• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mikä ovat nykyisten muuntokappaleiden sovellus- ja kehittämiskulut sähköverkoissa

Echo
Echo
Kenttä: Transformerianalyysi
China

Kuinka etulinjan sähköalan ylläpitotyöntekijänä kohtaan päivittäin vaihtokappaleita (CT). Olen todistanut uusien valokappaleiden (CT) levittymisen ja käsitellyt monia ongelmia, mikä on antanut minulle käytännön näkemyksen niiden soveltamisesta ja testausten parannuksesta. Alla jaan kokemukseni uusista CT-kappaleista sähköverkoissa, pyrkien tasapainoon ammattitaitoisten ja käytännön välillä.

1. Uusien CT-kappaleiden soveltaminen sähköverkoissa
1.1 CT-kappaleet sähköverkoissa

Suurin osa uusista CT-kappaleista on valokappaleita, jotka jaetaan rautaydin- ja aydyntömiksi tyyppeihin. Rautaydinsisältävät CT-kappaleet ovat alttiita levinneelle sähkövirralle, sähkömagneettiselle tyyntymiselle ja hystereesille monimutkaisissa ympäristöissä (esimerkiksi korkeassa lämpötilassa, vahvissa magneettikentissä) ja niiden mittausosan materiaalin tarkkuudella on rajansa äärimmäisissä olosuhteissa (alttiina epälineaariseen muuttumiselle ääriolosuhteissa), mutta ne sopeutuvat edelleen moderniin korkean jänniteen, suuren yksikön sähköverkkoihin. Niiden hyödyntäminen optisiin kaapeleihin mahdollistaa optisen valon siirtämisen, välttäen tavallisten CT-kappaleiden yleisiä ongelmia – siksi ne ovat laajasti käytössä erityisesti erittäin korkean jänniteen siirtojoissa.

Käytännössä olen nähnyt tavalliset CT-kappaleet tuottavan epävakaita mittaustuloksia vahvan sähkömagneettisen häiriön alaisena, kun taas valokappaleet palauttavat vakauden – korostuen uusien CT-kappaleiden käytännön arvosta.

1.2 Suurten generatorien suojaaminen

Suuret generaattorit (esimerkiksi generaattorit, päämuuntajat) vaativat CT-kappaleilta korkeaa tilapäisominaisuutta. Aiemmin ongelmana oli tilapäinen tyyntymis ja jäännösmaagnetismi, mutta uudet CT-kappaleet ovat ratkaisseet nämä ongelmat. Erityisesti 500 kV “rautaydin ilmakohinan kanssa” CT-kappaleilla on korkea virrannutkimusimpedanssi, mikä tarjoaa vakauden yksikoiden suojaksi, estäen tilapäisen tyyntymisen ja jäännösmaagnetismin.

Esimerkiksi Huayi Electric Powerin TPY-tason CT-kappaleet 300–600 MW yksiköille, joita on valittu tilapäisominaisuuksiensa ja jäännösmaagnetismin rajoittamisen vuoksi, varmistavat, että “suoja-alueen ulkopuolella ei ole väärä toiminta ja suoja-alueen sisällä tapahtuu oikea katkaisu”. Yksikön suojan asennuksessa nämä CT-kappaleet luotettavasti hillitsevät epäsäännöllisiä lyhytkierrosvirran komponentteja, välttäen suojatoiminnon virheellistä aktivoitumista.

1.3 Automatisoitu relaysuojaus

Relaysuojaus toimii sähköverkon “ hätätoimija” -nimellä, kun taas CT-kappaleet toimivat sen “ stetoskooppi” -nimellä. Kun verkon automaatio kehittyy, relaysuojauden on myös evoluutioitava – CT-kappaleiden automaattinen sopeutuvuus vaikuttaa suoraan järjestelmän älykkyyteen.

Virhetilanteissa CT-kappaleiden on välitettävä nopeasti virransignaalit suojausrutiineille, jotta voidaan tehdä tarkka virheeristys. Uudet CT-kappaleet tarjoavat nopeamman vastauksen ja tarkkuuden, mikä on kriittistä älykkään sähköverkon vaatimuksille – tämä on keskeistä sähköautomatisoinnissa.

2. CT-kappaleiden testausten parannukset (etulinjan ratkaisut)

CT-kappaleiden määritysten ulottuessa 20A–720A, tiimmimme on kehitetty parannettu testausjärjestely standarisoidaksemme prosessit, vähentää ihmisen virheitä ja yksinkertaistaa valmisteluun liittyviä toimenpiteitä.

2.1 Testausjärjestelyn suunnittelu

Keskittyen “integrointiin + tarkkuuteen”, käytämme dedikoituja yksifasede virranlähteitä testattaviin CT-faseihin, vaihdetaan virran skaalat konversioyksikön avulla, valvotaan syötettä standardimittarilla (A1) ja integroidaan vaihekulman mittaaminen, standardi CT-kappaleet, konversioyksiköt ja mittarit testipöydälle – yksinkertaistamaan testeihin.

(1) Virranlähteen valinta

Hylkäämällä epävakaat generaattoriryhmien signaalilähteet, käytämme korkealaatuista keskiosavirtalähdettä yhdistettynä automuuntajiin ja virrankerroinlaite, joka luo vakiovirranlähteen (0–800A tuloste), kattaa kaikki AC CT-testit ja ratkaisee ensisijaisen puolen virran heilahtelut.

(2) Testauslinjan periaate

Suljettu silmukka “automuuntaja → virrankerroinlaite → standardi CT → testattava CT → keskiosavirtalähde” toimii noin 120V:ssa (keskiosavirtalähteen tuloste). Virtasäädös perustuu automuuntajiin (kiinteä virrankerroinlaitteen suhde). Vähentääksesi heilahteluja, virrankerroinlaitteen tuloste suljetaan kuparin bussireitin avulla (lyhennetty vähemmän lämmön tuottamiseksi, vakiona virran ja energiansäästöä varten).

Samankaltaisen virran kuljettaessa kaikkien kolmen testattavan CT-fasin läpi vähenevät fasienvälisten virtojen erot ja paranee testaus tehokkuus – osoittautunut tehokkaaksi sarjatestauksessa.

3. Johtopäätös (etulinjan näkemykset)

CT-virheen diagnostiikka on kriittistä ja järjestelmällistä. Etulinjan henkilöstönä on olennaista hallita CT-periaatteet ja noudattaa protokollia – turvallisuus ensin! Aina keskeytä virta ennen diagnostiikkaa / ongelmanratkaisua välttääksesi riskit.

Uudet CT-kappaleet parantavat verkoston toimintaa ja ylläpitoa, mutta testaus- ja diagnostiikan tiedot on pidettävä ajan tasalla. Ymmärtämällä sovelluspaikat ja toteuttamalla testausten parannukset varmistetaan, että CT-kappaleet toimivat sähköverkon “uskollisina vartijoina”.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miksi VT:a ei voi lyhentää ja CT:tä ei voi avata? Selitetty
Miksi VT:a ei voi lyhentää ja CT:tä ei voi avata? Selitetty
Kaikki tiedämme, että jännitteentekijä (VT) ei saa koskaan toimia lyhyyskierroksessa, kun taas virtatekijä (CT) ei saa koskaan toimia avoimessa kierroksessa. VT:n lyhytyksen tai CT:n kierroksen avaaminen vahingoittaa muuntimesta tai luo vaarallisia olosuhteita.Teoreettisesti katsoen molemmat VT:t ja CT:t ovat muuntimia; ero on niiden mittaamissa parametreissä. Joten miksi, vaikka ne ovat periaatteessa samaa tyyppisiä laitteita, yhden käyttö lyhyyskierroksessa on kielletty, kun taas toinen ei voi
Echo
10/22/2025
Miten virkumuunnoksia voidaan käyttää ja ylläpitää turvallisesti?
Miten virkumuunnoksia voidaan käyttää ja ylläpitää turvallisesti?
I. Sähkövirtamuuntajan sallitut toimintaolosuhteet Nominoidtu ulostulovalmius: Sähkövirtamuuntajien (CT) on toimittava niiden nimeikkäällä olevalla ulostulovalmiudella. Toiminta tämän arvon yläpuolella vähentää tarkkuutta, lisää mitattavirheitä ja aiheuttaa epätarkkoja mittarilukemia, samoin kuin jänniteenmuuntajissa. Ensisijainen virta: Ensisijainen virta voi toimia jatkuvasti enintään 1,1 kertaa nominoidusta virrasta. Pidempi ylilataustoiminta lisää mitattavirheitä ja saattaa ylikuumentaa tai
Felix Spark
10/22/2025
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Suorituskyvyn parannusohjeet suoritinsäätöjärjestelmilleSuoritinsäätöjärjestelmät sisältävät monia ja erilaisia laitteita, joten niiden tehokkuuteen vaikuttaa useita tekijöitä. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kattava lähestymistapa suunnitteluvaiheessa. Suoritinlatausten siirtovoltan nostaminenSuoritinsäätöjärjestelmät ovat tehoisia vaihto-jännite-suora-jännite-muuntajia, jotka vaativat paljon energiaa. Siirtotappiot vaikuttavat suoraan suoritintehokkuuteen. Siirtovoltan asianmukainen nostaminen
James
10/22/2025
Miten valita lämpösuojare moottorin suojaamiseen
Miten valita lämpösuojare moottorin suojaamiseen
Lämpösuojat moottorin ylikuormitus-suojaksi: Periaatteet, valinta ja soveltaminenMoottorien ohjausjärjestelmissä sähkökatkaisimet käytetään pääasiassa lyhyyskuormituksen suojaksi. Ne eivät kuitenkaan suojaa ylipitkästä ylikuormituksesta, useista eteen- ja taaksepäin-käynteistä tai alavolttiliikenteestä aiheutuvasta ylikuumenemisesta. Nykyisin lämpösuojat ovat laajalti käytössä moottorin ylikuormitus-suojaksi. Lämpösuojana toimii sähkövirran lämpövaikutusta hyödyntävä suojauslaitteisto, joka on p
James
10/22/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä