Ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans la conception des circuits de commande des changeurs de prises en charge. Le mécanisme d'entraînement du changeur de prises et le circuit de base du moteur d'entraînement pour effectuer un changement de prise. Bien que les structures des circuits de commande des commutateurs varient selon les fabricants, elles sont relativement simples. En général, lorsque le moteur tourne dans un sens, il s'agit d'un changement de prise "boost", tandis que lorsqu'il tourne dans le sens opposé, il s'agit d'un changement de prise "buck". Dans certains cas, un frein peut être utilisé pour empêcher le moteur de tourner ; Dans d'autres cas, des appareils électriques ou des embrayages mécaniques peuvent également être utilisés pour contrôler la rotation du moteur du changeur de prises lorsque l'action n'est pas synchronisée. Les problèmes opérationnels les plus préoccupants et les plus sujets à problèmes sont la manière d'effectuer des changements de prises et la manière de contrôler les transformateurs fonctionnant en parallèle.
Les changeurs de prises doivent avoir une fonction de fonctionnement manuel pour une utilisation d'urgence, et certains changeurs de prises ne peuvent être actionnés que manuellement. Bien que de nombreuses conceptions de commutateurs reposent sur de simples opérations de bouton pour le contrôle, leur tendance de développement consiste à mettre en œuvre un contrôle automatique de la tension sans personnel dans les stations de distribution afin de maintenir la tension de transmission à un niveau prédéterminé ou de compenser la tension d'une manière prédéterminée. En général, dans les endroits où des chutes de tension sont susceptibles de se produire ou où des fluctuations de tension sont facilement provoquées par d'autres modifications du système, le réglage d'un régulateur de tension automatique sur le changeur de prises peut maintenir la tension de sortie du transformateur à un niveau prédéterminé.
Avec le développement de la technologie de contrôle numérique, dans un avenir proche, une technologie informatique numérique simple peut être combinée avec des transformateurs de tension et des transformateurs de courant avec des charges inférieures pour réaliser le contrôle et la surveillance des performances de fonctionnement des changeurs de prises, atteignant ainsi l'objectif d'améliorer la précision du contrôle à l'aide d'un équipement simple. À l'heure actuelle, bien que la technologie des transistors soit parfois utilisée, le dispositif de contrôle de base des changeurs de prises reste encore au niveau des soi-disant "relais", et leurs principes de contrôle en sont encore aux premiers stades des changeurs de prises en charge, chaque composant du circuit n'effectuant que sa propre fonction de contrôle.
Le contrôle de tension du transformateur principal nécessite un transformateur de tension, le côté primaire du transformateur de tension étant connecté au côté du transformateur principal qui nécessite un contrôle de tension, et la sortie du transformateur de tension étant connectée à un relais de tension. Lorsque la plage de fluctuation de tension qui doit être contrôlée sur le transformateur principal dépasse la limite prédéterminée, le relais de tension enverra un signal et entraînera le changeur de prises pour effectuer des changements de prise dans la direction requise. Afin d'éviter un fonctionnement fréquent et inutile du changeur de prises en cas de fluctuations de tension à court terme, un relais de temporisation peut être ajouté, qui peut être réglé séparément ou combiné avec le relais de tension.
La "tension équilibrée" d'un relais fait référence à la valeur de tension qui empêche le relais de fonctionner. L'objectif d'une "tension équilibrée" prédéfinie peut être atteint en réglant des résistances réglables dans le circuit de détection de tension du relais de tension. De cette façon, la valeur de tension dans la plage réglable de la résistance peut être prédéfinie-.
Habituellement, il est nécessaire de maintenir la tension du bus distant à un certain niveau « fixe ». Lorsque la chute de tension de ligne augmente en raison d'une augmentation de la charge, un dispositif de compensation de tension de ligne peut être utilisé pour augmenter la tension de sortie du transformateur afin de compenser l'augmentation de la chute de tension de ligne. Ce dispositif de compensation de tension comprend une résistance réglable et une self avec changeur de prises. Le réacteur est connecté au côté secondaire d'un transformateur de courant, et le courant circulant à travers le côté primaire du transformateur de courant est le courant de charge. En ajustant les paramètres des résistances et des selfs de manière appropriée (en fonction des caractéristiques de la ligne), la tension à un certain point du système peut être maintenue constante sans tenir compte des changements de charge et du facteur de puissance.
La méthode de connexion du circuit du relais de tension doit soustraire la tension appliquée au relais de tension de la tension d'alimentation. De cette façon, à mesure que le courant de charge augmente, l'état d'équilibre du relais de tension sera perturbé et le dispositif de réglage de tension principal sera entraîné depuis la surface pour augmenter la tension au point d'alimentation côté primaire du relais de tension, qui est exactement égale à la chute d'impédance de ligne, afin de rétablir l'équilibre du relais de tension. Lorsque la charge diminue, la situation est inverse. Les relais de tension et les dispositifs de compensation sont généralement utilisés dans les circuits triphasés-, mais comme la bobine de tension du relais est monophasée-, il est généralement nécessaire de la connecter aux bornes du circuit biphasé-.
En pratique, un transformateur de courant intermédiaire est généralement utilisé pour obtenir le courant secondaire à pleine charge correct tout en évitant les accidents causés par une surcharge de ligne et des courants de défaut. La conception du transformateur de courant intermédiaire doit garantir la saturation dans les conditions de surintensité ci-dessus afin d'éviter que des courants de surcharge importants n'entrent dans le circuit de compensation. Si la relation de phase entre la tension et le courant peut rester inchangée, différentes lignes de phase peuvent également être utilisées pour connecter les transformateurs de tension et les transformateurs de courant. Dans cette méthode de connexion, étant donné que les phases de tension et de courant sont orthogonales au facteur de puissance unitaire, des résistances et des selfs peuvent être utilisées respectivement pour la compensation de résistance de ligne et la compensation de réactance de ligne. Sous tous les autres aspects, le compensateur du second procédé de câblage est exactement le même que le compensateur du premier procédé, mais il n'y a aucune erreur de phase dans le compensateur du second procédé de câblage.
Le relais de tension automatique (AVR) utilisé depuis de nombreuses années est une fiche symétrique-de type électromécanique, et bon nombre de ces relais sont encore utilisés aujourd'hui. De nos jours, les relais de tension à transistors sont couramment utilisés. Pour la première forme structurelle, la structure standard du compensateur de chute de tension de ligne consiste à utiliser des résistances série externes et des résistances variables pour obtenir un réglage uniforme des composants réglables du régulateur de tension du compensateur interne. Le compensateur comporte trois composants réglables qui peuvent réaliser les fonctions suivantes : faire varier la tension dans la plage de 90 % -110 % de la tension nominale à vide ; La plage de compensation continue pour les changements de résistance et de réactance est de 0 à 15 %.
Si seule une compensation de la résistance de ligne est requise, la résistance de type potentiomètre la plus simple peut être utilisée à la place d'un compensateur complet, et des résistances externes et des résistances variables pour un réglage uniforme peuvent être fournies séparément. Une fois le compensateur installé et la polarité de tous les transformateurs vérifiée, le point d'équilibre du relais de régulation peut être réglé à la tension à vide - requise, et la chute de tension de résistance et la chute de tension de réactance calculées en fonction des caractéristiques de la ligne peuvent être définies en conséquence.
Pour éliminer les erreurs causées par les changements de résistance de la bobine avec la température, un coefficient de température peut être ignoré et une résistance avec une valeur de résistance plus élevée peut être connectée en série dans le circuit de la bobine.
Le dispositif capable de corriger rapidement les changements brusques de tension sur une large plage présente certains avantages d'utilisation, et les relais de tension à transistor présentent de telles caractéristiques. Il y a un circuit de détection de tension à transistor dans ces relais, qui a une caractéristique de temps inverse, et le temps de retard est inversement proportionnel au changement de tension. Ils peuvent être utilisés conjointement avec des compensateurs de chute de tension de ligne et des dispositifs de réduction de tension pour obtenir des caractéristiques de charge spécifiées.
Dans les endroits où deux transformateurs ou plus avec contrôle automatique de la fonction de changeur de prises en charge fonctionnent en parallèle, il est généralement nécessaire de maintenir la même position de prise pour chaque transformateur, avec une différence maximale d'une tension d'étage de prise. Si un transformateur parallèle fonctionne à différentes tensions de prise, un courant de circulation doit être généré entre le transformateur et la ligne, et le courant de circulation généré par une différence de tension d'étage de prise est la limite tolérable la plus élevée.










