단권 변압기 - 장치, 원리, 장단점

단권 변압기의 목적, 장치 및 작동 원리

경우에 따라 작은 범위에서 전압을 변경해야 합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 다음과 같습니다. 이중 권선 변압기자동 변압기라고하는 단일 권선. 변환 계수가 1과 약간 다른 경우 1차 권선과 2차 권선의 전류 크기 차이는 작습니다. 두 개의 코일을 합치면 어떻게 될까요? 단권 변압기 다이어그램을 얻을 수 있습니다(그림 1).

자동 변압기는 특수 목적 변압기로 분류됩니다. 자동 변압기는 저전압 권선이 고전압 권선의 일부라는 점에서 변압기와 다릅니다. 즉, 이러한 권선의 회로에는 자기 연결뿐만 아니라 갈바닉 연결도 있습니다.

단권 변압기 권선의 포함 여부에 따라 전압이 증가하거나 감소할 수 있습니다.

단상 단권 변압기 회로: a-강압, b-강압

쌀.1 단상 자동 변압기의 구성표: a-step-down, b-step-up.

교류 전압 소스를 A와 X 지점에 연결하면 교류 자속이 코어에 나타납니다. 동일한 크기의 EMF가 각 코일 회전에서 유도됩니다. 분명히, 점 a와 X 사이에는 점 a와 X 사이에서 닫힌 턴 수를 곱한 EMF와 같은 EMF가 있을 것입니다.

점 a와 X에서 코일에 부하를 연결하면 2차 전류 I2가 코일의 일부를 통과하고 점 a와 X 사이에 있습니다. 그러나 1차 전류가 동일한 회전 I1을 통과하기 때문에 두 전류는 기하학적으로 추가되고 매우 적은 양의 전류가 이러한 전류 간의 차이에 의해 결정되는 섹션 aX를 따라 흐를 것입니다. 이렇게 하면 작은 게이지 와이어에서 권선의 일부를 절단하여 구리를 절약할 수 있습니다. 이 섹션이 모든 턴의 대부분을 차지한다고 생각하면 구리 경제가 매우 눈에 띕니다.

따라서 단권 변압기의 두 회로에 공통인 권선 부분에 감소 된 전류가 설정되면 자동 변압기를 사용하여 전압을 약간 줄이거 나 늘리는 것이 좋습니다. 궤조. 동시에, 자기 회로 생산을 위한 강철 소비량은 감소하며, 그 단면적은 변압기보다 작습니다.

전자기 에너지 변환기 - 변압기 - 한 코일에서 다른 코일로의 에너지 전달은 자기장에 의해 수행되며 그 에너지는 자기 회로에 집중됩니다.단권 변압기에서 에너지는 자기장과 1차 권선과 2차 권선 사이의 전기적 연결을 통해 전송됩니다.

변압기 및 단권 변압기

변압기 및 단권 변압기

단권 변압기는 변압비가 1과 약간 다르고 1.5-2 이상일 때 2권선 변압기와 성공적으로 경쟁합니다. 변압비가 3보다 크면 단권 변압기가 정당화되지 않습니다.

구조적으로 자동 변압기는 실제로 변압기와 다르지 않습니다. 자기 회로의 코어에는 두 개의 코일이 있습니다. 리드는 두 개의 권선과 공통 지점에서 가져옵니다.대부분의 단권 변압기 부품은 구조적으로 변압기 부품과 구별할 수 없습니다.

실험실 자동 변압기(LATR)

자동 변압기는 저전력 실험실 전압 조정기(LATR)로 저전압 네트워크에서도 사용됩니다. 이러한 자동 변압기에서 권선을 따라 슬라이딩 접점을 움직여 전압 조정을 수행합니다.

실험실에서 제어되는 단상 단권 변압기는 절연 구리선의 단일 층으로 감싼 환형 강자성 자기 회로로 구성됩니다(그림 2).

이 권선에서 몇 개의 일정한 탭이 만들어지므로 이러한 장치를 특정 일정한 변환 비율로 강압 또는 승압 자동 변압기로 사용할 수 있습니다. 또한 절연체가 제거된 코일 표면에는 0에서 250V 범위의 연속적으로 조정 가능한 2차 전압을 얻기 위해 브러시 또는 롤러의 접점이 이동하는 좁은 경로가 있습니다.

LATR에서 인접한 권선이 닫히면 단권 변압기의 결합 권선에서 라인 및 부하 전류가 서로 가깝고 반대 방향이기 때문에 권선 닫힘이 발생하지 않습니다.

실험실 자동 변압기는 0.5의 공칭 전력으로 생산됩니다. 1; 2; 5; 7.5kVA.

실험실 제어 단상 단권 변압기의 개략도

실험실 제어 단상 단권 변압기의 개략도

실험실 단권 변압기(LATR)

실험실 단권 변압기(LATR)

삼상 단권 변압기

단상 2권선 단권 변압기와 함께 3상 2권선 및 3상 3권선 단권 변압기가 자주 사용됩니다.

3상 자동 변압기에서 위상은 일반적으로 뾰족한 중성점이 있는 별 모양으로 연결됩니다(그림 3). 전압을 낮추어야 하는 경우 전기 에너지가 단자 A, B, C에 공급되고 단자 a, b, s에서 인출되고 전압이 증가하면 그 반대도 마찬가지입니다. 강력한 모터를 시작할 때 전압 감소 장치로 사용되며 단자 전압을 단계적으로 조절하는 데 사용됩니다. 발열체 전기 오븐.

파생 중성점이 있는 권선 위상의 스타 연결이 있는 3상 단권 변압기의 개략도

쌀. 3. 중성점이 제거된 권선 위상의 별 연결이 있는 3상 단권 변압기의 구성

3개의 권선이 있는 3상 고전압 변압기는 고전압 전기 네트워크에도 사용됩니다.

일반적으로 고전압 측의 3상 단권 변압기는 중성선이 있는 별 모양으로 연결됩니다. 스타 연결은 자동 변압기 절연이 설계된 전압 강하를 제공합니다.

자동 변압기를 사용하면 에너지 시스템의 효율성이 향상되고 에너지 전송 비용이 절감되지만 단락 전류가 증가합니다.

단권 변압기의 단점

자동 변압기의 단점은 권선이 전기적으로 연결되어 있기 때문에 더 높은 전압을 위해 두 권선을 절연해야 한다는 것입니다.

자동 변압기의 중요한 단점은 380V가 장비에 공급되기 때문에 전압이 0.38kV로 떨어지면 6-10kV 네트워크에서 피더로 사용할 수없는 1 차 회로와 2 차 회로 간의 갈바닉 연결입니다. 사람들이 일합니다.

단권 변압기의 권선 사이에 전기적 연결이 있어 고장이 발생한 경우 낮은 권선에 더 높은 전압을 가할 수 있습니다. 이 경우 운영 설비의 모든 부분은 고전압 부분에 연결되며 이는 유지 보수 안전 및 연결된 전기 장비의 전도성 부분의 절연 파괴 가능성으로 인해 허용되지 않습니다.


고전압 단권 변압기
고전압 단권 변압기

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