Jak se označují vinutí transformátoru?
Výkonové transformátory (PT) se liší v mnoha ohledech, včetně funkčního účelu, konstrukčních prvků, výkonu, jmenovitého napětí a dalších charakteristik. Pro usnadnění vypracování technické dokumentace mají všechny tyto značky písmenná označení. Když je znáte, můžete s maximální jasností pochopit, co ten či onen model představuje.
Obecná doporučení
Neexistují žádné přísně definované regulační dokumenty, které by toto názvosloví upravovaly, a může se lišit v závislosti na výrobci. Stále však existují určité obecné zásady – zejména „O“ a „T“ nemohou nastat současně.
Obecně je řada takových zařízení postavena podle schématu XX/X – X, jehož části odpovídají následujícím charakteristikám:
- klimatická kategorie s uvedením podmínek, pro které je toto zařízení určeno;
- Napětí;
- moc
- dopisní část.
Nejběžnější klimatické kategorie jsou U (mírné), UHL (studené, mírné), TC – tropické suché, TV – tropické vlhké, M – mořské, V – pro všechny oblasti kromě velmi chladných.
Některá písmena se používají pro všechny transformátory, jiná pro jednotky určitého typu.
Vysvětlení názvů výkonových měničů
Nomenklatura zařízení tohoto typu používá následující písmena:
- C – suché.
- M – chlazení oleje, olej a vzduch přirozeně cirkulují.
- C – jejich cirkulace je nucená, proudění oleje není směrové
- MC – vzduch cirkuluje přirozeně, olej – nuceně, bez směrovosti jeho proudění.
- D – olej i vzduch nuceně cirkulují.
- DC – nucený oběh vody a oleje.
- N – nastavitelné pod zatížením.
- Z – utěsněné zařízení, vybavené dusíkovým polštářem, bez expandéru;
- T – třífázový (pokud se toto písmeno objeví za tím, kterým je označeno chlazení, dešifruje se jinak – „třívinutí“).
Z písmene C, které je na konci, vyplývá, že toto zařízení musí vyhovovat potřebám elektráren.
Vysvětlení názvů ST (příklad):
- TM-100/35 – třífázové olejové zařízení, vzduch a olej se pohybují bez síly, úroveň napětí je 35 kV, výkon je 0,1 MVA.
- ATDTsTN-63000/220/110 – třívinuté, třífázové olejové zařízení, regulované pod zátěží, pohyb oleje nucený, napětí 229 kV, výkon 63 MVA, třída SN 110 kW.
- TDNS-10000/35 je zátěžově regulované zařízení, třífázové, napětí 35 kV, výkon 10 MVA, navržené pro potřeby elektrárny.
Regulační (boost) měniče
Názvosloví řídicích jednotek se v mnoha ohledech shoduje s pohonnými jednotkami, ale zahrnuje i další označení:
- booster (V);
- odolný proti blesku (G);
- seřízení (P);
- lineární nastavení (L);
- příčná regulace (P).
Součástí značení je indikace napětí dvou vinutí – regulace, buzení a také výkonová propustnost.
Regulační transformátory (dekódování):
- LTMN-160000/10 – třífázový, lineární, vzduch a olej se pohybují bez síly, lineární napětí 10 kV, výkon 160 MVA.
- VRTDNU-180000/35/35 je třífázové posilovací zařízení s regulací zátěže, s nuceným pohybem vzduchu a přirozeným pohybem oleje, napětí obou vinutí je 35 kV, výkon 180 MVA.
Název měničů napětí (dekódování)
Pro napěťové transformátory existují speciální označení:
- N – jednotka tohoto typu jako taková.
- L – epoxidová litá izolace.
- Z – uzemnění konce vinutí.
- K – kaskáda.
- F – s porcelánovým potahem.
- A – vybavené vinutím, určeným k ovládání izolace.
- DE – mající kapacitní dělič. Čísla udávají napětí a klimatickou kategorii.
Příklady dekódování jmen ST
- ZNOM-15-63U2 – olejový, jednofázový, s uzemněným koncem vinutí, napětí 15 kV, určený pro venkovní použití v mírném klimatu.
- NTS-05-UHL4 – třífázový, vybavený suchou izolací, s napětím 0,5 kV, pro použití ve vnitřních prostorách s umělým větráním a vytápěním v oblastech s chladným a mírným klimatem.
- ZNOL-06-6U3 – vybavený litou epoxidovou izolací, jednofázový, určený do mírného klimatu, určený pro použití v místnostech s přirozeným větráním bez regulace teploty.
Co znamená název proudových měničů?
Zvláštní označení v nomenklatuře jednotek tohoto typu se vztahují k následujícím charakteristikám:
- typ zařízení (G – generátor, V – vestavěný, O – jednootáčkový, N – nulový sled, P – spojitý, Ш – sběrnice, U – zesílený);
- vinutí (W – článek, R – rám, U – tvar U);
- kategorie – A nebo B.
Písmeno Z označuje ochranu jednotlivých jader před zkratem, B – přítomnost vzduchového chlazení.
Vysvětlení zkratky proudových měničů:
- TSHV – 15 – vybaveno vzduchovým chlazením, přípojnice, napětí je 15 kV.
- TLP – 10K – U3 – průchozí, s litou izolací, napětí 10 kV, jednotka je určena pro použití ve vnitřních prostorách, kde je přirozené větrání bez regulace teploty, v mírných klimatických pásmech.
- TSHL – 20 – jednootáčková přípojnice s litou izolací, napětí 20 kV.
Znáte-li tato označení – digitální a abecední, můžete si plně udělat představu o kategorii, účelu a všech dalších charakteristikách kteréhokoli z transformátorů, které jsou uvedeny v katalogu, abyste mohli vybrat tu nejlepší volbu. Pokud symboly nemůžete dešifrovat, měli byste se obrátit na výrobce, aby vám to vysvětlil.
Mezi primární a sekundární e. d.s. transformátor zapnutý, může dojít k úhlu posunu, který obecně závisí na schématu zapojení a směru vinutí vinutí, jakož i na označení (označení) svorek.
Počet kombinací schémat zapojení U a D nesmí být větší než čtyři: U/U, U/D, D/D a D/U, ale s přihlédnutím k možnosti navíjení vinutí na magnetickém jádru v různých směrů, náhodných a záměrných změn ve značení svorek, jakož i spojování fázových vinutí do trojúhelníku v jiném střídání, výrazně narůstá počet spínacích obvodů transformátoru. Uveďme příklady. Každé vinutí má začátek a konec. A ačkoli jsou tyto pojmy podmíněné, přímo souvisí s e.m. d.s. Pokud jedno z vinutí změní označení začátku a konce (obr. 1), pak při orientaci e. d.s. ve vztahu k novému začátku předchozího (od x do a) je nutné uvažovat vektor e. d.s. otočený o 180°. Ke stejnému výsledku vede také změna směru vinutí vinutí. U vinutí s jednosměrným vinutím (závity obou vinutí jdou od začátku na pravou nebo levou stranu) např. d.s. shodují se ve směru při různém navinutí jsou posunuty o 180°.

Rýže. 1. Změna fáze indukovaného e. o 180°. d.s. při změně označení terminálů. a – fáze emf. EA a Ea jsou stejné; b – emf, EA a Ea jsou v protifázi.
Дополнительно по теме
Na Obr. 2 a znázorňuje zapojení fázových vinutí s trojúhelníkem ve standardním pořadí: a – y; b – z: c – x. Pokud jsou vinutí zapojena v pořadí a – z: c – y; b – x (obr. 2,6), pak vektory lineárního e. d.s. NN jsou vůči sobě posunuty o 60° (obr. 2, c).
Za účelem zefektivnění celé řady schémat zapojení pro vinutí transformátoru byl zaveden koncept skupiny zapojení charakterizující úhlové posunutí vektorů lineárního e. d.s. sekundární vinutí vzhledem k lineárním vektorům stejného jména. d.s. vinutí vn, bez ohledu na to, zda je transformátor snižovací nebo zvyšující. Skupina spojů je označena číslem, které po vynásobení 30° udává úhel zpoždění vektoru e. d.s. sekundární vinutí. Pokud je například obvod a skupina zapojení transformátoru označena U/D-11, pak posunutí lineárních vektorů emf. rovná se 330°.

Rýže. 2. Dvě možnosti připojení fázových vinutí NN s trojúhelníkem.
GOST poskytuje dvě skupiny pro připojení vinutí třífázových dvouvinutých transformátorů: 0 a 11. V praxi lze nalézt 12 skupin a navíc taková spojení, která obecně
nelze zařadit do žádné konkrétní skupiny. Všimněte si, že nestandardní skupiny lze získat chybně během instalace a opravy zařízení bez otevření transformátoru a opětovného připojení jeho vinutí. K tomu stačí např. přelakovat fázové lišty nebo přelepit označení svorek. Typické jsou následující případy. Při pohybu
označení fázových svorek (cyklické označování fází), při záměně nápisů na svorkách tří fází na straně VN nebo NN v kruhu (obr. 3) se skupina zapojení mění pokaždé o 4 nebo 8 úhlových jednotek. Při připojování transformátoru tak může být svorka fáze b omylem připojena k přípojnici fáze a, svorka fáze c ke sběrnici fáze b atd. Takové spojení je ekvivalentní přeznačení fází a znamená změna původní skupiny transformátoru o 4 jednotky. Konstrukce a kombinování vektorových diagramů (obr. 4) skutečně ukazuje, že vektory jsou otočeny o 120°, neboli o 4 jednotky.

Rýže. 3. Cyklické označování fází vinutí ve standardním U/U-O obvodu.

Obr.4. Cyklické přeznačení fází v důsledku chybné instalace přípojnice.
Označení NN fází odpovídající skupině U/U-0 je uvedeno v závorce.
Přeuspořádání označení dvou fází na straně VN a současně straně NN (dvojité přeznačení) transformátoru s lichou skupinou zapojení způsobí úhlové posunutí vektorů e.m. S. sekundární vinutí vzhledem k jejich původní poloze o 60 nebo 300°. Velikost úhlu závisí na tom, které dvě fáze na straně VN, stejně jako na straně NN, se pohybují – jako nebo opačné. Na Obr. 5 ukazuje, že stačí prohodit připojovací přípojnice dvou fází A a C na straně VN a stejných fází na straně NN, jelikož skupina 11 přechází do skupiny 1, a když místa fází A a C a současně b a c se změní, skupina 11 se změní na 9.

Rýže. 5. Dvojité přeznačení fází při chybné instalaci přípojnice na straně VN a NN.
a — počáteční skupina U/D-11; b – přeznačení stejných fází A a C; a a c; c – přeznačení opačných fází A a C; b a c.
Nejpravděpodobnějším případem v provozní praxi je křížení přípojnic pouze dvou fází na jedné straně (VN nebo NN), např. fáze b a c. V tomto případě se mění pořadí fázového střídání. Místo a – 6 – c bude pořadí střídání a – c – b (obr. 6) a úhly fázového posunu stejných emf. vinutí VN a NN budou nestejná: jAa = 0°; jBb = 120°; jСс = 240°. Tato okolnost neumožňuje klasifikovat transformátor jako specifickou skupinu připojení.

Rýže. 6. Nesprávné označení svorek dvou fází.
Jednou z hlavních podmínek pro paralelní provoz transformátorů je identita skupin připojení jejich vinutí, která je stanovena podle pasových údajů nebo speciálních měření. Ale i u stejných skupin je transformátor před prvním uvedením do provozu (po instalaci nebo větších opravách s výměnou vinutí, odpojením kabelů atd.) sfázován se sítí, protože na svorkách se může objevit fázový posun. spínací zařízení (vypínač, oddělovač, spínač) v důsledku nesprávného připojení živých částí k zařízením a svorkám transformátoru, jak je uvedeno výše. Zde je třeba zvláště zdůraznit, že účelem fázování není určit skupinu, do které zapínaný transformátor patří, ale zkontrolovat konzistenci připojených fází všech prvků třífázového obvodu, a to jak na vysoké, tak i nízkonapěťová strana.