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


چه عللی باعث خرابی ترانسفورماتورهای جریان می شوند و چه اقداماتی برای رفع این خرابی ها لازم است

Felix Spark
Felix Spark
ميدان: خرابی و نگهداری
China

به عنوان یک فنی تعمیر و نگهداری خط مقدم، من روزانه با ترانسفورماتورهای جریان (CTs) سروکار دارم. CTs جریان اصلی با مقدار بالا را به جریان ثانویه با مقدار پایین برای حفاظت و اندازه‌گیری زیرстанسیون/خط تبدیل می‌کنند و طولانی مدت در سری عمل می‌کنند. با این حال، آنها با مشکلات خارجی (بارهای نامتوازن، اتصالات اشتباه و غیره) و داخلی (عیوب عایق‌بندی) مواجه می‌شوند. این مشکلات، مانند باز شدن مدار ثانویه یا شکست عایق‌بندی، دقت اندازه‌گیری، عملکرد حفاظت و پایداری شبکه را آسیب می‌دهند. در ادامه، از تجربیات عملی خود به اشتراک می‌گذارم.

1. ساختار CT (دیدگاه تعمیر و نگهداری)

یک CT شامل لپ‌های اصلی/ثانویه، هسته و عایق‌بندی (غوطه‌ور در روغن، SF6، جامد) است. لپ اصلی به صورت سری با مدار متصل می‌شود، لپ ثانویه به دستگاه‌ها/رله‌ها متصل می‌شود. مهم: تعداد دورهای اصلی کمتر، تعداد دورهای ثانویه بیشتر و عملکرد نرمال نزدیک به کوتاه‌مدار. بحرانی: هرگز مدار ثانویه را باز نکنید؛ آن را به طور قابل اعتماد زمین کنید (من از مدارهای باز دیده‌ام که آتش‌های قوسی خطرناک ایجاد می‌کنند).

2. عملکرد و اصل (عملی)

CTs از طریق القای الکترومغناطیسی جریان‌های بزرگ را کاهش می‌دهند تا برای حفاظت و اندازه‌گیری ایمن باشند و ولتاژ بالا را جدا می‌کنند. در زمان کالیبراسیون، من نسبت جریان اصلی-ثانویه را بررسی می‌کنم تا CTs را تأیید کنم.

3. طبقه‌بندی عملکرد
(1) CTs نوری (OTA)

بر اساس اثر مغناطیسی-نوری فارادی، در تست‌های شبکه استفاده می‌شوند. حساس به دما اما برای میدان‌های مغناطیسی قوی مناسب است.

(2) CTs با مصرف کم

با هسته‌های آلیاژ میکروکریستالی، آنها محدوده‌های خطی گسترده، ضایعات کم و دقت بالا برای جریان‌های بزرگ ارائه می‌دهند - مناسب برای اندازه‌گیری‌های صنعتی.

(3) CTs بدون هسته فولادی

بدون هسته فولادی، از اشباع مغناطیسی جلوگیری می‌کنند. در حفاظت رله محبوب هستند به دلیل مقاومت قوی در برابر تداخل، مناسب برای محیط‌های پیچیده.

4. دلایل خطا (تجربه میدانی)
(1) شکست حرارتی عایق‌بندی

CTs با ولتاژ بالا گرمی و ضایعات دی‌الکتریک ایجاد می‌کنند. عایق‌بندی معیوب (مانند پیچیده شدن نامتعادل) باعث گرم شدن و شکست می‌شود - در تجهیزات قدیمی رایج است.

(2) دیسچارژ محلی

ظرفیت CT نرمال به طور مساوی توزیع می‌شود، اما تولید ضعیف/ساختار (مانند عدم ترازبندی صفحات محافظ) باعث میدان‌های محلی بالا می‌شود. دیسچارژهای حل نشده باعث خرابی خازنهای خازنی می‌شوند.

(3) بار ثانویه بیش از حد

بارهای سنگین در سیستم‌های 220 kV ولتاژ و جریان ثانویه را افزایش می‌دهند و باعث خطا می‌شوند. خطاها ممکن است هسته‌ها را اشباع کنند و رله‌ها را اشتباه عمل کنند. مدارهای ثانویه باز (مانند سیم‌های آزاد) ولتاژ بالا ایجاد می‌کنند - خطرناک!

5. پاسخ به خطا
(1) پیروی از قوانین عملیاتی

  • اتصال: به طور دقیق مدارها، لپ‌ها و دستگاه‌ها را به صورت سری متصل کنید؛ از پیکربندی‌های صحیح (فاز واحد، ستاره) استفاده کنید.

  • جبران خطا: لپ‌ها/هسته‌ها را اضافه کنید تا خطاها را از طریق ظرفیت/الکتریندیسیته جبران کنید.

  • کالیبراسیون: پس از نصب/تعمیر و نگهداری، آزمون‌های دی‌مگنتیزاسیون/قطبیت را انجام دهید.

(2) مدیریت اضطراری (اولین اهمیت ایمنی)

  • قطع برق: فوراً برق را قطع کنید برای ایمنی.

  • بازرسی مدار ثانویه: برای یافتن مدارهای باز، جریان اصلی را کاهش دهید، از تجهیزات عایق‌بندی استفاده کنید و نمودارها را دنبال کنید.

برای مدارهای ثانویه باز:

  • ارزیابی تأثیر: مدارهای تحت تأثیر را شناسایی کنید و به پیشگیری گزارش دهید.

  • کاهش بار/جدا کردن: بارها را منتقل کنید و اگر آسیب دیده‌اند، انرژی را خارج کنید.

  • کوتاه‌مدار کردن ثانویه: از مواد مجاز استفاده کنید؛ وجود اسپارک نشان‌دهنده خطا در پایین‌دست و عدم وجود اسپارک نشان‌دهنده خطا در بالادست است.

(3) تکنیک‌های تشخیص

  • آزمون عایق‌بندی: ضایعات را با اندازه‌گیری ضایعات دی‌الکتریک و ظرفیت شناسایی کنید - برای ارزیابی سالخوردگی مناسب است.

  • گرمایش‌نگاری اشعه‌ای: ابزار کلیدی من! به سرعت اتصالات آزاد و مشکلات گرمایی را تشخیص می‌دهد.

نتیجه‌گیری

CTs برای قابلیت اطمینان شبکه حیاتی هستند. تسلط بر ساختار، اصول و مدیریت خطاها ایمنی را تضمین می‌کند. پیروی از دستورالعمل‌ها، استفاده از ابزارهای تشخیص و عمل در مواقع اضطراری خرابی‌ها را کاهش می‌دهد - یک شبکه ایمن‌تر را تأمین می‌کند.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!
موضوعات:
CT
پیشنهاد شده
چرا نمی‌توان VT را کوتاه و CT را باز کرد؟ توضیح داده شده
چرا نمی‌توان VT را کوتاه و CT را باز کرد؟ توضیح داده شده
همه ما می‌دانیم که ترانسفورماتور ولتاژ (VT) نباید در حالت خازن بسته عمل کند، در حالی که ترانسفورماتور جریان (CT) نباید در حالت بازکاری عمل کند. خازن بسته کردن یک VT یا باز کردن مدار یک CT می‌تواند ترانسفورماتور را آسیب دهد یا شرایط خطرناک ایجاد کند.از دیدگاه نظری، هر دو VT و CT ترانسفورماتور هستند؛ تفاوت در پارامترهایی است که برای اندازه‌گیری طراحی شده‌اند. پس چرا، با وجود اینکه اساساً نوع یکسانی از دستگاه هستند، یکی از عملکرد خازن بسته ممنوع است در حالی که دیگری نمی‌تواند در حالت بازکاری عمل کن
Echo
10/22/2025
چگونه می‌توان ترانسفورماتورهای جریان را به صورت ایمن عملیاتی کرد و نگهداری کرد؟
چگونه می‌توان ترانسفورماتورهای جریان را به صورت ایمن عملیاتی کرد و نگهداری کرد؟
I. شرایط عملیاتی مجاز برای ترانسفورماتورهای جریان ظرفیت خروجی اسمی: ترانسفورماتورهای جریان (CTs) باید در ظرفیت خروجی اسمی مشخص شده روی صفحه داده‌های آنها عمل کنند. عملکرد فراتر از این محدوده دقت را کاهش می‌دهد، خطاهای اندازه‌گیری را افزایش می‌دهد و خواندن متر را نادرست می‌کند، همانند ترانسفورماتورهای ولتاژ. جریان سمت اولیه: جریان اولیه می‌تواند به طور مداوم تا ۱.۱ برابر جریان اسمی عمل کند. عملکرد طولانی مدت با بار زیاد خطاهای اندازه‌گیری را افزایش می‌دهد و ممکن است پیچیدگی‌ها را گرم کند یا آسیب
Felix Spark
10/22/2025
چگونه یک رеле حرارتی برای حفاظت موتور انتخاب کنیم
چگونه یک رеле حرارتی برای حفاظت موتور انتخاب کنیم
سیمین‌های حرارتی برای محافظت از بارگیری موتور: اصول، انتخاب و کاربرددر سیستم‌های کنترل موتور، فیوزها عمدتاً برای محافظت در برابر خازنشکافی استفاده می‌شوند. با این حال، آنها نمی‌توانند در برابر گرم شدن ناشی از بارگیری طولانی مدت، عملیات مکرر جلو-عقب یا عملیات با ولتاژ پایین محافظت کنند. در حال حاضر، سیمین‌های حرارتی به طور گسترده‌ای برای محافظت از بارگیری موتور استفاده می‌شوند. سیمین حرارتی یک دستگاه محافظ است که بر اساس تأثیر حرارتی جریان الکتریکی عمل می‌کند و به نوعی یک رله جریان است. این دستگا
James
10/22/2025
حالت‌های خودکار بسته شدن مجدد: تک‌فاز، سه‌فاز و مرکب
حالت‌های خودکار بسته شدن مجدد: تک‌فاز، سه‌فاز و مرکب
په خلاصه ډول د خودکار بندولو مودونو تفصیلمعمولاً، د خودکار بندولو دستګاهمون چهار مودونه ته جلا کېږي: یو فازې بندول، سه فازې بندول، مرکب بندول او غیرفعال بندول. مناسب مودل په بارې نیټې او سیسټم شرایطو کې انتخاب کیږي.1. یو فازې بندولزهاتو 110kV او لوړې لینو کې د سه فازې یو بلې خودکار بندول استعمال کیږي. د عملی تجربې لپاره، د لوړ ولتا وړاندې لینو (110kV یا لوړ) په یو فازې ته زمینه شوو نظامونو کې 70% څخه لوړه کورته فازې ته زمینه شوو غلطونه دي. د 220kV یا لوړ لینو لپاره، له دې برخه څخه چې د فازونو تو
Edwiin
10/21/2025
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند