Regulador de tensão de linha trifásico TVR-Line
A diferença entre a tensão real e a tensão nominal do circuito é uma medida importante da qualidade da energia, além de ser uma garantia fundamental da confiabilidade do fornecimento de energia e da qualidade da tensão.
Em geral
Idealmente, as linhas de distribuição deveriam ser capazes de manter toda a linha com tensão constante, mas, na realidade, a impedância da linha de distribuição fará com que a tensão na extremidade e no terminal não seja a mesma (Figura 1).

Como a tensão da linha não pode ser mantida constante, quando os níveis reais de tensão excedem a faixa normal de flutuação permitida, isso afetará seriamente o uso normal do sistema e dos equipamentos elétricos.
Sistema de energia elétrica: A baixa tensão afetará a saída dos equipamentos de fornecimento de energia, reduzindo a confiabilidade do fornecimento, além de afetar sua própria capacidade econômica. Quedas de tensão particularmente severas podem até mesmo causar colapsos de tensão, aumentando a frequência de perdas, apagões e outros incidentes.
Equipamentos elétricos: A qualidade da tensão tem impacto na operação segura e econômica de diversos tipos de equipamentos, como o motor assíncrono. Por exemplo, se a tensão diminuir, o torque será reduzido, aumentando o escorregamento e, consequentemente, a corrente no estator e no rotor. Isso resulta em um aumento da temperatura do motor, podendo até mesmo causar sua queima. Por outro lado, quando a tensão é muito alta, a corrente de excitação e as perdas no ferro aumentam consideravelmente, causando superaquecimento do motor e redução da eficiência.
A baixa tensão afeta o uso de lâmpadas incandescentes. Uma tensão 10% inferior à tensão nominal reduz o fluxo luminoso da lâmpada em 30%, enquanto uma tensão 10% superior à tensão nominal reduz a vida útil da lâmpada pela metade.
A baixa tensão também afetará o funcionamento do ar condicionado, o carregador de celular, a recepção do sinal de TV e outros problemas.
Perdas no sistema de energia: Ao transmitir energia por um determinado período, o quadrado das perdas do sistema e da tensão de operação, se a tensão diminuir, a corrente aumenta e a perda aumenta, tornando-se a perda total do sistema maior.
Princípio de trabalho
O regulador de tensão de linha TVR é um autotransformador de design especial com comutador de derivação sob carga, capaz de "monitorar" automaticamente e ajustar suavemente a tensão de saída, garantindo que ela permaneça dentro dos limites especificados. A regulação em 27 derivações permite uma precisão de 0,75% em cada etapa. Veja a Figura 5 abaixo.

Na Figura 6, é apresentado um exemplo de instalação elétrica para uma fábrica que requer 400V de energia. No entanto, a linha de energia não é estável durante o verão, pois a carga atinge 120% da capacidade nominal, resultando em uma tensão inferior a 360V e impedindo o funcionamento de todos os equipamentos elétricos da fábrica. Após a instalação do regulador automático de tensão Faraday, a tensão na linha de energia pode ser ajustada de 8038V para 11000V, mantendo-a estável com precisão de 2%, garantindo assim que a energia fornecida à fábrica seja mantida em 400V (com precisão de ±8V).
Condições de trabalho
(1) Abaixo de 3000 metros; (altitudes especiais podem ser personalizadas)
(2) Temperatura de trabalho: -25°C-65°C (temperaturas especiais podem ser personalizadas)
(3) Umidade mensal inferior a (25°C) 90% em 25°C
(4) Classe de poluição: Classe III
(5) Tensão nominal: 11/22/33 kV ou personalizada
(6) Capacidade nominal: 500 kVA ~ 6300 kVA
(7) Frequência: 50/60Hz
(8) Grupo vetorial: trifásico, 3 fios, enrolamento único, estrela/triângulo
(9) Seletor de mudança de posição: 9/11/13/17/27/32
(10) Método de resfriamento: ONAN
(11) PT : 10000/100V 50VA ;
(12) CT: XXX/1A, método de 2 metros;
(13) tensão nominal do terceiro enrolamento: 220V;
( 14 ) Faixa do regulador: (-10%~+10%), (-5%~+15%), (0~+20%), (0~+30%) ou personalizado
Estrutura do regulador de tensão

COMUTADOR DE DERIVAÇÃO SOB CARGA

COMUTADOR DE DERIVAÇÃO SOB CARGA TIPO VÁCUO
O comutador de derivação sob carga do tipo vácuo com regulador possui uma estrutura de chave seletora, que combina as funções de desviador e seletor. O comutador de derivação é montado na tampa do tanque do transformador por meio de sua cabeça. Quando o comutador de derivação é usado sem um seletor de comutação, o número máximo de posições de operação disponíveis é 12, e pode chegar a 23 posições se um seletor de comutação for utilizado.
1. Sem necessidade de manutenção, com até 100.000 operações de troca de derivação e sem componente de tempo.
2. Substituição do inserto do interruptor desviador após 1,2 milhão de operações de mudança de derivação.
3. Indicado para fluidos isolantes alternativos selecionados.
4. Projetado para operação em áreas propensas a terremotos.
5. Corrente máxima de até 600A.
6. Tensão máxima de até 145kV.
7. Número máximo de posições: até 23.

COMUTADOR DE TOMADA SOB CARGA TIPO IMERSÃO EM ÓLEO
O comutador de derivação tipo imersão em óleo (OLTC) é um comutador de derivação típico de estrutura combinada, aplicável em transformadores imersos em óleo, composto por duas partes principais: chave desviadora e seletor de derivação. O OLTC é instalado no tanque de óleo do transformador e sua chave desviadora possui um compartimento de óleo separado do tanque, enquanto o seletor de derivação, juntamente com os enrolamentos do transformador, fica completamente dentro do tanque. A instalação do OLTC pode ser feita em dois tipos: com flange padrão para tanque e com flange tipo sino.
1. A vida útil elétrica chega 50.000 vezes.
2. A vida mecânica chega 500.000 vezes.
3. Corrente máxima de até 400A.
4. Tensão máxima de até 35 kV.
5. Número máximo de posições: até 23.
6. A resistência de contato entre as juntas não deve ser superior a 500 μΩ.
7. Mais barato que o trocador de torneiras a vácuo.
Controlador Inteligente

1. Alta precisão: regulagem de 27 pontos na faixa nominal.
2. Longa vida útil: Com um comutador de derivação exclusivo, projetado para evitar arcos elétricos, o regulador garante uma vida útil de quase um milhão de ciclos.
3. Sem necessidade de manutenção: Design totalmente selado □ Alto grau de proteção IP □ Sem necessidade de manutenção durante toda a vida útil
4. Flexível: Montagem flexível dentro das linhas e subestações, permitindo a saída da operação e a função de abertura e fechamento quando necessário.
5. Boa funcionalidade: Através do adaptador RS232 do controlador, automação de distribuição SCADA.
6. Baixa perda: Projetar para maximizar a redução da perda no ferro e reduzir a perda de carga.
7. Econômico: Circuito de regulação de tensão economicamente eficaz, com redução significativa das perdas na linha e maior vida útil do equipamento.
Funcionalidades da função FK
1. Interface amigável, permite modificar facilmente as configurações e navegar pelos dados online.
2. Fácil de configurar a tensão, a largura de banda, o atraso e a tensão de offset.
3. Medição de diversos dados: tensão de carga, corrente de carga, potência aparente, potência reativa, fator de potência, etc.
4. Pode ser implementado de acordo com a direção do fluxo de energia, com regulador automático de tensão para frente e para trás (para alimentação em rede em anel), completando todas as funcionalidades.
5. Fornece interface de dados RS232 e RS485 ao usuário, permitindo controle remoto de longo alcance, telemetria e automação de redes de distribuição.
6. Com uma variedade de protocolos de comunicação, pode haver comunicação direta e centralizada, sem necessidade de adicionar dispositivos RTU (FTU).
Projeto

Instalação

Especificações técnicas
Uso de linhas de transmissão

Os pesos e dimensões são apenas para referência e não devem ser utilizados para fins de construção. Para dimensões exatas, entre em contato com a Farady Electric Co., Ltd.
Gráfico técnico (50Hz/60Hz)
| Tensão de linha | capacidade da linha de energia | Dimensões | Peso total | ||
| kV | kVA | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | kGS |
| 10~15kV (Faixa de regulação de 0% a ±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 (Faixa de regulação de 0% a ±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 (Faixa de regulação de 0% a ±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 | |
Para projetos personalizados, entre em contato com o departamento técnico da FARADY.
Uso de subestação de energia

Os pesos e dimensões são apenas para referência e não devem ser utilizados para fins de construção. Para dimensões exatas, entre em contato com a Farady Electric Co., Ltd.
Gráfico técnico (50Hz/60Hz)
| Tensão de linha | capacidade da linha de energia | Dimensões | Peso total | ||
| kV | MVA | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | kGS |
| 10~15kV (Faixa de regulação de -20% a +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 (Faixa de regulação de -20% a +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 (faixa de regulação de -20% a +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 | |

