As 'n voorste-lyn kragoperasie en -onderhoudswerker, handel ek dageliks met stroomtransformers (CTs). Met die wye verspreiding van nuwe foto-elektriese CTs en die hanteer van talryke foute, het ek praktiese insigte in hul toepassing en toetsverbeterings opgedoen. Hierdie insigte deel ek hieronder, met die doel om 'n balans tussen professionele en praktiese aspekte te behou.
1. Toepassing van Nuwe CTs in Kragstelsels
1.1 CTs in Kragstelsels
Die meeste nuwe CTs is foto-elektries, wat in yskern- en kernlose tipes verdeel word. Yskern-CTs, hoewel vatbaar vir lekstroom, elektromagnetiese verzadiging en histerese in komplekse omgewings (bv. hoë temperature, sterke magneetvelde), en met beperkte sensorkopmateriaalakkuraatheid (vatbaar vir nie-lineêre veranderinge onder uiterlike omstandighede), bly aanpasbaar aan moderne hoëspanning, groot-eenheids kragnette. Deur gebruik te maak van die isolasievoordele van glasvezel-sensormateriaal, maak hulle glasvezelliggroei moontlik, wat gewone probleme van algemene CTs vermy—daarom hul wye gebruik in ultra-hoëspanningsowerdraaglyne.
In praktyk het ek gesien dat algemene CTs onstabiele data vertoon onder sterke elektromagnetiese interferensie, terwyl foto-elektriese CTs stabiliteit herstel—wat die praktiese waarde van nuwe CTs uitlig.
1.2 Beskerming van Groot Generatoreenhede
Groot generatoreenhede (bv. generatiewe, hooftransformers) vereis hoë oorgangsvermoë van CTs. Vorige probleme soos oorgangsuurverzadiging en remanensie is nou deur nuwe CTs opgelos. Vermeldenswaardig is dat 500kV "yskern met luggap" CTs hoë opwondingsimpedansie het, wat stabiele beskerming vir eenhede verseker, oorgangsuurverzadiging en remanensie voorkom.
Byvoorbeeld, Huayi Electric Power se TPY-nivo CTs vir 300–600MW eenhede, gekies vir oorgangskenmerke en remanensiebeperking, verseker "geen foutbediening buite beskermingsgebiede en korrekte afsluiting binne". Tijdens eenheidsbeskermingskommissieering, onderdruk hierdie CTs betroubaar nie-periodiese kortsluitstroomkomponente, wat beskermingsfoutbediening vermy.
1.3 Outomatiese Releebeskerming
Releebeskerming funksioneer as die kragnet se "noodarts", met CTs as sy "stethoskoop". Met die vordering van kragnetautomatisering, moet releebeskerming evolueer—die outomatiese aanpasbaarheid van CTs impakte direk op die intelligensie van die stelsel.
Tydens foute moet CTs vinnig stroomsignale na beskermingstoestelle oorspan vir akkurate foutisolering. Nuwe CTs bied sneller reaksie en akkuraatheid, wat in lyn is met slim kragnetvereistes—krities vir kragautomatisering.
2. Verbeteringe in CT-toetsing (Voorste-lyn Oplossings)
Met CT-speksifikasies wat varieer van 20A tot 720A, het ons span 'n verbeterde toetsskema ontwikkel om prosesse te standaardiseer, menslike foute te verminder en voorbereiding te vereenvoudig.
2.1 Toetsskema Ontwerp
Fokus op "integrering + akkuraatheid", gebruik ons 'n spesifieke enkelvase stroombron vir getoetsde CT-fases, skakel stroomverskynsels via 'n omskakelingseenheid, moniteer inset met 'n standaardmeter (A1), en integreer fasehoekmeting, standaard CTs, omskakelingseenhede, en meters in 'n toetsbank—wat toetse vereenvoudig.
(1) Stroombron Keuse
Deur onstabiele generatorset-signalbronne te verlaat, gebruik ons 'n hoogwaarde middelfrekwensievoorsiening gepaar met 'n outotransformer en stroomversterker om 'n konstante-stroombron (0–800A uitset) te skep, wat alle AC-CT-toetse dek en primêre-kant stroomfluktuasies oplos.
(2) Toetslyn Beginsel
Die geslote lus "outotransformer → stroomversterker → standaard CT → getoetsde CT → middelfrekwensievoorsiening" werk by ~120V (middelfrekwensie-uitset). Stroomaanpassing berus op die outotransformer (vaste stroomversterker-verhouding). Om fluktuasies te minimeer, word die stroomversterker-uitset met 'n koperbusbalk kortgesluit (verkort vir minder hitte, stabiele stroom, en energiebesparing).
Deur dieselfde stroom deur al drie fases van die getoetsde CT te laat vloei, verminder dit fase-tot-fase stroomverskille en verhoog dit toetsdoeltreffendheid—bewys effektief in partyke toetse.
3. Gevolgtrekking (Voorste-lyn Insigte)
CT-foutdiagnose is krities en sistematies. As voorste-lyn personeel, is dit noodsaaklik om CT-principes te beheers en protokolle te volg—veiligheid eerste! Skakel altyd die krag af voordat diagnose of probleemoplossing begin om risiko's te vermy.
Nuwe CTs verhoog kragoperasie en -onderhoud, maar toets- en diagnosekennis moet saamgroei. Begrip van toepassingscenario's en die implementering van toetsverbeterings verseker dat CTs dien as die kragnet se "getroue waakhondjies".