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


Koje su uzroci grešaka transformatora struje i protivmere za greške

Felix Spark
Polje: Kvar i održavanje
China

Kao tehničar za održavanje na prvoj liniji, svakodnevno se suočavam sa transformatorima struje (CTs). CT-ovi pretvaraju visoku primarnu struju u nisku sekundarnu struju za zaštitu i merenje podstaničkih/linijskih sistema, operativno delujući dugoročno u seriji. Međutim, suočavaju se sa greškama izvanjskog (neproporcionalna opterećenja, pogrešno povezivanje itd.) i unutrašnjeg (defekti izolacije) porekla. Ove greške, kao što su otvoreni sekundarni krugovi ili propad izolacije, štete preciznosti merenja, radu zaštite i stabilnosti mreže. U nastavku delemd iskustva dobijena putem praktične primene.

1. Struktura CT-a (Pogled održavanja)

CT ima primarne/sekundarne navoje, jezgra i izolaciju (uljevena, SF6, čvrsta). Primarni navoj se povezuje serijalno sa kružnim tokom, dok se sekundarni povezuje sa instrumentima/releima. Ključno: manji broj primarnih navoja, veći broj sekundarnih navoja, i blizu kratkospojno normalno funkcionisanje. Kritično: Nikada ne otvarati sekundarni krug; pouzdano ga zemljiti (video sam opasne lukove od otvorenih krugova).

2. Funkcija & Princip (Praktično)

CT-ovi smanjuju velike struje za bezbednu zaštitu/merenje preko elektromagnetske indukcije, izolirajući visok napon. Tijekom kalibracija, proveravam omjer primarne-sekundarne struje kako bih potvrdio CT-e.

3. Klasifikacija performansi
(1) Optički CT-ovi (OTA)

Zasnovani na Faradayevom magnetooptičkom efektu, koriste se u testiranju mreže. Osetljivi na temperaturu ali dobro se nosi sa jakim magnetskim poljima.

(2) Niskosnaga CT-ovi

Sa mikrokrystalnim legurnim jezgrom, nude širok linearni opseg, niske gubitke i visoku preciznost za velike struje—idealni za industrijska merenja.

(3) CT-ovi sa vazdušnim jezgrom

Bez željeznog jezgra, izbegavaju magnetsku nasitnost. Popularni u relejnoj zaštiti zbog jake otpornosti na interferenciju, prikladni za složene okruženja.

4. Uzroci grešaka (Iskustvo na terenu)
(1) Termalni propad izolacije

Visokonaponski CT-ovi generišu toplotu/dielektrične gubitke. Defektna izolacija (npr., neravnomerno savijanje) dovodi do pregrejanja i propadanja—češće kod starije opreme.

(2) Dijelni razlaganja

Normalna kapacitetna distribucija CT-a ravnomerno, ali loše proizvodnja/struktura (npr., nesaglasna ekraniranja) dovodi do lokalnih visokih polja. Neizrešena razlaganja dovode do propadanja kondenzatora.

(3) Prekomerno sekundarno opterećenje

Teška opterećenja u sistemima od 220 kV povećavaju sekundarnu naponsku/strujnu vrijednost, dovodeći do grešaka. Greške mogu nasititi jezgra, pogrešno aktivirati releje. Otvoreni sekundarni krugovi (npr., raskinuti žice) stvaraju visoke napone—rizikantno!

5. Odgovor na greške
(1) Pratite operativne pravila

  • Povezivanje: Strogo serijalno povezivanje kružnih tokova, navoja i instrumenta; koristite prave konfiguracije (jednofazne, zvijezda).

  • Kompenzacije grešaka: Dodajte navoje/jezgra kako biste ispravili greške preko kapaciteta/indukcije.

  • Kalibracija: Izvršite demagnetizaciju/polarnost testiranja nakon instalacije/održavanja.

(2) Hitno postupanje (Sigurnost na prvom mestu)

  • Isključivanje struje: Odmah isključite struju radi sigurnosti.

  • Provera sekundarnog kruga: Proverite otvorene krugove, minimizirajte primarnu struju, koristite opremu za izolaciju i pratite dijagrama.

Za otvorene sekundarne krugove:

  • Procjena uticaja: Identificirajte utjecane krugove, izveštajte dispečeru.

  • Smanjenje opterećenja/Izolacija: Prijelazite opterećenja i deenergizirajte ako je oštećeno.

  • Kratkospajanje sekundarnog: Koristite odobrene materijale; iskre znače greške dolje po toku, bez iskri znače greške gore po toku.

(3) Tehnike detekcije

  • Testiranje izolacije: Mjerite dielektrične gubitke, kapacitet kako biste identificirali defekte—dobar za procjenu starenja.

  • Infracrvena termografija: Moj ključni alat! Brzo detektuje luka vezanja/termalne probleme.

Zaključak

CT-ovi su ključni za pouzdanost mreže. Ovladavanje njihovom strukturom, principima i upravljanjem greškama osigurava stabilnost. Pracenje smernica, korištenje alata za detekciju i akcije u hitnim situacijama minimalizira propade—osiguravajući sigurniju mrežu.

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Kako se razlikuju rektifikacioni transformatori od snage transformatora
Šta je rektifikatorski transformator?"Pretvaranje struje" je opći termin koji obuhvata rektifikaciju, inverziju i promjenu frekvencije, pri čemu je rektifikacija najšire korišćena od njih. Rektifikaciono oprema pretvara ulaznu AC struju u DC izlaz putem rektifikacije i filtriranja. Rektifikatorski transformator služi kao snabdjevajući transformator za takvu rektifikacionu opremu. U industrijskim primenama, većina DC napajanja dobiva se kombinovanjem rektifikatorskog transformatora sa rektifikaci
01/29/2026
Kratka rasprava o odabiru transformatora za zemljanje u podstićajnim stanicama
Kratka rasprava o izboru transformatora za zemljanje u podsticajnim stanicamaTransformator za zemljanje, često nazvan "transformator za zemljanje," radi bez opterećenja tijekom normalnog rada mreže i preopterećen je tijekom strujnih kvarova. Prema razlikama u punjenju sredstvima, obične vrste se mogu podeliti u naftno-potpunjene i suhe; prema broju faza, mogu se klasificirati u trofazne i jednofazne transformatore za zemljanje. Transformator za zemljanje umjetno stvara neutralnu tačku za poveziv
01/27/2026
Rješenja za kontrolu buke transformatora za različite instalacije
1.Smanjenje buke za nadzemne nezavisne sobe transformatoraStrategija smanjenja:Prvo, izvršiti ispitivanje i održavanje transformatora pri isključenoj strujnici, uključujući zamenu starog izolacionog ulja, proveru i utvrdovanje svih pričvršćiva, kao i čišćenje prašine sa jedinice.Drugo, ojačati temelj transformatora ili instalirati uređaje za izolaciju vibracija—poput gumenih podložnjaka ili prstenskih izolatora—izabranih na osnovu intenziteta vibracija.Konačno, ojačati zvučnu izolaciju na slabin
12/25/2025
Razpoznavanje rizika i mere kontrole za radove zamene distribucijskog transformatora
1.Prevencija i kontrola rizika od električnog udaraPrema tipičnim standardima dizajna za nadogradnju distribucijske mreže, razmak između padajućeg prekidača transformatora i visokonaponskog terminala iznosi 1,5 metra. Ako se koristi kran za zamenu, često nije moguće održati potrebni minimalni sigurnosni razmak od 2 metra između grane krana, podizaljke, konopaca, žica i živih delova na 10 kV, što predstavlja ozbiljan rizik od električnog udara.Mere kontrole:Mera 1:Isključiti segment linije na 10
12/25/2025
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru