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


Quins són els motius dels errors dels transformadors de corrent i les mesures correctores per a aquests errors?

Felix Spark
Camp: Fallada i Manteniment
China

Com a tècnic de manteniment de primera línia, em faig càrrec diàriament de transformadors de corrent (CTs). Els CTs converteixen la corrent primària de gran magnitud en una corrent secundària de baixa magnitud per a la protecció i mesura de subestacions/línies, funcionant en sèrie a llarg termini. No obstant això, es troben amb faults originades per problemes externs (càrregues desequilibrades, cablàtge incorrecte, etc.) i interns (defectes d'aislament). Aquests defects, com circuits oberts secundaris o trencaments d'aislament, nociuen la precisió de la mesura, l'operació de protecció i la estabilitat de la xarxa. A continuació, comparteixo coneixements basats en la meva experiència pràctica.

1. Estructura del CT (Visió de Manteniment)

Un CT té bobines primàries/secundàries, un nucli i aïllament (mergell, SF6, sòlid). La bobina primària s'enfila en sèrie amb el circuit, mentre que la secundària es connecta a instruments/relès. Clau: Menys voltes primàries, més voltes secundàries, i operació normal quasi en curtcircuït. Crític: Mai obrir el circuit secundari; assegureu-vos que estigui ben aterrada (he vist perilloses fulguracions per circuits oberts).

2. Funció & Principi (Pràctic)

Els CTs redueixen les grans corrents per a una protecció/mesura segura mitjançant inducció electromagnètica, aïllant la tensió alta. Durant les calibracions, comprovo les relacions de corrent primària-secundària per verificar els CTs.

3. Classificació de Rendiment
(1) CTs Òptics (OTA)

Basats en l'efecte magneto-òptic de Faraday, utilitzats en proves de xarxa. Sensibles a la temperatura, però bons per a camps magnètics forts.

(2) CTs de Baixa Potència

Amb nuclis d'aleació microcristal·lina, ofereixen àmplies gammes lineals, baixes pèrdues i alta precisió per a grans corrents, ideals per a mesures industrials.

(3) CTs sense Nucli de Ferro

Sense nucli de ferro, evitant la saturació magnètica. Populars en la protecció de relès per la seva forta resistència a interferències, adequats per entorns complexos.

4. Causa de Faults (Experiència al Camp)
(1) Trencament Tèrmic de l'Aïllament

Els CTs de alta tensió generen calor/pèrdues dielèctriques. Un aïllament defectuós (per exemple, envoltura irregular) provoca sobrecalentament i trencament, comú en equips antics.

(2) Descàrrega Parcial

La capacitance normal del CT es distribueix uniformement, però una fabricació/presa estructural dolenta (per exemple, pantalles mal alineades) causa camps locals alts. Les descàrregues no resoltes duen a fallides dels condensadors.

(3) Càrrega Secundària Excessiva

Càrregues pesants en sistemes de 220 kV augmenten la tensió/corrent secundària, causant errors. Les faults poden saturar els nuclis, fent que els relès funcionin incorrectament. Circuits secundaris oberts (per exemple, cables suells) creen tensions altes, molt perillosos!

5. Resposta a Faults
(1) Seguir Regles Operatives

  • Cablàtge: Enfileu estrictament circuits, bobines i instruments; utilitzeu configuracions adequades (monofàsica, estrella).

  • Compensació d'Errors: Afegiu bobines/nuclis per corregir errors mitjançant capacitance/inductància.

  • Calibració: Realitzeu tests de desmagnetització/polaritat post-instal·lació/manteniment.

(2) Maneig d'Emergències (Seguretat Primera)

  • Tall de Corrent: Interrompeu immediatament el subministrament per raons de seguretat.

  • Inspecció del Circuit Secundari: Comproveu circuits oberts, minimitzeu la corrent primària, utilitzeu equip d'aislament i segueixi els diagrames.

Per circuits oberts secundaris:

  • Avaluació de l'Impacte: Identifiqueu els circuits afectats, informeu a la central.

  • Reducció de Càrrega/Aillament: Transferiu les càrregues i desenergetitzeu si estan danificats.

  • Curtcircuït Secundari: Utilitzeu materials aprovats; les espatlles indiquen faults a aval, sense espatlles indiquen faults a amont.

(3) Tècniques de Detecció

  • Proves d'Aïllament: Mesureu la pèrdua dielèctrica, la capacitance per detectar defectes, útil per a l'avaluació de l'envelat.

  • Termografia Infraroja: La meva eina clau! Detecta connexions suelles i problemes tèrmics ràpidament.

Conclusió

Els CTs són vitals per a la fiabilitat de la xarxa. Dominar la seva estructura, principis i maneig de faults assegura l'estabilitat. Seguint les directrius, utilitzant eines de detecció i actuant en emergències, es minimitzen les fallides, assegurant una xarxa més segura.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Quina és la diferència entre els transformadors rectificadors i els transformadors d'energia?
Què és un transformador rectificador?La «conversió de potència» és un terme general que engloba la rectificació, la inversió i la conversió de freqüència, sent la rectificació la més àmpliament utilitzada d’entre elles. L’equip rectificador converteix l’alimentació CA d’entrada en una sortida CC mitjançant la rectificació i el filtratge. Un transformador rectificador fa les funcions de transformador d’alimentació per a aquest tipus d’equip rectificador. En aplicacions industrials, la majoria d’a
01/29/2026
Una Breu Discussió sobre la Selecció de Transformadors de Punt de Terra en Estacions d'Augment
Una breu discussió sobre la selecció de transformadors de puesta a tierra en estacions d'impulsEl transformador de puesta a tierra, comunament conegut com "transformador de puesta a tierra", opera en condicions de no carrega durant el funcionament normal de la xarxa i sota sobrecarrega durant els defectes de curtcircuí. Segons la diferència en el medi de reompliment, els tipus comuns es poden dividir en immersos en oli i de tipus sec; segons el nombre de fases, es poden classificar en transforma
01/27/2026
Solucions de control del soroll de transformadors per a diferents instal·lacions
1. Atenuació del soroll per a les sales de transformadors independents a nivell de terraEstratègia d'atenuació:Primer, realitzeu una inspecció i manteniment amb la potència tallada del transformador, incloent el canvi de l'oli aïllant vell, la revisió i apretat de tots els fixadors i la neteja del pols de la unitat.Segon, reforcement de la base del transformador o instal·lació de dispositius d'aïllament vibratori—com caps de goma o aïlladors de molla—seleccionats en funció de la severitat de la
12/25/2025
Identificació de riscos i mesures de control per a la substitució de transformadors de distribució
1.Prevenció i control del risc d'electrocussióSegons els estàndards típics de disseny per a l'actualització de les xarxes de distribució, la distància entre el fusible de caiguda del transformador i el terminal d'alta tensió és de 1,5 metres. Si es fa servir una grua per a la substitució, sovint no és possible mantenir la separació mínima de seguretat requerida de 2 metres entre la gàbia de la grua, els aparells de elevació, les cordes, els cables d'acer i les parts en tensió de 10 kV, posant un
12/25/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat