2. Kapaciteti i vlerësuar dhe tensioni i qarkut të shkurtër të tre transformatorëve trefazorë me të njëjtin raport transformimi dhe grup lidhjeje janë përkatësisht:

Pas vënies së tyre paralelisht, ngarkesa është 550OKVA,
P: ① Ngarkesa e shpërndarë nga secili transformator?
2. Sa ngarkesë maksimale totale mund të përballojnë tre transformatorë pa mbingarkesë?
③ Cila është shkalla e shfrytëzimit të kapacitetit total të pajisjeve të transformatorit?
Përgjigje

Raporti i shpërndarjes së secilit transformator:


Pasi ato operohen paralelisht, ngarkesa është 5500KVA,
P: ① Ngarkesa e shpërndarë nga secili transformator?
2. Sa ngarkesë maksimale totale mund të përballojnë tre transformatorë pa mbingarkesë?
③ Cila është shkalla e shfrytëzimit të kapacitetit total të pajisjeve të transformatorit?
Përgjigje

3. Cilat janë ndryshimet midis autotransformatorëve dhe transformatorëve të zakonshëm?
Përgjigje: Dallimi midis autotransformatorit dhe transformatorit të zakonshëm është:
(1) Ana e tij primare dhe ana sekondare nuk janë të lidhura vetëm me anë të magnetizmit, por edhe me anë të energjisë elektrike, ndërsa transformatorët e zakonshëm janë të lidhur vetëm me anë të magnetizmit.
(2) Kapaciteti i furnizimit me energji përmes transformatorit përbëhet nga dy pjesë: fuqia e induksionit elektromagnetik midis mbështjelljes primare dhe mbështjelljes së përbashkët, dhe fuqia e përçueshmërisë e përçuar direkt nga mbështjellja primare.
(3) Meqenëse dredha-dredha e autotransformatorit përbëhet nga një dredha-dredha primare dhe një dredha-dredha e përbashkët, numri i spirave të dredha-dredha primare është përkatësisht më i vogël se numri dhe lartësia e spirave të dredha-dredha primare të transformatorit të zakonshëm, rryma e dredha-dredha të përbashkët dhe reaktansa e rrjedhjes së gjeneruar. Reaktansa e qarkut të shkurtër X e autotransformatorit është (1-1/K) herë e reaktansës së qarkut të shkurtër X të transformatorit të zakonshëm, dhe K është raporti i transformimit.
(4) Nëse autotransformatori është i pajisur me një pështjellim të tretë, pështjellimi i tij i tretë zë kapacitetin e pështjellimit të përbashkët. Kjo ndikon në mënyrën e funksionimit dhe kapacitetin e shkëmbimit të autotransformatorit.
(5) Meqenëse pika neutrale e autotransformatorit duhet të jetë e tokëzuar, vendosja dhe konfigurimi i mbrojtjes së relesë është i ndërlikuar.
(6) Autotransformatori është i vogël në përmasa, i lehtë në peshë, i përshtatshëm për transport dhe me kosto të ulët.
4. Cilat probleme duhet t'i kushtohet vëmendje në funksionimin e autotransformatorit?
Përgjigje: Probleme që duhen vënë re gjatë funksionimit të autotransformatorit:
(1) Meqenëse anët primare dhe sekondare të autotransformatorit kanë lidhje të drejtpërdrejtë elektrike, pika neutrale e autotransformatorit të përdorur në rrjetin elektrik duhet të jetë e tokëzuar në mënyrë të besueshme dhe të drejtpërdrejtë për të parandaluar rritjen e tensionit në anën e tensionit të ulët të shkaktuar nga defekti i tokëzimit me një fazë në anën e tensionit të lartë.
(2) Për shkak të lidhjes së drejtpërdrejtë elektrike midis anës primare dhe anës sekondare, kur ana e tensionit të lartë i nënshtrohet mbitensionit, kjo do të shkaktojë mbitension serioz në anën e tensionit të ulët. Për të shmangur këtë rrezik, duhet të instalohen kapëse rrufeje si në anën primare ashtu edhe në atë sekondare.
(3) Meqenëse impedanca e qarkut të shkurtër të autotransformatorit është e vogël dhe rryma e qarkut të shkurtër është më e madhe se ajo e transformatorit të zakonshëm, është e nevojshme të merren masa për të kufizuar rrymën e qarkut të shkurtër kur është e nevojshme.
(4) Gjatë funksionimit, rryma e mbështjelljes së përbashkët duhet të monitorohet për ta bërë atë më të vogël se ngarkesa. Nëse është e nevojshme, mënyra e funksionimit të mbështjelljes së tretë mund të rregullohet për të rritur kapacitetin e shkëmbimit të autotransformatorit.
5. Vizatoni autotransformatorin O - Y0 me dredhjen e tretë/Δ- diagramin e instalimeve elektrike dhe diagramin vektorial të 12-11
Përgjigje:
Diagrami i instalimeve elektrike
Diagrami vektorial i potencialit

6. Cilat janë llojet e rregullimit të tensionit të transformatorit? Pse rubinetat e transformatorit janë në anën e tensionit të lartë?
Përgjigje: Transformatori ka dy mënyra rregullimi të tensionit: rregullimi i tensionit në ngarkesë dhe rregullimi i tensionit pa ngarkesë:
Rregullimi i tensionit në ngarkesë do të thotë që transformatori mund të rregullojë pozicionin e tij të rubinetit gjatë funksionimit, duke ndryshuar kështu raportin e transformatorit për të arritur qëllimin e rregullimit të tensionit. Ekzistojnë dy mënyra të transformatorit që rregullon tensionin në ngarkesë: rregullimi i tensionit në fund të linjës dhe rregullimi i tensionit në pikën neutrale, domethënë, ndryshimi midis rubinetit të transformatorit në anën e fundit të linjës së mbështjelljes së tensionit të lartë ose në anën e pikës neutrale të mbështjelljes së tensionit të lartë. Rubineti në anën neutrale mund të zvogëlojë nivelin e izolimit të rubinetit të transformatorit, gjë që ka përparësi të dukshme, por kërkon që pika neutrale e transformatorit të jetë e tokëzuar direkt gjatë funksionimit.
Rregullimi i tensionit pa ngarkesë i referohet rregullimit të pozicionit të rubinetit të transformatorit në rast të ndërprerjes së energjisë dhe mirëmbajtjes, në mënyrë që të ndryshojë raporti i transformatorit për të arritur qëllimin e rregullimit të tensionit.
Rubineti i transformatorit merret përgjithësisht nga ana e tensionit të lartë, e cila kryesisht merr në konsideratë:
(1) Mbështjellja e tensionit të lartë e transformatorit është përgjithësisht në pjesën e jashtme, dhe lidhja e daljes së telit të rubinetit është e përshtatshme;
(2) Rryma në anën e tensionit të lartë është më e vogël, dhe seksioni përcjellës i pjesës së bartjes së rrymës së linjës dalëse dhe ndërruesit të tensionit është më i vogël. Ndikimi i kontaktit të dobët mund të zgjidhet lehtësisht.
Në parim, rubineti mund të vendoset në çdo anë, dhe duhet të bëhet krahasimi ekonomik dhe teknik. Për shembull, rubineti i transformatorit të madh zbritës 500kV tërhiqet nga ana 220kV, ndërsa ana 500kV është e fiksuar.
7. Çfarë është mbingacmimi i transformatorit? Si ndodh mbingacmimi i transformatorit?
Përgjigje: Kur tensioni i transformatorit rritet ose frekuenca zvogëlohet, dendësia e fluksit magnetik të punës do të rritet. Ngopja e bërthamës së transformatorit quhet mbingacmim i transformatorit.
Pasi sistemi i energjisë është shkëputur për shkak të një aksidenti, mbitensioni i refuzimit të ngarkesës, mbitensioni i rezonancës ferromagnetike, rregullimi jo i duhur i lidhjes së rubinetit të transformatorit, transformatori pa ngarkesë në fund të një linje të gjatë ose keqfunksionime të tjera, rritja e parakohshme e rrymës së ngacmimit përpara se frekuenca e gjeneratorit të arrijë vlerën e vlerësuar, vetë-ngacmimi i gjeneratorit dhe kushte të tjera të disa sistemeve mund të gjenerojnë tension më të lartë duke shkaktuar mbi-ngacmim të transformatorit.
8. Cilat janë pasojat e mundshme të mbingacmimit të transformatorit? Si ta shmangim atë?
Përgjigje: Kur tensioni i transformatorit tejkalon 10% të tensionit të vlerësuar, bërthama e transformatorit do të ngopet dhe humbja e hekurit do të rritet. Rrjedhja magnetike rrit humbjen e rrymës vorbull të komponentëve metalikë siç është guaska e kutisë, duke shkaktuar mbinxehje të transformatorit, plakjen e izolimit, duke ndikuar në jetëgjatësinë e shërbimit të transformatorit dhe madje duke e djegur transformatorin.
Shmangia:
(1) Parandaloni funksionimin me tension të tepërt. Në përgjithësi, sa më i lartë të jetë tensioni, aq më serioz është mbingacmimi dhe aq më e shkurtër është koha e lejuar e funksionimit.
(2) Shtoni mbrojtje nga mbingacmimi: dërgoni sinjal alarmi ose shkëputni transformatorin sipas kurbës karakteristike të transformatorit dhe shumëfishave të ndryshëm të lejuar të mbingacmimit.
9. Çfarë pajisjesh mbrojtëse sigurie janë parashikuar për strukturën e trupit të transformatorit? Cili është funksioni i tij kryesor?
Përgjigje: Pajisjet mbrojtëse në strukturën e trupit të transformatorit përfshijnë:
(1) Konservator
Kapaciteti i tij është rreth 8-10% e vajit të transformatorit. Funksioni i tij është të akomodojë ndryshimin e vëllimit të vajit të transformatorit për shkak të ndryshimit të temperaturës, të kufizojë kontaktin midis vajit të transformatorit dhe ajrit dhe të zvogëlojë shkallën e lagështisë dhe oksidimit të vajit. Një thithës lagështie është instaluar në konservues për të parandaluar hyrjen e ajrit në transformator.
(2) Thithës lagështie dhe pastrues vaji
Thithësi i lagështisë, i njohur edhe si respirator, është i mbushur me adsorbent, i cili është aluminë e aktivizuar e tipit xhel silici. Një pjesë e xhelit të silicit të zbardhur shpesh vendoset në të. Kur ngjyra blu bëhet e kuqe, kjo tregon se adsorbenti është prekur nga lagështia dhe duhet të thahet ose të zëvendësohet.
Pastruesi i vajit quhet edhe filtër. Cilindri i vajit të pastër është i mbushur me adsorbent, i cili është aluminë e aktivizuar me xhel silici. Kur vaji kalon nëpër pastruesin e vajit dhe bie në kontakt me adsorbentin, uji, acidi dhe oksidi në pastruesin e vajit thithen, gjë që e bën vajin të pastër dhe zgjat jetëgjatësinë e shërbimit të vajit.
(3) Tub i papërshkueshëm nga shpërthimi (rrugë ajrore e sigurt)
Tubi i papërshkueshëm nga shpërthimi është instaluar në mbulesën e rezervuarit të transformatorit si një mbrojtje lehtësuese kundër presionit të lartë në rezervuarin e vajit në rast të një defekti të brendshëm të transformatorit.
Valvula e lehtësimit të presionit është përdorur në transformatorët e mëdhenj modernë për të zëvendësuar kalimin e ajrit të sigurisë. Kur presioni i brendshëm i defektit të transformatorit rritet, valvula e lehtësimit të presionit vepron dhe kontaktet lidhen për alarm ose fikje.
Përveç kësaj, transformatori ka edhe mbrojtje nga gazi, termometër, matës vaji dhe pajisje të tjera mbrojtëse sigurie.
10. Cili është ndryshimi midis transformatorit të tensionit dhe transformatorit të rrymës në parimet e tyre të punës?
Përgjigje: Transformatori i tensionit përdoret kryesisht për të matur tensionin, ndërsa transformatori i rrymës përdoret për të matur rrymën.
(1) Ana sekondare e transformatorit të rrymës mund të jetë me qark të shkurtër, por nuk mund të jetë me qark të hapur; Ana sekondare e transformatorit të tensionit mund të jetë me qark të hapur, por jo me qark të shkurtër.
(2) Krahasuar me ngarkesën në anën sekondare, impedanca primare e brendshme e transformatorit të tensionit është aq e vogël sa mund të injorohet, dhe transformatori i tensionit mund të konsiderohet si një burim tensioni; Rezistenca primare e brendshme e transformatorit të rrymës është aq e madhe sa konsiderohet si një burim rryme me rezistencë të brendshme të pafundme.
(3) Kur transformatori i tensionit punon normalisht, dendësia e fluksit magnetik është afër vlerës së ngopjes dhe voltazhi bie kur sistemi dështon; Dendësia e fluksit magnetik zvogëlohet dhe dendësia e fluksit magnetik është shumë e ulët kur transformatori i rrymës punon normalisht. Kur sistemi ka qark të shkurtër, rryma në anën primare rritet, gjë që e rrit shumë dendësinë e fluksit magnetik dhe ndonjëherë madje e tejkalon vlerën e ngopjes, duke shkaktuar një rritje të gabimit të rrymës së daljes sekondare. Prandaj, përpiquni të zgjidhni transformatorin e rrymës që nuk është i lehtë për t'u ngopur.