Монтажа и одржавање трансформаторских прекидача под оптерећењем
Регулатори напона трансформатора (прекидач за растерећење и прекидач за оптерећење)
Приликом подешавања напона пребацивањем славина намотаја трансформатора, они се мењају односи трансформације
где ВБХ И ВЧХ — број ВН и НН намотаја укључених у рад, респективно.
Ово омогућава одржавање напона у НН (СН) сабирницама трафостаница близу номиналног напона када примарни напон одступа од номиналног из једног или другог разлога.
Укључите славине искључених трансформатора на измјењивачима одводника ван струјног круга (без побудне склопке) или трансформаторима под оптерећењем (регулација под оптерећењем).
Скоро сви трансформатори су опремљени прекидачима. Они вам омогућавају да промените степен трансформације у корацима унутар ± 5% номиналног напона. Користе се ручни трофазни и једнофазни прекидачи.
Трансформатори прекидача под оптерећењем имају већи број контролних корака и шири опсег подешавања (до ± 16%) него трансформатори прекидача под оптерећењем. Шеме у прилогу регулација напона трансформатора приказани су на сл. 1. Део ВН завојнице са славинама назива се регулациони калем.
Пиринач. 1. Шема регулације трансформатора без преокрета (а) и са преокретом (б) регулационог намотаја: 1, 2 — примарни и секундарни намотај, 3 — регулациони намотај, 4 — склопни уређај, 5 — реверс
Проширење опсега управљања без повећања броја славина постиже се коришћењем реверзибилних кола (сл. 1, б). Прекидач за вожњу уназад 5 вам омогућава да повежете регулациони калем 3 са главним намотајем 1 у складу са или обрнуто, због чега се опсег регулације удвостручује. За трансформаторе, прекидачи под оптерећењем се обично укључују на неутралну страну, што им омогућава да буду направљени са изолацијом смањеном за напонску класу.
Регулација напона аутотрансформатора изведена на СН или ВН страни приказана је на сл. 2. У овим случајевима, прекидачи под оптерећењем су изоловани на пуни напон терминала на чијој страни је инсталиран.
Уређаји за пребацивање оптерећења састоје се од следећих главних делова: контактора који при укључивању отвара и затвара струјно коло радне струје, селектора чији се контакти отварају и затварају електрично коло без струје, актуатора, реактора за ограничавање струје или отпорника.
Пиринач. 2.Шема регулације аутотрансформатора: а — на страни високог напона, б — на страни средњег напона
Редослед рада прекидача оптерећења реактора (РНО, РНТ серије) и отпорника (РНОА, РНТА серије) приказан је на сл. 3. Неопходну доследност у раду контактора и селектора обезбеђује актуатор са реверзибилним стартером.
У прекидачу оптерећења реактора, реактор је дизајниран да непрекидно пропушта називну струју. У нормалном раду, само реактивна струја тече кроз реактор. У процесу пребацивања славина, када се испостави да је део регулационог намотаја затворен реактором (слика 3, д), он ограничава струју И која пролази у затвореној петљи на прихватљиве вредности.
Пиринач. 3. Редослед рада прекидача оптерећења са реактором (аг) и отпорником (зн): К1 -К4 — контактори, РО — контролни калем, Р — реактор, Р1 и Р2 — отпорници, П — прекидачи ( селектори)
Реактор и селектор без лука се обично постављају у резервоар трансформатора, а контактор се поставља у посебан резервоар за уље како би се спречило стварање лука уља у трансформатору.
Рад отпорничких прекидача је на много начина сличан оном прекидача оптерећења реактора. Разлика је у томе што се у нормалном раду отпорницима манипулише или искључује и кроз њих не тече струја, али током процеса пребацивања струја тече стоти део секунде.
Отпорници нису дизајнирани за дуготрајни рад струје, тако да се пребацивање контаката брзо дешава под утицајем моћних опруга.Отпорници су малих димензија и обично су структурни део контактора.
Измјењивачи славине под оптерећењем се контролишу даљински са контролне табле и аутоматски са уређаја за регулацију напона. Могуће је пребацивање актуатора помоћу дугмета које се налази у кућишту актуатора (локална контрола) као и помоћу ручке. Не препоручује се сервисном особљу да пребаци прекидач оптерећења са ручком под напоном.
Један циклус рада различитих типова прекидача оптерећења врши се у времену од 3 до 10 с. Процес пребацивања сигнализира црвена лампица која се пали у тренутку импулса и остаје упаљена све време док механизам не заврши цео циклус пребацивања из једне фазе у другу. Без обзира на трајање једног стартног импулса, прекидачи оптерећења имају блокаду која омогућава бирачу да се помери само за један корак. На крају кретања склопног механизма, даљински индикатори положаја довршавају кретање, показујући број фазе у којој се прекидач зауставио.
За аутоматско управљање понуђени су склопни уређаји под оптерећењем аутоматске јединице за контролу односа трансформације (АРКТ)... Блок шема аутоматског регулатора напона је приказана на сл. 4.
Регулисани напон се доводи до терминала АРКТ блока преко напонског трансформатора. Поред тога, уређај за компензацију ТЦ струје такође узима у обзир пад напона од струје оптерећења.На излазу АРКТ уређаја извршни орган И контролише рад склопног актуатора на оптерећењу. Шеме аутоматских регулатора напона су веома разноврсне, али све оне, по правилу, садрже главне елементе назначене на сл. 4.
Пиринач. 4. Блок шема аутоматског регулатора напона: 1 — подесиви трансформатор, 2 — струјни трансформатор, 3 — трансформатор напона, ТЦ — уређај за компензацију струје, ИО — мерно тело, У — тело за појачавање, В — успоривач времена тела, И — извршни тело, ИП — напајање, ПМ — актуатор
Одржавање уређаја за регулацију напона
Преуређивање прекидача из једног степена у други ретко се врши у раду - 2-3 пута годишње (ово је такозвана сезонска регулација напона). Током дуготрајног рада без пребацивања, контактне шипке и прстенови прекидача типа бубња су прекривени оксидним филмом.
Да би се уништио овај филм и створио добар контакт, препоручује се да се сваки пут када се прекидач помери, претходно ротирати (најмање 5-10 пута) из једне крајње позиције у другу.
Када пребацујете прекидаче један по један, проверите да ли су у истом положају. Погони прекидача су причвршћени вијцима за закључавање након превођења.
Преклопни уређаји под оптерећењем морају увек да раде са укљученим аутоматским регулаторима напона.Приликом провере прекидача на оптерећењу, проверавају се очитавања индикатора положаја прекидача на контролној табли и актуатора прекидача прекидача, јер је из више разлога могуће неусклађеност селсин сензора и селсин пријемника. , који је покретач индикатора положаја .Они такође проверавају исти положај прекидача оптерећења свих паралелних радних трансформатора и појединих фаза степенастом контролом.
Присуство уља у резервоару контактора проверава се манометром. Ниво уља се мора одржавати у прихватљивим границама. Када је ниво уља низак, време стварања лука на контактима може бити неприхватљиво дуго, што је опасно за расклопну опрему и трансформатор. Одступање од нормалног нивоа уља се обично примећује када су заптивке појединих компоненти уљног система сломљене.
Нормалан рад контактора је загарантован при температури уља не нижој од -20 ° Ц. На нижим температурама уље се јако згушњава и контактор је подвргнут значајном механичком напрезању, што може довести до његовог уништења. Поред тога, отпорници се могу оштетити због дужег времена укључивања и дужег напајања. Да би се избегло назначено оштећење, када температура околине падне на -15 ° Ц, аутоматски систем грејања резервоара контактора мора бити укључен.
Погони за пребацивање оптерећења су најкритичнији и истовремено најнепоузданији делови ових уређаја. Морају бити заштићени од прашине, влаге, трансформаторског уља.Врата погонског ормана морају бити заптивена и добро затворена.
