Som leverantör av nedsänkta transformatorer har jag stött på många förfrågningar angående skillnaderna mellan lindningskopplare (OLTC) och off-load lindningskopplare (OLTC). Dessa komponenter spelar en avgörande roll i driften och prestandan hos nedsänkta transformatorer, och att förstå deras skillnader är avgörande för att fatta välgrundade beslut när det kommer till transformatorval och tillämpning.
Vad är On - Load Tap Changers och Off - Load Tap Changers?
Låt oss börja med att definiera dessa två typer av lindningskopplare. En lindningskopplare är en anordning som används för att justera varvförhållandet för en transformator, vilket i sin tur ändrar utspänningen.


En lindningskopplare utan belastning (OLTC) är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Som namnet antyder kan den endast användas när transformatorn är strömlös. Detta innebär att varje spänningsjustering kräver att transformatorn tas ur drift. OLTC:er används vanligtvis i applikationer där spänningsvariationen är sällsynt och kan tolerera korta perioder av stillestånd för justering.
Å andra sidan tillåter en on-load lindningskopplare (OLTC) spänningsjustering medan transformatorn fortfarande är i drift. Den kan ändra kranens läge utan att avbryta strömförsörjningen, vilket är extremt värdefullt i applikationer där kontinuerlig ström är kritisk.
Tekniska skillnader
1. Driftsmekanism
- Av - Ladda kranväxlare: Driften av en OLTC är relativt enkel. Den består av en uppsättning fasta kranar på transformatorlindningen. När en justering behövs kopplas transformatorn först från strömkällan. Sedan flyttar operatören manuellt en väljare till ett annat tappläge. Detta ändrar antalet varv i lindningen och ändrar därmed varvförhållandet och utspänningen.
- På - Ladda kranväxlare: OLTC har en mer komplex funktionsmekanism. De använder ett övergångsmotstånd eller en övergångsreaktor för att säkerställa en smidig överföring av ström mellan uttag. När ett uttagsbyte initieras, ansluter OLTC först övergångselementet till kretsen. Detta ger en tillfällig väg för strömmen medan kranen byts. När den nya kranen är ansluten kopplas övergångselementet bort och det normala strömflödet återupptas.
2. Konstruktion
- Av - Ladda kranväxlare: OLTC:er är i allmänhet enklare i konstruktionen. De har färre komponenter och kräver inga komplexa omkopplingsmekanismer eller övergångselement. Denna enkelhet gör dem mer prisvärda och lättare att underhålla.
- På - Ladda kranväxlare: OLTC är mer komplexa och robust byggda. De måste motstå de elektriska och mekaniska påfrestningar som är förknippade med att göra kranbyten under belastning. Konstruktionen inkluderar en motordrivmekanism för automatisk drift, en avledningsomkopplare för strömöverföring och ett kontrollsystem för att hantera lindningsprocessen.
3. Säkerhetsaspekter
- Av - Ladda kranväxlare: Eftersom OLTC:er används när transformatorn är avlastad, minskar risken för elektriska stötar avsevärt. Men korrekta säkerhetsprocedurer måste fortfarande följas under av- och återspänningsprocessen.
- På - Ladda kranväxlare: OLTC:er fungerar under strömförande förhållanden, vilket innebär att det finns en högre risk för elektriska faror. Särskilda säkerhetsfunktioner är inbyggda i designen, såsom förreglingar och skyddskåpor, för att förhindra oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar.
Prestanda och applikationsskillnader
1. Spänningsreglering
- Av - Ladda kranväxlare: OLTC ger en fast spänningsjustering. När kranen har ändrats förblir utspänningen konstant tills nästa justering. De är lämpliga för applikationer där belastningsegenskaperna är relativt stabila och spänningsvariationen ligger inom ett snävt område.
- På - Ladda kranväxlare: OLTC erbjuder kontinuerlig spänningsreglering. De kan reagera på förändringar i belastningen och nätspänningen i realtid och bibehålla en stabil utspänning. Detta gör dem idealiska för applikationer där belastningen är dynamisk, såsom industrianläggningar och stora kommersiella byggnader.
2. Applikationsscenarier
- Av - Ladda kranväxlare: OLTC:er används ofta i småskaliga distributionstransformatorer, kraftsystem på landsbygden och applikationer där kostnaden är ett stort problem. Till exempel, i en liten by där strömbehovet är relativt stabilt och kortvariga strömavbrott för kranjustering är acceptabla, skulle en OLTC-utrustad transformator vara ett lämpligt val.
- På - Ladda kranväxlare: OLTC:er används ofta i högspänningstransmissions- och distributionssystem, kraftverk och kritiska industriella tillämpningar. I en stor tillverkningsanläggning, där varje avbrott i strömförsörjningen kan leda till betydande produktionsförluster, säkerställer en OLTC-utrustad transformator kontinuerlig och stabil strömförsörjning.
Våra produkterbjudanden
Som leverantör av nedsänkta transformatorer erbjuder vi ett brett utbud av produkter utrustade med både on-load och off-load lindningskopplare. VårOljenedsänkt självkyld transformatorär ett populärt val för applikationer där naturlig kylning är tillräcklig. Den kan konfigureras med antingen en OLTC eller en OLTC beroende på de specifika kraven.
VårOljenedsänkt hermetiskt förseglad transformatorger förbättrat skydd mot miljöfaktorer. Den här typen av transformatorer används ofta i tuffa utomhusmiljöer och kan även anpassas med olika tappkopplingsalternativ.
Dessutom vårTrefas oljenedsänkt transformatorär lämplig för trefas kraftsystem. Oavsett om du behöver en OLTC för kontinuerlig spänningsreglering eller en OLTC för kostnadseffektiv spänningsjustering, kan vi erbjuda rätt lösning för dina behov.
Slutsats
Sammanfattningsvis beror valet mellan en lindningskopplare på belastning och en lindningskopplare utan belastning på flera faktorer, inklusive applikationskraven, belastningsegenskaperna och budgeten. OLTC:er är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för applikationer med sällsynta spänningsjusteringar och kan tolerera kortvariga stillestånd. OLTC, å andra sidan, är avgörande för applikationer där kontinuerlig strömförsörjning och realtidsspänningsreglering är kritiska.
Om du är på marknaden för en nedsänkt transformator och behöver hjälp med att välja rätt tappbyte, är du välkommen att kontakta oss. Vårt team av experter är redo att ge dig professionell rådgivning och lösningar skräddarsydda för dina specifika behov.
Referenser
- Electric Power Systems: A Conceptual Introduction, av Richard G. Pratt
- Transformer Engineering: Design, Technology, and Diagnostics, av G. Venkata Rao
