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Que faut-il noter lors de la sélection et de l'installation des transformateurs de courant pour les appareillages à isolation atmosphérique

James
James
Champ: Opérations Électriques
China

Le choix et l'installation des transformateurs de courant pour les postes à air (AIS CT) affectent directement la précision de mesure, la fiabilité de protection et la sécurité opérationnelle des systèmes électriques. Il est nécessaire de prendre en compte de manière globale les caractéristiques de l'équipement, les exigences du système et les conditions environnementales. Les précautions spécifiques sont les suivantes :

1. Précautions pour le choix
1.1 Adaptation des paramètres électriques

  • Courant primaire nominal : Déterminer en fonction du courant continu maximal de fonctionnement du circuit où il est situé. Généralement, il est choisi entre 1,2 et 1,5 fois le courant nominal du circuit pour assurer qu'il n'y ait ni surchauffe ni surcharge pendant une longue période d'exploitation. Par exemple, si le courant nominal d'une ligne 10kV est de 400A, un CT de 500A/5A peut être sélectionné.

  • Courant secondaire nominal : Il doit correspondre à l'équipement secondaire (instruments, relais, etc.), avec des valeurs courantes de 5A ou 1A (1A est adapté à la transmission sur de longues distances avec des pertes réduites).

  • Classe de précision et facteur limite de précision (ALF) :

    • Les CT à usage de mesure doivent répondre à la classe de précision (par exemple 0,2, 0,5) pour garantir la précision de comptage.

    • Les CT à usage de protection doivent se concentrer sur le facteur limite de précision (par exemple 5P20, 10P30) pour s'assurer que l'erreur de courant secondaire reste dans la plage admissible en cas de court-circuit (5P20 signifie que lorsque le courant de court-circuit est 20 fois le courant primaire nominal, l'erreur est ≤5%).

  • Tension nominale : Elle doit être conforme à la tension nominale de l'équipement AIS (comme 10kV, 35kV, 110kV) et répondre aux exigences de niveau d'isolation (comme la tenue aux impulsions de foudre, la tenue à la fréquence industrielle).

1.2 Adaptabilité de la forme structurelle

  • Méthode d'installation : Sélectionner le type poteau, traversant le mur ou busbar selon la disposition de l'équipement AIS. Le type poteau convient à la disposition extérieure en plein air ; le type traversant le mur est utilisé pour passer à travers les murs ou les cloisons de disjoncteurs ; le type busbar est directement enfilé sur le busbar, avec une structure compacte.

  • Nombre de bobinages : Choisir un bobinage unique (seulement pour la mesure ou seulement pour la protection) ou plusieurs bobinages (pour répondre simultanément aux fonctions de mesure, de protection et de comptage, avec différents bobinages correspondant à différentes classes de précision) selon les besoins secondaires.

  • Matériau de la coque : Pour une utilisation extérieure, choisir des matériaux résistants aux intempéries (comme le caoutchouc silicone, la porcelaine) ; pour une utilisation intérieure, on peut utiliser du verre époxy, etc., pour éviter la rouille ou le vieillissement qui peuvent affecter l'isolation.

1.3 Adaptabilité environnementale

  • Conditions climatiques : Pour une installation extérieure, il faut prendre en compte des facteurs tels que la plage de température (-40℃~60℃), l'humidité, l'altitude (l'isolation doit être renforcée dans les zones d'altitude élevée, par exemple, la force d'isolation doit être augmentée de 20% à 3000m d'altitude), et le niveau de pollution (des produits avec une grande distance de reptation doivent être sélectionnés dans les zones fortement polluées, avec une distance de reptation ≥25mm/kV).

  • Résistance mécanique : Elle doit résister aux contraintes mécaniques telles que les séismes et les forces de vent, en particulier pour les CT de type poteau installés en hauteur en extérieur, qui doivent répondre aux exigences de résistance au renversement et à la sismicité.

2. Précautions d'installation
2.1 Inspection avant l'installation

  • Apparence et isolation : Vérifier que la manchette en porcelaine/coque est exempte de dommages et de fissures, et que la surface isolante est propre ; mesurer la résistance d'isolement avec un mégohmmètre de 2500V, qui doit être ≥1000MΩ (à température ambiante).

  • Vérification des paramètres : Confirmer que le modèle du CT, le courant nominal, la classe de précision, et autres paramètres sont conformes aux plans de conception, et que la plaque signalétique est claire et complète.

  • Rapport de test : Un rapport de test d'usine (tel que le test de rapport de transformation, le test de caractéristiques volt-ampère, le test de polarité) doit être fourni pour garantir des performances qualifiées.

2.2 Spécifications d'installation

  • Polarité correcte : Le côté primaire "L1" (entrée) et le côté secondaire "K1" (sortie) du CT doivent maintenir une polarité cohérente (polarité soustractive) pour éviter le mauvais fonctionnement du dispositif de protection ou la mesure inverse. La polarité peut être confirmée par la méthode DC ou par un test d'instrument.

  • Exigences de mise à la terre :

    • La coque doit être mis à la terre de manière fiable (mise à la terre en un point) avec une résistance de mise à la terre ≤4Ω pour éviter les risques d'électrocution due à une coque sous tension.

    • L'extrémité "K2" du bobinage secondaire doit être mis à la terre de manière fiable pour éviter la haute tension générée par un secondaire ouvert (le secondaire du CT est strictement interdit d'être ouvert ; le bobinage secondaire doit être court-circuité en premier lors de l'installation).

  • Position d'installation :

    • Il doit être aussi proche que possible du disjoncteur ou du sectionneur pour raccourcir la longueur du fil de connexion et réduire les erreurs de mesure.

    • Éviter de le placer à proximité d'équipements à champ magnétique fort (comme les réacteurs) pour éviter les interférences électromagnétiques qui peuvent affecter la précision.

  • Serrage des connexions : Le terminal côté primaire doit être serré (respectant les exigences de couple) pour éviter le chauffage ; la section du fil côté secondaire doit être ≥2,5mm², et le câblage doit être solide pour éviter les contacts défectueux dus au desserrage.

2.3 Protection de sécurité

  • Mesures anti-ouverture : Lors de l'installation ou de la maintenance, le bobinage secondaire doit être court-circuité en premier (avec un court-circuit spécial). Il est strictement interdit de déconnecter le circuit secondaire en état sous tension (un secondaire ouvert génère des milliers de volts de haute tension, mettant en danger l'équipement et la sécurité personnelle).

  • Identification claire : Marquer la polarité, le rapport de transformation et le but du bobinage sur le corps du CT et le couvercle de fin de circuit secondaire pour éviter les erreurs de câblage.

2.4 Étalonnage après l'installation

  • Révision du rapport de transformation : Confirmer que les rapports de transformation primaire et secondaire sont conformes à la conception par des tests.

  • Test d'isolation : Mesurer à nouveau la résistance d'isolation après l'installation pour s'assurer que l'isolation n'a pas été endommagée pendant le processus d'installation.

  • Débogage global : Effectuer des tests de liaison avec l'équipement AIS et les dispositifs de protection secondaires pour vérifier la justesse des actions de protection (comme la protection contre les surintensités, la protection différentielle).

3. Points de maintenance ultérieure

  • Nettoyer régulièrement la surface isolante (surtout pour les équipements extérieurs) pour éliminer la saleté, les excréments d'oiseaux, etc., afin de prévenir les flashovers.

  • Vérifier si la connexion de mise à la terre est desserrée et si la coque est rouillée ou fuit (CT à immersion dans l'huile).

  • Effectuer des tests préventifs (comme le test de perte diélectrique, le test de décharge partielle) tous les 3-5 ans pour évaluer le degré de vieillissement de l'isolation.

En respectant strictement les normes de choix et les spécifications d'installation, les AIS CT peuvent réaliser des mesures précises et une protection fiable dans le système électrique, et prolonger la durée de vie de l'équipement.

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