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


რა არის დენის ტრანსფორმატორის შეცდომების მიზეზები და შეცდომებისთვის წინაპარული საშუალებები?

Felix Spark
Felix Spark
ველი: შეცდომა და რემონტი
China

როგორც პირველი ხაზის მექანიკოსი, ყოველდღიურად ვიმუშავებ მიმდინარე ტრანსფორმატორებთან (CTs). CT-ები გადაიყვანენ დიდი მაჩვენებლის წინა მიმდინარე დაბალ მაჩვენებლის მიმდინარე მეორე ხაზზე ქსელის/ხაზის დაცვისა და მონიშვნისთვის, რომელიც გამოიძახება სერიის შემდეგ. თუმცა, ისინი გადაიჭირებიან გარე (არასწორი ტვირთი, არასწორი კაბელირება და ა.შ.) და შიდა (იზოლაციის დაზიანება) პრობლემებით. ამ დარღვევები, როგორიცაა მეორე ხაზის გახსნა ან იზოლაციის დახრჩობა, დაზიანებენ მონიშვნის სიზუსტეს, დაცვის მუშაობას და ქსელის სტაბილურობას. ქვემოთ გავზიარებ პრაქტიკული გამოცდილების შესახებ.

1. CT-ის სტრუქტურა (ტექნიკური ხედი)

CT-ს აქვს პირველი და მეორე ხაზის კატუშები, ბუშტი და იზოლაცია (ნათელი-დაძრული, SF6, სოლიდი). პირველი ხაზი ერთიანად კაბელირებულია ქსელთან, მეორე ხაზი კაბელირებულია ინსტრუმენტებთან/რელეებთან. მთავარი: ნაკლები პირველი ხაზის სარბოლები, მეტი მეორე ხაზის სარბოლები და ახლო შორტის ნორმალური მუშაობა. კრიტიკული: არასდროს გახსნათ მეორე ხაზის წრე, დაუკავშირდით უსაფრთხოდ (მე ვხედავდი საშიში რკინის წარმოებას გახსნილი წრეებიდან).

2. ფუნქცია და პრინციპი (პრაქტიკული)

CT-ები შემცირებენ დიდ მიმდინარეებს უსაფრთხო დაცვის/მონიშვნისთვის ელექტრომაგნიტური ინდუქციის საშუალებით, განაცალკევებენ დიდ დარტყმას. კალიბრაციის დროს, ვშემოწმებ პირველი-მეორე ხაზის მიმდინარეების რაოდენობას რათა დავადასტურო მისი მუშაობა.

3. პერფორმანსის კლასიფიკაცია
(1) ოპტიკური CT-ები (OTA)

ფარადეის მაგნეტო-ოპტიკური ეფექტის ფუნდამენტზე, გამოიყენება ქსელის ტესტებში. ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე მაგრამ კარგი ძლიერი მაგნიტური ველებისთვის.

(2) დაბალი მომხმარებელი CT-ები

მიკროკრისტალური ლიგატურის ბუშტებით, ისინი შეძლებენ ფართო ლინეარულ დიაპაზონს, დაბალ დანაკლებებს და მაღალ სიზუსტეს დიდ მიმდინარეებთან—საუკეთესო ინდუსტრიული მონიშვნებისთვის.

(3) ჰაერის ბუშტის CT-ები

არ აქვთ რკინის ბუშტი, რაც არ იწვევს მაგნიტურ სატურაციას. პოპულარულია რელეების დაცვაში ძლიერი ანტიინტერფერენციით, საშუალებას აძლევს გამოყენებას რთულ გარემოში.

4. დარღვევების მიზეზები (პრაქტიკული გამოცდილება)
(1) იზოლაციის ტერმიკ დახრჩობა

დიდი დარტყმის CT-ები წარმოქმნიან თეთრს/დიელექტრიულ დანაკლებას. დაზიანებული იზოლაცია (მაგ., არასწორი შემორტყმა) იწვევს დაზიანებას და დახრჩობას—ხშირია ძველ მოწყობილობაში.

(2) ნაწილობრივი დისპერსია

ნორმალური CT-ის კაპაციტანსი თანაბარად დანარჩენია, მაგრამ დარტყმის დამზადების/სტრუქტურის უკეთესობა (მაგ., არასწორი ეკრანები) იწვევს ლოკალურ მაღალ ველებს. არაგადარჩენილი დისპერსიები იწვევენ კაპაციტორების დარღვევას.

(3) დიდი მეორე ხაზის ტვირთი

დიდი ტვირთი 220 kV სისტემებში ზრდის მეორე ხაზის დარტყმას/მიმდინარეს, რაც იწვევს შეცდომებს. დარღვევები შეიძლება გამოიწვევოს ბუშტის სატურაცია, რელეების არასწორი მუშაობა. მეორე ხაზის გახსნილი წრეები (მაგ., დახრჩენილი კაბელები) ქმნიან დიდ დარტყმას—რისკია!

5. დარღვევების პასუხი
(1) შესაბამისი მუშაობის წესების დასახმარებლად

  • კაბელირება: სტრიქონით შეუკავშირდეთ ქსელებს, კატუშებს და ინსტრუმენტებს; გამოიყენეთ სწორი კონფიგურაციები (ერთფაზიანი, ვარსკვლავის ფორმა).

  • შეცდომის კომპენსაცია: დაამატეთ კატუშები/ბუშტები შეცდომების გასწორებისთვის კაპაციტანსით/ინდუქტანსით.

  • კალიბრაცია: შეასრულეთ დემაგნეტიზაცია/პოლარობის ტესტები დაყენების/მექანიკის შემდეგ.

(2) ერთობლივი მუშაობა (უსაფრთხოება პირველი)

  • დარტყმის გათიშვა: უყურეთ უსაფრთხოებას და დარტყმას უყურეთ უEDIATEდ.

  • შესაბამისი მეორე ხაზის შემოწმება: შეამოწმეთ გახსნილი წრეები, შემცირება პირველი ხაზის მიმდინარე, გამოიყენეთ იზოლაციის მასალა და გადახედეთ სქემებს.

მეორე ხაზის გახსნილი წრეებისთვის:

  • შეფასება გავლენის: იდენტიფიცირება დაზიანებული ქსელები, მოხსენიეთ დისპეტჩერს.

  • ტვირთის შემცირება/იზოლაცია: ტრანსფერირება ტვირთი და დეენერგიზაცია დაზიანებული მოწყობილობებისთვის.

  • მეორე ხაზის შორტი: გამოიყენეთ დადგენილი მასალები; ნათელი ნიშნავს ქვემოთ დარღვევებს, გარეთ ნათელი ნიშნავს ზემოთ პრობლემებს.

(3) დეტექციის ტექნიკები

  • იზოლაციის ტესტირება: გაზომეთ დიელექტრიული დანაკლება, კაპაციტანსი დაზიანებების გამოსავლენად—კარგი ხელსაწყო დაძველების შეფასებისთვის.

  • ინფრაწითი თერმოგრაფია: ჩემი მთავარი ინსტრუმენტი! სწრაფად გამოიძებნება დახრჩენილი კაბელები/თერმიკის პრობლემები.

შეჯამება

CT-ები მნიშვნელოვანია ქსელის დამალასურისთვის. მათი სტრუქტურის, პრინციპების და დარღვევების მუშაობის მასწავლებელი უზრუნველყოფს სტაბილურობას. შესაბამისი განახარგების დასახმარებლად, დეტექციის ინსტრუმენტების გამოყენებით და ერთობლივი მუშაობის შესახებ მინიმიზირებულია დარღვევები—უსაფრთხო ქსელის შესაქმნელად.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
რატომ ვერ შეიძლება VT-ის შორტირება და CT-ის გახსნა? განმარტული
რატომ ვერ შეიძლება VT-ის შორტირება და CT-ის გახსნა? განმარტული
ყველას ჩვენ ვიცით, რომ ვოლტაჟის ტრანსფორმატორი (VT) არ უნდა მუშაობდეს შორტში, ხოლო ქულის ტრანსფორმატორი (CT) არ უნდა მუშაობდეს ღია წრეში. VT-ის შორტირება ან CT-ის წრეს ღია დაკავშირება დაზიანებს ტრანსფორმატორს ან შექმნის საშიშრო პირობებს.თეორიული მხრივ, როგორც VT-ები, ასევე CT-ები არიან ტრანსფორმატორები; განსხვავება მათ შორის მდებს პარამეტრებში, რომლებიც ისინი არის შემთხვევაში დაკავშირებული დაზუსტებით. რატომ არის ერთი შორტში დაკავშირების შესაძლებლობის გარეშე და მეორე ღია წრეში დაკავშირების შესაძლ
Echo
10/22/2025
როგორ უნდა გამოიყენოთ და შეინარჩუნოთ ქვეშა ტრანსფორმატორები უსაფრთხოებით?
როგორ უნდა გამოიყენოთ და შეინარჩუნოთ ქვეშა ტრანსფორმატორები უსაფრთხოებით?
I. დასაშვები მუშაობის პირობები ტოკის ტრანსფორმატორებისთვის ნომინალური გამოყენების მოცულობა: ტოკის ტრანსფორმატორები (CTs) უნდა მუშაობდნენ ნომინალური გამოყენების მოცულობის ზღვარებში, რომელიც მათ ნამუშევარზე არის მითითებული. ამ რეიტინგის გარეშე მუშაობა ქვემოდაკიდებს სიზუსტეს, ზრდის ზომვის შეცდომებს და უსასრულობს მეტრის ხაზებს, მსგავსად ძაბვის ტრანსფორმატორების. პირველი მხარეს ტოკი: პირველი ტოკი უნდა მუშაობდეს ნომინალური ტოკის 1.1 ჯერად მუშაობის შემდეგ. გარკვეული დროს წარმოიშვება ზრდის ზომვის შეცდომ
Felix Spark
10/22/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას