Transformador, acredito que muitos amigos não são estranhos. Há um parâmetro na placa de identificação do transformador, chamado "tensão de impedância", que geralmente é uma porcentagem entre 5-10, e estima-se que todos o tenham visto. O transformador a seguir também é chamado de "impedância de curto-circuito", e agora o nome padrão também é impedância de curto-circuito, mas ainda gosto de chamar de tensão de impedância.
■ O que é a tensão de impedância? A tensão de impedância é um parâmetro do transformador expresso como uma porcentagem, que encurta o enrolamento secundário do transformador, de modo que a tensão do enrolamento primário aumenta lentamente, quando a corrente de curto-circuito do enrolamento secundário atinge a corrente nominal, a tensão aplicada pelo enrolamento primário (tensão de curto-circuito) e a porcentagem da relação de tensão nominal. A fórmula é: Uk%= tensão de curto-circuito/tensão nominal *100%.
De acordo com o significado da tensão de impedância, faça um curto-circuito no enrolamento secundário, ou seja, Z\\\\'L é igual a 0, e então pressurize lentamente o enrolamento primário até que a corrente no lado secundário seja igual à corrente nominal no lado secundário do transformador, que é o valor da tensão de curto-circuito que precisamos. Então, de acordo com a fórmula anterior, é fácil saber o valor da tensão de impedância.
■ Qual é a utilidade da tensão de impedância?
A tensão de impedância é um parâmetro importante do transformador e está relacionada a muitos fatores do transformador, como: capacidade, perda de cobre, perda de ferro, material da bobina e estrutura.
Está relacionado à estabilidade do sistema de fornecimento de energia, à qualidade do fornecimento de energia da carga, à segurança e confiabilidade do transformador após conexão paralela, e assim por diante.
Contradição realista da tensão de impedância
Pelo conteúdo acima, não é difícil perceber que a tensão de impedância é uma contradição na aplicação prática.
· transformadores com a mesma capacidade, baixa tensão de impedância tem baixo custo, alta eficiência e preço barato. A queda de tensão e a taxa de mudança de tensão durante a operação também são pequenas, e a qualidade da tensão é fácil de ser controlada e garantida. Portanto, da perspectiva da operação da rede elétrica, espera-se que a tensão de impedância seja pequena.
· No entanto, considerando a condição de que o transformador limita a corrente de curto-circuito, espera-se que a tensão de impedância seja maior, para evitar que os equipamentos elétricos (como disjuntores, chaves seccionadoras, cabos, etc.) não possam suportar o efeito da corrente de curto-circuito e sofrer danos durante a operação.
Para lidar adequadamente com os requisitos contraditórios de operação normal e operação de acidente, o estado fornece diferentes regulamentações sobre a tensão de impedância de vários tipos de transformadores. Em geral, quanto maior o nível de tensão, maior o valor da tensão de impedância.
Por exemplo, o transformador de potência de grau 6 ~ 10 kV é 4 ~ 5,5%; o transformador de potência de grau 35 kV é 6,5 ~ 8%; O transformador de potência de grau 110 kV é 8 ~ 9%; transformadores de potência de grau 220 kV até 12 a 14%. Isso permite que a tensão de impedância do transformador seja padronizada.
A padronização da tensão de impedância também pode se adaptar à operação paralela do transformador porque a flutuação de tensão do transformador com tensão de impedância diferente não é a mesma quando a carga é carregada. Quando os transformadores com a mesma capacidade e tensões de impedância diferentes funcionam em paralelo, o transformador com tensão de impedância menor é sobrecarregado, enquanto o transformador com tensão de impedância maior não é totalmente carregado. Esses dois transformadores funcionam em paralelo, ambos seguros e antieconômicos.










