Principio di funzionamento del trasformatore di tensione
Il principio di funzionamento è lo stesso di quello del trasformatore, e la struttura di base è anche il nucleo di ferro e gli avvolgimenti primari e secondari. La caratteristica è che la capacità è piccola e relativamente costante ed è vicina allo stato di assenza di carico durante il normale funzionamento.
L'impedenza del trasformatore di tensione stesso è molto piccola. Una volta che il lato secondario è in cortocircuito, la corrente aumenterà bruscamente e la bobina verrà bruciata. Per questo motivo, il lato primario del trasformatore di tensione è collegato con un fusibile e il lato secondario è messo a terra in modo affidabile, in modo da evitare incidenti personali e di attrezzature causati da un elevato potenziale a terra sul lato secondario quando l'isolamento dei lati primario e secondario è danneggiato.
I trasformatori di tensione per la misurazione sono generalmente realizzati con struttura a doppia bobina monofase e la tensione primaria è la tensione da misurare (come la tensione di linea del sistema di alimentazione). usare. I trasformatori di tensione utilizzati in laboratorio sono spesso multi-tap sul lato primario per soddisfare le esigenze di misurazione di tensioni diverse. Il trasformatore di tensione per la messa a terra protettiva ha anche una terza bobina, che è chiamata trasformatore di tensione a tre bobine. La terza bobina trifase è collegata in un triangolo aperto e le due estremità principali del triangolo aperto sono collegate con la bobina di tensione del relè di protezione di messa a terra.
Durante il normale funzionamento, le tensioni trifase del sistema di alimentazione sono simmetriche e la somma delle forze elettromotrici indotte trifase sulla terza bobina è zero. Una volta avvenuta la messa a terra monofase, il punto neutro verrà spostato e la tensione di sequenza zero apparirà tra i terminali del triangolo aperto per far agire il relè, proteggendo così il sistema di alimentazione.
Quando la tensione di sequenza zero appare nella bobina, il flusso magnetico di sequenza zero apparirà nel nucleo di ferro corrispondente. A tal fine, questo trasformatore di tensione trifase adotta un nucleo a giogo laterale (quando 10kV e inferiore) o adotta tre trasformatori di tensione monofase. Per questo tipo di trasformatore, la precisione della terza bobina non è elevata, ma richiede alcune caratteristiche di sovraeccitazione (cioè, quando la tensione primaria aumenta, la densità del flusso magnetico nel nucleo di ferro aumenta anche di un multiplo corrispondente senza danni).
Il trasformatore di tensione è un apparecchio elettrico indispensabile nei sistemi di trasmissione e alimentazione di potenza come centrali elettriche e sottostazioni. Il trasformatore di tensione di precisione è uno strumento utilizzato nel laboratorio di prova elettrico per espandere il limite di quantità e misurare tensione, potenza ed energia elettrica. I trasformatori di tensione sono molto simili ai trasformatori in quanto vengono utilizzati per trasformare la tensione sulla linea.
Perché è necessario modificare la tensione sulla linea? Questo perché in base alle diverse condizioni di generazione, trasmissione e consumo di energia elettrica, le tensioni sulle linee sono diverse in grandezza e la differenza è molto diversa. Alcuni sono a bassa tensione 220V e 380V, e alcuni sono ad alta tensione decine di migliaia di volt o addirittura centinaia di migliaia di volt. Per misurare direttamente queste tensioni a bassa e alta tensione, è necessario realizzare voltmetri a bassa e alta tensione corrispondenti e altri strumenti e relè in base alle dimensioni della tensione di linea. Ciò non solo porterà grandi difficoltà alla produzione dello strumento, ma soprattutto, è impossibile e assolutamente vietato realizzare direttamente uno strumento ad alta tensione e misurare la tensione direttamente sulla linea ad alta tensione.
