I. Funções principais de barramentos de transformador
A função principal de um barramento de transformador é realizar a coleta de transmissão confiável e a distribuição da energia elétrica. Em sistemas de energia transformadores como equipamento de núcleo para conversão de tensão, conecte o lado da grade (como altas linhas de transmissão de tensão -) e o lado da carga (como o equipamento de distribuição de tensão baixo - através de equipamentos de distribuição de tensão e energia industrial -} consumindo equipamentos) através de barramentos. Por um lado, os barramentos transmitem com eficiência a energia elétrica recebida da grade no lado primário do transformador para o próprio transformador para completar elevação ou redução de tensão. Por outro lado, eles coletam a energia elétrica convertida no lado secundário do transformador e a distribui para diferentes potências - consumindo circuitos ou equipamentos que atuam como uma "estação de transferência de energia elétrica" para garantir a continuidade e a baixa perda da transmissão de energia elétrica entre o transformador e a grade, bem como entre o transformador e o equipamento.
Ii. Papéis adicionais dos barramentos de transformadores
Na conexão entre transformadores e a grade, bem como transformadores e barramentos de equipamentos, além da função central da transmissão de energia elétrica, também assumem as funções adicionais do equilíbrio da corrente de estabilização de tensão e proteção do circuito auxiliar com detalhes da seguinte forma:
1. Estabilização de tensão: suprimir flutuações de tensão e garantir a qualidade da fonte de alimentação
Os barramentos de transformadores podem suprimir flutuações de tensão durante a transmissão de energia elétrica através de suas próprias características de impedância (como baixa resistência e baixa reatância). Por exemplo, quando o equipamento lateral de carga - (como um motor de potência -}) inicia repentinamente a um aumento acentuado na corrente, a baixa impedância do barramento pode reduzir a queda de tensão para evitar uma queda significativa na tensão de saída do lado secundário do transformador. Quando a tensão da grade possui flutuações curtas de termo - (como subir ou gota de tensão repentina), o barramento pode amortecer o impacto das alterações de tensão na carga - equipamento lateral através do efeito cooperativo com o transformador. Isso é especialmente importante para equipamentos elétricos de precisão (como sistemas de controle industrial e equipamentos médicos), pois podem reduzir as anormalidades operacionais causadas por flutuações de tensão e garantir a estabilidade da fonte de alimentação.
2. Balanceamento atual: otimizando a distribuição atual e evitando sobrecarga local
Em cenários em que vários circuitos e vários dispositivos são conectados em paralelo (como o lado secundário do transformador, conectando vários circuitos de distribuição ou vários motores que operam em paralelo), podem obter o design e o layout da corrente equilibrada através de cruzamento razoável -} design seccional e layout. Por exemplo, retangular ou calha - em forma de barramento em forma de distribuição de densidade de corrente uniforme, que pode impedir a sobrecarga causada pela concentração de corrente em um único circuito. Para três sistemas de fonte de alimentação de fase -, o layout simétrico de três ({5}}} barramentos de fase pode reduzir o fenômeno de três - fase de fase desequilíbrio de fase reduzido}}}}}}}}} prolongando assim a vida útil do equipamento.
3. Proteção do circuito auxiliar: cooperando com dispositivos de proteção para cortar a corrente de falha
Embora os barramentos do transformador não sirvam diretamente como componentes de proteção, eles podem realizar a proteção do circuito em virtude de seus próprios parâmetros (como "curto -} resistir ao tempo atual" e "pico de corrente") em cooperação com dispositivos de proteção, como disjuntores e fusíveis. Quando uma falha curta de circuito - ocorre na grade ou equipamento, o curto - corrente flui através do barramento instantaneamente. O barramento deve suportar essa corrente sem superaquecer a fusão ou deformação mecânica antes que o dispositivo de proteção atue (geralmente dentro de alguns milissegundos a dezenas de milissegundos) para ganhar tempo para o dispositivo de proteção cortar o circuito com defeito. Ao mesmo tempo, as características de impedância do barramento podem limitar a amplitude da corrente curta do circuito - reduzir o impacto da corrente de falha no transformador e no quadro de comutador e diminuir o risco de expansão de falhas, assim desempenhando indiretamente um papel na proteção do circuito.







