v blízkém vodiči – při neexistenci změny velikosti proudu v čase nebo prostorových změn (vlastnosti samotného solenoidu nebo drátu v sousedním vodiči) s konstantním proudem Kromě toho se EMF na samém začátku neindukuje v sekundárních obvodech CT, ale v primárním vinutí. Toto EMP samoindukce vede v první řadě ke vzniku proudu, který se každým vláknem své duše snaží vzdorovat právě silám, které jej generovaly, tedy znaménko MÍNUS, jehož pozice v rovnici není vůbec kritická, a to zejména pro nás, kteří se s půvabnou slečnou Lenzovou osobně znají. Magnetické pole generované proti-EMF v primáru indukuje proud v sekundáru, ve kterém, pokud je sekundární vinutí uzavřeno, bude protékat indukovaný proud. Neboť Tak pravil Zarathustra. (proud však poteče i v otevřeném okruhu: svářeč družstva Ozero dacha, strýc Vasja Rotenberg, to dobře ví).
Pokud ke změně proudu ve stejnosměrné sběrnici dojde v jednom směru, pak existuje možnost zbytkové magnetizace JÁDRA (a ne vinutí), což může vést k nejnepříjemnějším důsledkům.

Zdá se mi, že je nutné porovnat podmínky experimentu odstranění charakteristik proud-napětí v roce 12 a 19 jsou nějaké rozdíly ve zdroji napětí, v použitých zařízeních? Byly tyto podmínky stejné?
Pro otestování hypotézy o saturaci jádra CT konstantním magnetickým polem vodiče proudem mám dva návrhy: a) pokud možno odstranit CT „zpod palby“, demagnetizovat jej plynulým zvyšováním/ubíráním napětí, poté znovu změřit charakteristiku proud-napětí (opakuji, pro porovnání výsledků musí být experimentální obvod stejný); b) zobrazit tvar křivky sekundárního proudu při provozním proudu nebo při přívodu proudu do primárního vinutí), hluboké nasycení je vždy patrné zkreslením tvaru; c) zkontrolujte CT, zda nedošlo ke zkratu mezi zatáčkou, kdo ví.

Transformátory jsou statická elektromagnetická zařízení, pomocí kterých je možné převádět střídavý proud z jedné napěťové třídy na jinou, s konstantní frekvencí.

Přečtěte si více
Nejošklivější pes světa a jeho rivalové - RIA Novosti, 25.06.2018

V energetických systémech se transformátor, který převádí třífázové napětí, nazývá třífázový výkon. Pro přenos elektřiny z elektrárenských generátorů na elektrické vedení (elektrické vedení) se používají stupňovité transformátory (zvyšují napěťovou třídu), z vedení do distribučních rozvoden a následně ke spotřebitelům – snižovací transformátory (snižují napěťovou třídu ).

Designová vlastnost

Třífázový transformátor má základnu – magnetické jádro sestavené ze tří feromagnetických tyčí. Tyče obsahují vysokonapěťové primární vinutí a nízkonapěťové sekundární vinutí. Pro připojení fází primárních vinutí se používají obvody do trojúhelníku nebo hvězdy. Sekundární vinutí jsou vyrobena podobným způsobem.

Elektřina je dodávána do primárního vinutí ze sítě a zátěž je připojena k sekundárnímu vinutí. Elektřina se přenáší prostřednictvím elektromagnetické indukce. Hlavní funkcí magnetického obvodu je zajistit magnetickou vazbu mezi vinutími. Magnetické jádro je vyrobeno z tenkých ocelových plátů (tzv. elektroplech). Pro snížení ztrát jsou ocelové plechy od sebe izolovány oxidovým filmem nebo speciálním lakem.

Vinutí s magnetickým jádrem jsou ponořena v nádrži s transformátorovým olejem. Plní současně funkci izolace a chladícího média. Takové transformátory se nazývají olejové transformátory. Třífázový transformátor, který využívá vzduch pro chlazení a izolaci, se nazývá suchý. Nevýhodou olejových transformátorů je zvýšené nebezpečí požáru.

Princip

Elektromagnetická indukce je základním jevem při provozu transformátoru.

Z elektrické sítě je přiváděna energie do primárního vinutí, objevuje se v něm střídavý proud a v magnetickém obvodu vzniká magnetický střídavý tok. Jak je známo z fyziky, pokud umístíte druhý vodič do magnetického pole, objeví se v něm také střídavý proud. Sekundární vinutí funguje jako druhý vodič v transformátoru. Objevuje se v něm tedy napětí.

Rozdíl mezi primárním a sekundárním napětím závisí na transformačním poměru, který je určen počtem závitů ve vinutí.

Účel třífázového transformátoru

Transformátory se používají k přenosu elektřiny na velké vzdálenosti. Vyrábí se v elektrárnách a při jeho přenosu dochází ke ztrátám vlivem ohřevu vodičů. Chcete-li je snížit, musíte snížit proud. Toho je dosaženo zvýšením napětí. V tomto případě by měl být jeho indikátor v rozsahu od 6 do 500 kV.
Faktor zvětšení se vypočítá na základě hodnot přenášeného výkonu a vzdálenosti, na kterou je potřeba elektřinu přenést. Přenášený výkon v tomto případě závisí na napětí a proudu.
Poté, co dojde k přenosu elektřiny, je nutné snížit napětí na hodnotu požadovanou spotřebiteli.
Pro změnu napětí se používají třífázové transformátory. Před přenosem elektřiny slouží k jejímu zvýšení a poté k jejímu snížení.

Princip činnosti třífázového transformátoru

Hlavními pracovními prvky třífázového transformátoru jsou magnetické jádro a vinutí. Každá fáze má dvojici vinutí: step-down a step-up. Vzhledem k tomu, že zařízení je třífázové, jsou zde 3 páry vinutí. V žádném případě spolu nesouvisejí. Princip činnosti transformátoru je založen na elektromagnetické indukci.
Když je primární vinutí přivedeno napájení, začne jím protékat střídavý proud. Vede ke vzniku magnetického toku v jádru magnetického obvodu, který ovlivňuje vinutí ve všech fázích. V každé zatáčce se začne objevovat elektromotorická síla stejných parametrů.
Pokud je více závitů sekundárního vinutí než primárního, výstupní napětí se zvyšuje. Stejný princip platí i v opačném směru. S menším počtem závitů sekundárního vinutí výstupní napětí klesá.
Různá zapojení vinutí mění rozdíl napětí mezi fázemi. Při zapojení do hvězdy je počáteční napětí 1.73krát větší než konečné napětí. Zapojení do trojúhelníku poskytuje stejné fázové a síťové napětí. Použití hvězdy je výhodné při práci s vysokým napětím a trojúhelníku je výhodné při práci s vysokými proudy. Podle typu uspořádání tyčí se rozlišují: ploché a prostorové, dále symetrické a asymetrické magnetické systémy.

Přečtěte si více
Puberta u psů: rysy, možné problémy

Konstrukce třífázového transformátoru

Transformátor se skládá z několika klíčových prvků pro zajištění bezpečného provozu principu elektromagnetické indukce:
· Magnetické jádro – slouží jako upevňovací prvek pro všechny části zařízení. Díky tomu se vytváří směr pohybu hlavního magnetického toku. Vlastnosti upevnění vinutí k jádru magnetického obvodu určují jeho typ. Může být pancéřovaný, tyčový nebo pancéřovaný.
· Vinutí – 3 vysokonapěťová a 3 nízkonapěťová. Při výrobě vinutí s nízkým výkonem se používá měď. Drát může mít kulatý nebo obdélníkový průřez.
· Nádrž je prvek transformátoru, uvnitř kterého je instalována jeho aktivní část. Nejčastěji je prezentována ve formě ocelové oválné nádrže. Při nízkém výkonu dochází přirozeně k chlazení, ale u transformátorů s vysokým výkonem je chlazení minerálním olejem vyžadováno. Plní 2 funkce: chlazení a zvýšení izolace.
· Průchodka je průchodka vyrobená z porcelánu.
· Závěr.
V závislosti na přenášeném výkonu lze na třífázový transformátor instalovat další zařízení:
· Expanzní nádrž – nádrž, jejíž objem je přibližně 10% objemu transformátorového oleje. Slouží ke kompenzaci teplotních změn během provozu zařízení. S jeho pomocí se nádrž neustále plní olejem, bez ohledu na teplotu vzduchu a použité zatížení.
· Výfukové potrubí – slouží k ochraně před zničením nádrže v případě zvýšení tlaku uvnitř nádrže. K tomu dochází při vnitřním poškození: zkrat, poruchy atd. Výfukové potrubí je v tomto případě druhým ochranným prvkem, který začne fungovat, pokud se poškozený transformátor automaticky nevypne.
· Pojistka proti průrazu – používá se k zamezení růstu potenciálu na straně vinutí nízkého napětí při poruše mezi vinutími.
· Monitorovací a signalizační zařízení – zařízení, která slouží ke sledování správné činnosti a poskytují signály při zjištění závady.
Použití přídavných prvků umožňuje zajistit správný a stabilní provoz transformátoru. S jeho pomocí dosahují zvýšené provozní bezpečnosti, ochrany před vnitřním poškozením a porušením izolace.

Rozsah použití třífázových transformátorů

V průmyslu se nejčastěji používají třífázové transformátory. Používají se v sítích, kde je potřeba napájet velké zátěže, například při obsluze CNC strojů. Jsou nepostradatelné pro zásobování výrobních zařízení elektrickou energií.
Objednejte si u naší společnosti třífázový transformátor a my vám zařízení rychle dodáme a nainstalujeme. Zajišťujeme komplexní návrh, realizaci a údržbu zařízení na místě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button