Transformator, ik geloof dat veel vrienden dat niet vreemd vinden. Er staat een parameter op het typeplaatje van de transformator, genaamd "impedantiespanning", wat meestal een percentage is tussen 5-10, en het wordt geschat dat iedereen het heeft gezien. De volgende transformator wordt ook "kortsluitimpedantie" genoemd, en nu is de standaardnaam ook kortsluitimpedantie, maar ik noem het nog steeds graag impedantiespanning.
■ Wat is de impedantiespanning? Impedantiespanning is een transformatorparameter uitgedrukt als een percentage, die de secundaire wikkeling van de transformator kortsluit, zodat de primaire wikkelingsspanning langzaam toeneemt, wanneer de secundaire wikkelingskortsluitstroom de nominale stroom bereikt, de spanning die door de primaire wikkeling wordt toegepast (kortsluitspanning) en het nominale spanningsverhoudingspercentage. De formule is: Uk%= kortsluitspanning/nominale spanning *100%.
Volgens de betekenis van impedantiespanning, kortsluit de secundaire wikkeling, dat wil zeggen, Z\\\\'L is gelijk aan 0, en druk dan langzaam de primaire wikkeling totdat de stroom aan de secundaire zijde gelijk is aan de nominale stroom aan de secundaire zijde van de transformator, wat de kortsluitspanningswaarde is die we nodig hebben. Dan is het volgens de vorige formule gemakkelijk om de impedantiespanningswaarde te weten.
■ Waarvoor dient impedantiespanning?
De impedantiespanning is een belangrijke parameter van de transformator en is afhankelijk van veel factoren van de transformator, zoals: capaciteit, koperverlies, ijzerverlies, spoelmateriaal en structuur.
Het heeft te maken met de stabiliteit van het voedingssysteem, de kwaliteit van de voeding van de belasting, de veiligheid en betrouwbaarheid van de transformator na parallelschakeling, enzovoort.
Realistische tegenstelling van impedantiespanning
Uit bovenstaande blijkt dat de impedantiespanning in de praktijk een tegenstrijdigheid is.
· transformatoren met dezelfde capaciteit, lage impedantiespanning hebben lage kosten, hoge efficiëntie en goedkope prijs. De spanningsval en spanningsveranderingssnelheid tijdens bedrijf zijn ook klein en de spanningskwaliteit is eenvoudig te regelen en te garanderen. Daarom is het vanuit het perspectief van de werking van het elektriciteitsnet te hopen dat de impedantiespanning klein is.
· Echter, rekening houdend met de voorwaarde dat de transformator de kortsluitstroom beperkt, is het te hopen dat de impedantiespanning groter is, om te voorkomen dat de elektrische apparatuur (zoals stroomonderbrekers, scheidingsschakelaars, kabels, enz.) de effecten van kortsluitstroom niet kan weerstaan en schade tijdens de werking kan veroorzaken.
Om goed om te kunnen gaan met de tegenstrijdige eisen van normale werking en ongevalswerking, geeft de staat verschillende voorschriften voor de impedantiespanning van verschillende typen transformatoren. Over het algemeen geldt: hoe hoger het spanningsniveau, hoe groter de impedantiespanningswaarde.
Bijvoorbeeld, de vermogenstransformator van 6 ~ 10 kV klasse is 4 ~ 5,5%; 35 kV klasse vermogenstransformator is 6,5 ~ 8%; De vermogenstransformator van 110 kV klasse is 8 ~ 9%; 220 kV klasse vermogenstransformatoren tot 12 tot 14%. Dit maakt het mogelijk om de transformatorimpedantiespanning te standaardiseren.
De standaardisatie van impedantiespanning kan ook worden aangepast aan de parallelle werking van de transformator, omdat de spanningsfluctuatie van de transformator met verschillende impedantiespanning niet hetzelfde is wanneer de belasting wordt belast. Wanneer de transformatoren met dezelfde capaciteit en verschillende impedantiespanningen parallel lopen, wordt de transformator met kleinere impedantiespanning overbelast, terwijl de transformator met grotere impedantiespanning niet volledig wordt belast. Zulke twee transformatoren lopen parallel, zowel veilig als oneconomisch.










