Praktika Esperiencon Divido de Elektro-Inĝeniero en la Kampo
De James, 10 Jaroj en la Elektra Industrio
Saluton ĉiuj, mi estas James, kaj mi laboras en la elektra industrio dum 10 jaroj.
Komencante kun frua partopreno en substaĉionprojektaĵo kaj elektado de ekipaĵo, poste prenante ŝarĝon pri protektrelaĵoj kaj komisionado de aŭtomata sistemo por tuta projekto, unu el la plej ofte uzitaj aparatoj en mia laboro estis la transformilo de kurento (CT).
Lastatempe, amiko, kiun komencas, demandis min:
“Kion mi devas atenti dum elektado de transformiloj de kurento por 10kV staciaj transformiloj?”
Bonega demando! Multaj homoj pensas, ke elektado de CT estas nur pri la rilatumo de nombriga kurento — sed por vere kongrui la bezonojn de cirkvito, oni devas konsideri plurajn faktorojn.
Hodiaŭ, mi dividos kun vi en simpla lingvo — bazita sur mia praktika sperto dum la pasintaj jaroj — kiajn klavajn punktojn atenti dum elektado de CTs por 10kV staciaj transformiloj, kion signifas ĉiu parametro, kaj kiel fari la pravan elekton.
Neniu komplika terminaro, neniu senfina normaro — nur praktika scio, kiun vi povas uzi en reela vivo.
1. Kial Estas Grava Atente Elekti CTs por Staciaj Transformiloj?
Ankaŭ se la stacia transformilo ne estas la ĉefa potenco-transformilo, ĝi ludas gravan rolon en provizado de interna potenco en substaĉio — inkluzive de kontrola potenco, lumado, manĝa potenco, kaj UPS-sistemoj.
Se la stacia transformilo malsukcesas aŭ ĝia protektado malfunkcias, ĝi povus konduki al:
Perdo de kontrola potenco;
DC-sistemo perdas ŝargkapablon;
La tuta substaĉio fermiĝas.
Kaj ĉar la transformilo de kurento estas la kernkomponento por protektado kaj mezurado, ĝia elektado direktas ĉu la protektado estas fidinda kaj la mezurado preciza.
Do, elekti la pravan CT = sekureco + fidindeco + kostefikeco.
2. Ses Klavaj Punktoj Dum Elektado de CTs por 10kV Staciaj Transformiloj
Bazite sur mia 10-jara sperto en la kampo kaj projekta praktiko, jen la ses plej gravaj konsideraĵoj:
Punkto 1: Nombriga Prima kaj Sekunda Kurento
Celo: Sertigi, ke la CT normaloperadas kaj kontentigas la bezonojn de protektosensivaĵo.
Tio estas la plej baza kaj grava parametro.
Komunaj kombinaĵoj:
Prima kurento: 50A, 75A, 100A, 150A (depende de la kapacito de la stacia transformilo)
Sekunda kurento: 5A aŭ 0.5A (plej modernaj protektadevicejoj uzas 0.5A)
Mia konsilo:
Ordinarale elektu priman kurenton kiel 1.2~1.5 fojojn la nombriga kurento de la stacia transformilo;
Por mikroprocesoreca protektado, preferu 0.5A eldonon por redukti sekundan ŝarĝon;
Evitu tro altan valoron — alie la precizeco povus esti malbona je malaltaj kurentoj, afektante la protektoperacion.
Punkto 2: Precizecklaso Kongruanta al la Apliko
Celo: Sertigi, ke diversaj funkcioj (kiel protektado, mezurado, metrado) ricevas akuratajn signalojn.
Diversaj aplikoju postulas diversajn nivelojn de precizeco.
Komunaj klasoj:
Mezurada bobeno: Klaso 0.5
Metradobobeno: Klaso 0.2S
Protektadobobeno: 5P10, 5P20, 10P10, etc.
Mia sperto:
Staciaj transformilcirkvitoj ordinarale ne postulas altan precizecon de metrado, escepte se estas ŝargado implikita;
Protektadobobenoj devas daŭrigi linearitecon dum mallongcirkvitoj;
Multbobenaj CTs ofertas pli da fleksibileco kaj estas rekomenditaj.
Punkto 3: Nombriga Elputkapablo (VA Valoro)
Celo: Sertigi, ke la CT povas drivi konektitajn metraĵojn aŭ protektadevicejojn.
Insufiĉa kapablo povas kaŭzi voltŝtonon, afektante la precizecon de mezuro aŭ la operacion de protektado.
Kalkula formulo:
Totala Ŝargo = Kabla Impedanco + Instrumento/Protektadevicejo Eniga Impedanco
Mia konsilo:
Ordinarale elektu inter 10–30 VA;
Mikroprocesorecaj protektadevicejoj konsumas malpli da potenco — pli malalta kapablo estas akceptebla;
Se la sekunda kablo estas longa (ekz., pli ol 50 metroj), taŭge pligrandigu la kapablon;
Ne blindume elektu altan kapablon — evitu saturiĝon de la kernpeco.
Punkto 4: Termika kaj Dinamika Stabileco Kontrolo
Celo: Sertigi, ke la CT povas rezisti mallongcirkviton sen damaĝo.
En 10kV sistemoj, mallongcirkvitaj kurentoj povas atingi milojn de amperoj.
Kiel faritaj:
Kontrolu maksimuman mallongcirkvitkurenton (Ik);
Verifiku termikan stabileckurenton (It) kaj dinamikan stabileckurenton (Idyn) de la CT;
Ĝenerale, It ≥ Ik (por 1 sekundo), Idyn ≥ 2.5 × Ik
Reala okazo: Mi iam havis eksplozon de CT post mallongcirkvito — turnis, ke la dinamika stabileccurento ne kontentigis la sistemebezonon. Anstataŭigo per pli alta valorita CT solvis la problemon.
Punkto 5: Instalmetodo kaj Strukturotipo
Celo: Sertigi, ke la CT estas facila instalata kaj mantenebla, kaj konvenas la disponeblan spacon.
Komunaj tipoj de CT inkluzivas:
Kerntipo (komuna en kommutiloj)
Posttipo (konvena por eksteraj uzadoj)
Buto-tipo (ofte uzata en transformiloj)
Mia konsilo:
En 10kV kommutiloj, kerntipaj CTs estas plej komunaj;
Certigu, ke la kondukantgrandaĵo kongruas kun la kerntruo diametro;
Por mallarĝaj spacoj, konsideru dividit-kernajn CTs por pli facila instalado kaj forigo;
En humidaj aŭ korozaj kondiĉoj, elektu humidecfendajn aŭ korozresistantajn modelojn.
Punkto 6: Polaritato kaj Kondukmetodo
Celo: Sertigi, ke la signalodirekto al protektrelaĵoj kaj instrumentoj estas ĝusta, evitante misjudicon.
Malĝusta polaritato povas konduki al:
Misoperacio aŭ malsukceso de protektado;
Malsprava judico pri la direkto de potencfluado;
Falsa alarmo en diferenciala protektado.
Mia sperto:
Ĉiuj CTs devus klare marki polaritatterminalojn (P1, P2);
Uzu subtrahantan polaritan konekton konsekvence;
Ĉiam faru polaritateston post instalado aŭ manteno;
Uzu dediĉitan polaritatestilon aŭ DC-metodon por verifiko.
3. Aliaj Praktikaj Konsiloj
Krom la ses klavaj punktoj supre, jen kelkaj aliaj gravaj notoj:
Multbobena Konfiguro:
Separaj bobenoj por protektado, mezurado, kaj metrado por eviti interferon;
Reservu rezervajn bobenojn por estonta vastigo.
Ekscitokarakteristikoj:
Especiala por protektadobobenoj, bonaj ekscitokarakteristikoj plibonigas la fidindecon de protektado;
Se eble, faru ekscitakurvteston por konfirmi kernprestigecon.
Specimenaj Elektaj Referencoj por 50kVA Stacia Transformilo
4. Miaj Finaj Konsiloj
Kiel iu kun 10-jara sperto en la kampo, mi volas remindeĉi ĉiujn profesiajn personojn:
“Ne nur rigardu la modelnombron — ĉiam konsideru la efektivan cirkviton, protektsetupon, kaj instalambieron dum elektado de CT.”
Speciala en ŝajne "simplaj" 10kV staciaj transformilcirkvitoj, malĝusta elektado ofte kondukas al seriozaj konsekvencoj.
Jen miaj rekomendoj por diversaj roloj:
Por Mantenpersonoj:
Lernu legi informojn de la CT-nomplaketo;
Komprene bazajn parametrosignifojn;
Estu familiara kun polaritatestmetodoj;
Raportu ajnan anomalion prompte.
Por Teknikaj Personoj:
Mastru kalkulmetodojn por elektado de CT;
Komprene karakteristikojn de protektadobobenoj;
Sciu interpreti sistemelementojn de mallongcirkvito;
Estu kapabla analizi ekscitakurvojn.
Por Administrantoj aŭ Akirteamoj:
Definu teknikajn specifajojn klare;
Elektu respektindajn produktantojn kun stabila kvalito;
Petu plenajn testraportojn de provizantoj;
Mantu registrajn dokumentojn por retrotraĉebleco.
5. Fina Pensoj
Transformiloj de kurento povas ŝajni malgrandaj, sed ili estas la okuloj kaj oreloj de la tuta potencsistemaĵo.
Ili ne nur reduktas kurenton — ili estas la bazo de protektado, fundamenta por metrado, kaj garantio de sekureco.
Post 10 jaroj en la elektra kampo, mi ofte diras:
“Detaloj determinas sukceson aŭ fiaskon, kaj prava elektado garantias sekurecon.”
Se vi iam renkontas malfacilajn situaciojn pri elektado de CTs, traktado de oftaj protektmisoperacioj, aŭ ne certas pri la konveneco de viaj parametroj, sentu vin libera kontakti — mi estas gaja dividadi pli da praktika sperto kaj solvoj.
Maju ĉiu transformilo de kurento operi stabile kaj sekure, protektante la akuratecon kaj fidindecon de nia potencreto!
— James