Trójfazowy regulator napięcia sieciowego TVR-Line
Rzeczywiste napięcie, zależne od napięcia znamionowego danego obwodu, jest ważnym wskaźnikiem jakości energii elektrycznej oraz ważną gwarancją niezawodności zasilania i jakości napięcia.
Ogólny
W idealnym przypadku linie dystrybucyjne powinny być w stanie utrzymać stałe napięcie na całej długości linii, ale w rzeczywistości impedancja linii dystrybucyjnej spowoduje, że napięcie na końcu i zacisku nie będzie takie samo (rysunek 1).

Ponieważ napięcia sieciowego nie da się utrzymać na stałym poziomie, gdy rzeczywiste poziomy napięcia przekraczają normalny zakres dopuszczalnych wahań napięcia, ma to poważny wpływ na normalne użytkowanie systemu i urządzeń elektrycznych.
System zasilania elektrycznego: Niskie napięcie wpływa na wydajność urządzeń zasilających, zmniejszając niezawodność zasilania, a także negatywnie wpływa na ich własną moc ekonomiczną; spadki napięcia mogą być szczególnie dotkliwe, a nawet może nastąpić załamanie napięcia, częstość strat, przerw w dostawie prądu i innych zdarzeń.
Sprzęt elektryczny: Jakość napięcia ma wpływ na bezpieczną i ekonomiczną pracę różnych typów urządzeń, takich jak silniki asynchroniczne. Przykładowo, jeśli napięcie spada, napięcie zmniejsza moment obrotowy, co powoduje wzrost poślizgu, a tym samym znaczny wzrost prądu stojana i wirnika, co powoduje wzrost temperatury silnika, a nawet jego spalenie. Z kolei, gdy napięcie jest zbyt wysokie, wskutek znacznego wzrostu prądu wzbudzenia i strat żelaza dochodzi do przegrzania silnika i zmniejszenia jego sprawności.
Niskie napięcie ma wpływ na działanie żarówek. Napięcie o 10% niższe od napięcia znamionowego powoduje zmniejszenie strumienia świetlnego żarówki o 30%. Przy napięciu wyższym od napięcia znamionowego o 10% żywotność lampy ulega skróceniu o połowę.
Niskie napięcie może również mieć wpływ na działanie klimatyzacji, ładowarkę telefonu komórkowego, odbiór sygnału telewizyjnego i inne problemy.
Straty w systemie elektroenergetycznym: Podczas przesyłu mocy w określonym czasie, kwadrat strat systemowych i napięcia roboczego, jeżeli napięcie spada, prąd rośnie, a straty stają się większe w systemie.
Zasada pracy
Regulator napięcia TVR to specjalnie zaprojektowany autotransformator z przełącznikiem odczepów pod obciążeniem, który automatycznie monitoruje i płynnie reguluje napięcie wyjściowe, gwarantując jednocześnie utrzymanie napięcia wyjściowego w wymaganym zakresie. 27 odczepów regulacji pozwala na osiągnięcie dokładności regulacji na poziomie 0,75%. Patrz rysunek 5.

Na rysunku 6 przedstawiono przykładowe zasilanie fabryki, która wymaga zasilania 400 V, ale linia energetyczna nie jest stabilna latem, ponieważ obciążenie wynosi 120% mocy znamionowej. W związku z tym napięcie zasilania fabryki jest niższe niż 360 V, co uniemożliwia zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych w fabryce. Po zainstalowaniu automatycznego regulatora napięcia Faradego, napięcie linii energetycznej może być regulowane w zakresie od 8038 V do 11000 V i utrzymywane na stabilnym poziomie z dokładnością 2%. Dzięki temu zasilanie fabryki może utrzymywać się na poziomie 400 V (z dokładnością +8 V).
Warunki pracy
(1) Poniżej 3000 metrów; (można dostosować specjalną wysokość)
(2) Temperatura pracy: -25°C-65°C (można dostosować specjalną temperaturę)
(3) Miesięczna wilgotność powietrza poniżej (25°C) 90% przy 25°C
(4) Klasa zanieczyszczenia: klasa III
(5) Napięcie znamionowe: 11/22/33 kV lub dostosowane
(6) Moc znamionowa: 500 kVA ~ 6300 kVA
(7) Częstotliwość: 50/60Hz
(8) Grupa wektorowa: 3-fazowa, 3-przewodowa, jednouzwojeniowa, gwiazda/trójkąt
(9) przełącznik zmiany zaczepów: pozycja 9/11/13/17/27/32
(10) Metoda chłodzenia: ONAN
(11) PT : 10000/100V 50VA ;
(12) CT : XXX/1A, metoda 2 metrów ;
(13) napięcie znamionowe trzeciego uzwojenia: 220 V;
( 14 ) zakres regulatora: (-10% ~ + 10%), (-5% ~ + 15%), (0 ~ + 20%) (0 ~ + 30%) lub dostosowany
Struktura regulatora napięcia

Przełącznik zaczepów pod obciążeniem

Przełącznik zaczepów pod obciążeniem typu próżniowego
Przełącznik zaczepów pod obciążeniem typu regulatora próżniowego ma konstrukcję przełącznika selektorowego, który łączy funkcje przełącznika i przełącznika. Przełącznik zaczepów jest montowany na pokrywie kadzi transformatora za pomocą głowicy. Gdy przełącznik zaczepów jest używany bez przełącznika, maksymalna liczba dostępnych pozycji roboczych wynosi 12, a z przełącznikiem – do 23. Materiały APP, popularny serwis do pobierania materiałów, sieć tysięcy map z unikalnym pozycjonowaniem i nowym trybem pracy, zajmująca wiodącą pozycję na stronie internetowej z materiałami.
1. Bezobsługowa praca do 100 000 operacji przełączania zaczepów bez uwzględnienia czasu.
2. Wymiana wkładki przełącznika przełącznego po 1,2 miliona operacji przełączania zaczepów.
3. Przeznaczony do wybranych alternatywnych płynów izolacyjnych.
4. Przeznaczony do pracy w rejonach zagrożonych trzęsieniami ziemi.
5. Maksymalny prąd do 600A.
6. Napięcie maksymalne do 145 kV.
7. Maksymalna liczba pozycji: 23.

Przełącznik zaczepów zanurzony w oleju
Przełącznik odczepów zanurzony w oleju to typowy przełącznik odczepów o konstrukcji kombinowanej, stosowany w transformatorach zanurzonych w oleju, składający się z dwóch głównych części: przełącznika z opornikami i wybieraka odczepów. Przełączany przełącznik odczepów (OLTC) jest umieszczony w kadzi olejowej transformatora, a jego przełącznik z opornikami ma oddzielną komorę olejową od kadzi transformatora, natomiast wybierak odczepów wraz z uzwojeniami transformatora jest całkowicie umieszczony w kadzi. Przełączany przełącznik odczepów (OLTC) dzieli się na dwa typy instalacji – standardowy z kołnierzem kadziowym i kołnierz dzwonowy.
1. Życie elektryczne pojawia się 50000 razy.
2. Żywotność mechaniczna wynosi 500000 razy.
3. Maksymalny prąd do 400A.
4. Napięcie maksymalne do 35kV.
5. Maksymalna liczba pozycji: 23.
6. Rezystancja styku między złączami nie większa niż 500μΩ.
7. Tańszy niż przełącznik zaczepów próżniowy.
Inteligentny kontroler

1. Wysoka dokładność: regulacja 27 zaczepami w zakresie znamionowym.
2. Długa żywotność: Unikalny przełącznik odczepów zaprojektowany tak, aby zapobiegać łukowi elektrycznemu, regulator może zapewnić żywotność wynoszącą prawie milion razy.
3. Bezobsługowość: Wszystkie uszczelnienia □wysoki stopień ochrony IP □bezobsługowość przez cały okres użytkowania
4. Elastyczność: Elastyczny montaż w liniach i podstacjach, wyjście operacyjne oraz funkcja otwierania i zamykania w razie potrzeby.
5. Dobra funkcja: poprzez adapter RS232 kontrolera, automatyzacja dystrybucji SCADA
6. Niskie straty: Konstrukcja maksymalizująca redukcję strat żelaza i redukująca straty obciążenia.
7. Ekonomiczny: Ekonomicznie efektywny układ regulacji napięcia, znaczna redukcja strat liniowych i dłuższa żywotność sprzętu.
Funkcje funkcji FK
1. Przyjazny interfejs użytkownika, umożliwia łatwą modyfikację ustawień i przeglądanie danych online.
2. Łatwe ustawianie napięcia, szerokości pasma, opóźnienia i napięcia przesunięcia.
3. Pomiar różnych danych: napięcia obciążenia, prądu obciążenia, mocy pozornej, mocy biernej, współczynnika mocy itp.
4. Możliwość realizacji zgodnie z kierunkiem przepływu mocy, automatyczny regulator napięcia do przodu i do tyłu (do zasilania sieci pierścieniowej), uzupełnienie wszystkich funkcji.
5. Zapewnia interfejs użytkownika RS232 i RS485, umożliwia zdalne sterowanie na dużą odległość, telemetrię i automatyzację sieci dystrybucyjnej.
6. Dzięki różnorodnym protokołom komunikacyjnym możliwa jest komunikacja bezpośrednia i nadrzędna, bez konieczności dodawania urządzeń RTU (FTU).
Projekt

Instalacja

Specyfikacja techniczna
Wykorzystanie linii przesyłowej

Podane masy i wymiary mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie służą celom konstrukcyjnym. Aby uzyskać dokładne wymiary, prosimy o kontakt z firmą Farady Electric co.,Ltd.
Wykres techniczny (50Hz/60Hz)
| Napięcie sieciowe | Przepustowość linii energetycznej | Wymiary | Całkowita waga | ||
| kV | kVA | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | kGS |
| 10~15kV (zakres regulacji 0%~±20%) | 1000 | 1760 | 960 | 1350 | 810 |
| 2000 | 2050 | 1150 | 1350 | 1340 | |
| 3000 | 2200 | 1200 | 1400 | 1830 | |
| 4000 | 2350 | 1400 | 1450 | 2250 | |
| 5000 | 2455 | 1450 | 1490 | 2555 | |
| 6300 | 2485 | 1500 | 1490 | 3150 | |
| 20~24kV (zakres regulacji 0%~±20%) | 1000 | 1910 | 1152 | 1450 | 920 |
| 2000 | 2200 | 1380 | 1500 | 1550 | |
| 3000 | 2350 | 1440 | 1550 | 2150 | |
| 4000 | 2500 | 1500 | 1600 | 2600 | |
| 5000 | 2605 | 1500 | 1640 | 2950 | |
| 6300 | 2635 | 1550 | 1640 | 3465 | |
| 30~35kV (zakres regulacji 0%~±20%) | 1000 | 2060 | 1302 | 1070 | 1070 |
| 2000 | 2350 | 1530 | 1770 | 1770 | |
| 3000 | 2500 | 1590 | 2415 | 2415 | |
| 4000 | 2650 | 1650 | 2970 | 2970 | |
| 5000 | 2755 | 1650 | 3375 | 3375 | |
| 6300 | 2785 | 1700 | 4160 | 4160 | |
W celu zamówienia projektu specjalnego prosimy o kontakt z działem technicznym firmy FARADY.
Zastosowanie podstacji energetycznej

Podane masy i wymiary mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie służą celom konstrukcyjnym. Aby uzyskać dokładne wymiary, prosimy o kontakt z firmą Farady Electric co.,Ltd.
Wykres techniczny (50Hz/60Hz)
| Napięcie sieciowe | Przepustowość linii energetycznej | Wymiary | Całkowita waga | ||
| kV | MVA | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | kGS |
| 10~15kV (zakres regulacji -20%~+20%) | 8 | 2200 | 2000 | 2500 | 6000 |
| 10 | 2800 | 2200 | 2500 | 9000 | |
| 15 | 3000 | 2200 | 2600 | 14000 | |
| 20 | 3200 | 2800 | 3000 | 16000 | |
| 30 | 4000 | 3000 | 3000 | 18000 | |
| 20~24kV (zakres regulacji -20%~+20%) | 8 | 2800 | 2200 | 2500 | 8000 |
| 10 | 3000 | 2200 | 2600 | 10000 | |
| 15 | 3200 | 2800 | 3000 | 16000 | |
| 20 | 4000 | 3000 | 3000 | 18000 | |
| 30 | 4300 | 3200 | 3500 | 20000 | |
| 30~35kV (zakres regulacji -20%~+20%) | 8 | 3000 | 2200 | 2600 | 10000 |
| 10 | 3200 | 2800 | 3000 | 12000 | |
| 15 | 4000 | 3000 | 3000 | 18000 | |
| 20 | 4300 | 3200 | 3500 | 22000 | |
| 30 | 4500 | 3500 | 3500 | 25000 | |

