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


Kateri so vzroki za napake v pretvornikih strmi in protidejstva pri napakah

Felix Spark
Polje: Nesreče in vzdrževanje
China

Kot tehnik za odpravljavo napak na prvi liniji, se vsak dan srečujem z pretvorniki tokov (CTs). CTs pretvarjajo visoke primarne tokove v nizke sekundarne toke za zaščito in meritve podstanic/linij, delujejo pa dolgoročno v zaporedju. Vendar so soočeni z napakami zaradi zunanje (neravnovesne obremenitve, napačna povezava itd.) in notranje (defekti izolacije) težav. Te napake, kot so sekundarni odprt krug ali propad izolacije, škodijo natančnosti meritev, delovanju zaščite in stabilnosti omrežja. Spodaj delim vpogled iz prakse.

1. Struktura CT (Ogled za vzdrževanje)

CT ima primarne/sekundarne navije, jedro in izolacijo (mazni, SF6, trdne). Primarna navija je zaporedno povezana z krugom, sekundarna pa je povezana z instrumenti/releji. Ključno: manj primarnih navij, več sekundarnih navij in blizu krajšanega kruga normalno delovanje. Kritično: Nikoli ne odprite sekundarnega kruga; zanesljivo ga zasnovalite (videl sem nevarne luknje iz odprtih krugov).

2. Funkcija & Principe (Praktično)

CT-i zmanjšajo velike tokove za varno zaščito/merjenje preko elektromagnetske indukcije, ločenje visokih napetosti. Med kalibracijami preverjam razmerje primarnega-sekundarnega toka, da potrdim delovanje CT-jev.

3. Klasifikacija Učinkovitosti
(1) Optični CT (OTA)

Temeljijo na Faradayevem magneto-optičnem efektu, uporabljajo se pri testiranju omrežja. Občutljivi na temperaturo pa so dobro primerni za močne magnetne polja.

(2) Nizkomosilni CT

Z mikrokristalnimi legirnimi jedri, ponujajo široke linearne obsege, nizke izgube in visoko natančnost za velike tokove—idealni za industrijska merila.

(3) Zrakonavijni CT

Brez železnega jedra, ki izbegajo magnetsko nasiti. Priljubljeni v zaščiti relejev zaradi močne odpornosti na motnje, primernejši za kompleksne okolja.

4. Razlogi za Napake (Izpodbudna Iskustva)
(1) Toplotni Propad Izolacije

Visokonapetostni CT-i generirajo toploto/dielektrične izgube. Defektna izolacija (npr. neravnomerno obmotana) povzroča preseganje temperature in propad—skupno v starem opremi.

(2) Delni Razboj

Normalna kapacitivnost CT-ja je ravnomerno porazdeljena, ampak slaba proizvodnja/struktura (npr. zamenjani zasloni) povzroča lokalno visoka polja. Neurejeni razboji vodijo do propada kondenzatorjev.

(3) Prevelika Sekundarna Obremenitev

Težke obremenitve v sistemih 220 kV povečajo sekundarno napetost/tok, kar povzroča napake. Napake lahko nasiti jedra, zmotno delujejo releji. Odprti sekundarni krugi (npr. slabo priklopljeni žice) ustvarjajo visoke napetosti—nevarno!

5. Odziv na Napake
(1) Spremljanje Operativnih Pravil

  • Povezovanje: Strogo zaporedno povezujte krug, navije in instrumente; uporabite prave konfiguracije (enofazne, zvezdaste).

  • Popravljanje Napak: Dodajte navije/jedra, da popravite napake preko kapacitance/indukcije.

  • Kalibracija: Izvedite demagnetizacijo/polaritetne teste po namestitvi/vzdrževanju.

(2) Hitro Posredovanje (Varnost Najprej)

  • Izklop Napetosti: Tujeman izklopite napetost za varnost.

  • Preverjanje Sekundarnega Kruga: Preverite odprte kruge, zmanjšajte primarni tok, uporabite izolacijsko opremo in sledite diagramom.

Za odprte sekundarne kruge:

  • Ocenite Vpliv: Določite vplivane krugove, poročajte o operativnem centru.

  • Zmanjšajte Obremenitev/Izolirajte: Prenesite obremenitve in deenergizirajte, če je poškodovano.

  • Krajšajte Sekundarni Krug: Uporabite odobrene materialne; luči pomenijo napake spodaj, brez luči pomenijo napake zgoraj.

(3) Tehnike Za Opazovanje

  • Testiranje Izolacije: Merite dielektrične izgube, kapacitivnost, da ugotovite defekte—dobra za oceno staranja.

  • Infrardeča Termografska: Moj ključni orodje! Hitro zazna proste priključke/toplotne težave.

Zaključek

CT-ji so ključni za zanesljivost omrežja. Ovladatev njihove strukture, principov in ravnjanja z napakami zagotavlja stabilnost. Sledenje smernicam, uporaba opazovalnih orodij in ukrepanje v nujnih primerih minimizira napake—zavaruje varnejše omrežje.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Kako se razlikujeta rektifikacijski transformatorji in močni transformatorji?
Kaj je rektifikacijski transformator?"Pretvorba energije" je splošen izraz, ki vključuje rektifikacijo, inverzijo in pretvorbo frekvence, pri čemer je najbolj široko uporabljana rektifikacija. Rektifikacijska oprema pretvori vhodno stokovno napetost v enosmerno izhod preko rektifikacije in filtriranja. Rektifikacijski transformator služi kot napajalni transformator za takšno rektifikacijsko opremo. V industrijskih aplikacijah se večina enosmernih napajal pridobi z združevanjem rektifikacijskega
01/29/2026
Kratek pregled izbire talomerilnih transformatorjev v nadgradnjskih postajah
Kratek pregled izbire zemljiščnih transformatorjev v nadgradnjenih postajahZemljiščni transformator, običajno označen kot "zemljiščni transformator", deluje brez opta med normalnim delovanjem omrežja in preobremenjen je med kratkoporočnimi napakami. Glede na razliko v napolnilu se pogosto loči med napolnjenimi s plinom in suho vrsto; glede na število faz pa jih lahko razdelimo na tri-fazne in eno-fazne zemljiščne transformatorje. Zemljiščni transformator umetno ustvari neutralno točko za povezav
01/27/2026
Rešitve za zmanjševanje hrupa transformatorjev za različne namestitve
1. Zmanjševanje hrupa za transformatorne sobe na tlehStrategija zmanjševanja:Najprej izvedite preverjanje in vzdrževanje transformatorja brez napajanja, vključno z zamenjavo staročasnega izolacijskega olja, preverjanjem in zatekanjem vseh priklopov ter čiščenjem prahu s skupine.Nato ojačite temelj transformatorja ali namestite naprave za izolacijo vibracij – kot so gumeni podložci ali odpringski izolatorji – glede na stopnjo vibracije.Nazadnje ojačite zvočno izolacijo na šibkih mestih sobe: zame
12/25/2025
Določitev tveganj in kontrolne mere za delo zamenjave distribucijskega transformatorja
1.Preprečevanje in nadzorovanje tveganja električnega udaraGlede na tipične zasnove standarde za obnovo distribucijske mreže je razdalja med odmetnim varovalnim elementom transformatorja in visokonapetostnim priključkom 1,5 metra. Če se za zamenjavo uporablja dvigalo, pogosto ni mogoče ohraniti zahtevane minimalne varnostne razdalje 2 metra med strelo dvigala, dvigalno opremo, vrvmi, jeklenimi vrvmi in živimi deli 10 kV, kar predstavlja hudo tveganje električnega udara.Upravni ukrepi:Ukrep 1:Izk
12/25/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja