A rövidzárlati impedanciája atranszformátorimpedancia feszültségnek is nevezik. A transzformátoriparban a következőképpen definiálják: Ha a transzformátor szekunder tekercsében rövidre van zárva (stacionárius állapot), a primer tekercs névleges áramának áthaladásakor fellépő feszültséget Uz impedanciafeszültségnek nevezzük. Általában a névleges feszültség százalékában fejezik ki, azaz uz=(Uz/U1e)×100%. Amikor a transzformátor teljes terhelésen működik, a rövidzárlati impedancia szintje bizonyos hatással van a szekunder oldali kimeneti feszültség szintjére. A kis rövidzárlati impedancia kisebb feszültségesést jelent; a nagy zárlati impedancia nagyobb feszültségesést jelent. Ha a rövidzárlati impedancia nulla, a transzformátor egyenértékű a terheléses üzembe helyezéssel. Ez csak akkor lehetséges, ha a rendszer különösen kicsi, és a rövidzárlati impedancia viszonylag nagy. Az általános elosztótranszformátorok esetében célszerűbb, ha a rövidzárlati impedancia az 5%-10% névleges feszültségtranszformációs arány tartományába esik.
Ha a transzformátor zárlati impedanciáját kicsire választjuk, akkor a rendszer zárlatánál a rövidzárlati áram nagy lesz, és a védelmi berendezés működésbe léphet, mert túllépi a névleges beállítási értékét, lekapcsolva a transzformátort. , ami megnehezíti az elosztóhálózat áramellátásának helyreállítását. Ezért nagyon fontos a transzformátor megfelelő zárlati impedanciájának kiválasztása, hogy az ne csak a zárlati áramot tudja csökkenteni, hanem megfeleljen a felhasználó tápellátási minőségi követelményeinek is.
Az impedancia feszültség definíciója
Transformers, azt hiszem, sok barátom ismeri őket. A transzformátor adattábláján található egy "impedancia feszültség" nevű paraméter, amely általában 5-10 közötti százalék. Gondolom mindenki látta. Az alábbi transzformátort rövidzárlati impedanciának is nevezik. A jelenlegi szabvány neve is rövidzárlati impedancia, de én még mindig szívesebben hívom impedancia feszültségnek.

Az impedancia feszültség a transzformátor paramétere százalékban kifejezve. Rövidre zárja a transzformátor szekunder tekercsét, aminek következtében a primer tekercs feszültsége lassan növekszik. Amikor a szekunder tekercs rövidzárlati árama eléri a névleges áramot, az elsődleges tekercsre adott feszültség (rövidzárlati feszültség) a névleges feszültségre változik. Képletben kifejezve:

Uk%=zárlati feszültség/névleges feszültség*100%.
Ez a transzformátor egyszerűsített ekvivalens áramköre. Rs a transzformátoron belüli ellenállás, Xs a transzformátoron belüli reaktancia, és az ábrán Zs a teljes transzformátor impedanciáját jelöli. Z\\\\'L a terhelés oldali impedanciáról a primer oldalra transzformált egyenértékű impedancia.
Az impedancia feszültség jelentése szerint zárja rövidre a szekunder tekercset, azaz Z\\\\'L egyenlő 0-val, majd lassan nyomja nyomás alá a primer tekercset, amíg a szekunder oldalon egyenlő lesz az áramerősség. a feszültségre, amikor a transzformátor szekunder oldalán lévő áram névleges. érték az a rövidzárlati feszültség, amelyre szükségünk van. Ekkor könnyen megtudható az impedancia feszültség értéke az előző számítás szerint.









