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


디지털 변전소에서 GIS 전압 변환기의 응용 분야는 무엇인가요

Echo
Echo
필드: 변압기 분석
China

안녕하세요, 저는 Echo입니다. 전압 변환기(VTs)와 함께 12년 동안 일해왔습니다.

멘토의 지도 아래 배선과 오류 테스트를 배우면서부터 지금은 다양한 스마트 변전소 프로젝트에 참여하고 있습니다. 전력 산업이 전통적인 시스템에서 완전 디지털 시스템으로 발전하는 과정을 보아왔습니다. 특히 최근에는 220 kV GIS 시스템들이 점점 더 전자식 전압 변환기(EVTs)를 채택하면서 구식의 전자기식 타입을 대체하고 있습니다.

며칠 전 친구가 저에게 물어봤습니다:

"Echo, 계속해서 디지털 변전소가 미래라고 말하는데, 전자식 전압 변환기는 정말 어떤 역할을 하는 거야? 신뢰성이 있는 거야?"

非常好的问题!所以今天我想谈谈:

전자식 전압 변환기가 220 kV GIS 및 디지털 변전소에 어떤 이점을 가져다주는지 — 그리고 실제 적용 시 주의해야 할 사항은 무엇인지.

화려한 용어 없이, 제 12년간의 실무 경험을 바탕으로 이야기하겠습니다. 시작해볼까요!

1. 전자식 전압 변환기는 무엇인가요?

간단히 말하면, 전자식 전압 변환기(EVT)는 전자 기술을 사용하여 고전압 신호를 측정하는 새로운 장치입니다.

코어와 권선을 사용하여 전압을 감지하는 전통적인 전자기식 VT와 달리, EVTs는 저항 또는 정전용량 분배기, 심지어 광학 원리를 사용하여 전압 신호를 캡처합니다. 그런 다음 내장된 전자 회로가 아날로그 신호를 디지털 출력으로 변환합니다.

2. 왜 디지털 변전소가 필요하나요?
2.1 본질적으로 "디지털" — 스마트 시스템에 이상적

전통적인 VT는 아날로그 신호를 출력하기 때문에, 보호 릴레이나 모니터링 시스템에서 사용하기 위해서는 이를 디지털로 변환해야 합니다. 그러나 EVTs는 직접 디지털 데이터를 출력하여 중간 단계를 생략합니다. 이렇게 하면 데이터 정확성과 전송 속도가 향상됩니다.

이것은 유선 전화에서 비디오 통화 앱으로 전환하는 것과 같습니다. 더 명확하고 빠르며 관리하기 쉽습니다.

2.2 포화 없음, 고조파 걱정 없음

전통적인 VT는 고장이나 고조파가 많은 조건에서 쉽게 자기 포화 상태에 빠져 측정 오류나 잘못된 트립을 일으킬 수 있습니다. 그러나 EVTs는 철심이 없기 때문에 포화 상태에 빠지지 않으며, 고조파나 고장 전류가 자주 발생하는 복잡한 환경에 이상적입니다.

2.3 컴팩트한 디자인 — GIS에 적합

GIS 시스템은 공간 절약이 중요합니다. EVTs는 부피가 큰 코어와 권선이 없기 때문에, 전통적인 VT보다 훨씬 작고 가볍습니다. 그래서 좁은 GIS 설치에 이상적입니다.

3. 220 kV GIS 시스템에서의 실제 활용

지난 몇 년 동안 우리 회사는 여러 220 kV 디지털 변전소 프로젝트를 수행했으며, 거의 모든 프로젝트에서 전자식 전압 변환기를 사용했습니다. 병합 장치(MUs)와 지능형 단말기를 함께 사용하여 시스템 성능이 매우 견고했습니다.

예를 들어, 한 도시 변전소 프로젝트에서는 공간이 극히 제한적이었지만, 고정밀 측정과 빠른 보호 반응이 필요했습니다. 우리는 광섬유 인터페이스가 있는 정전용량형 EVT를 선택했습니다. 공간 절약뿐만 아니라 밀리초 단위의 데이터 응답을 달성했으며, 보호 동작도 매우 빠르게 이루어졌습니다.

4. 실제 적용 시 주의사항

EVTs가 많은 장점을 가지고 있지만, 실제 사용 시 다음과 같은 점들을 유의해야 합니다:

4.1 전원 공급과 온도에 민감

EVTs는 전자 부품을 포함하고 있기 때문에, 온도 변화와 전력 안정성에 민감합니다. 극단적인 온도 변화나 습도가 높은 지역에서는 가열 및 제습 기능이 있는 모델을 선택하는 것이 좋습니다.

4.2 병합 장치(MU)의 신뢰성 중요

EVTs는 일반적으로 병합 장치와 함께 작동합니다. MU가 실패하면 전체 시스템이 다운됩니다. 따라서 대부분의 프로젝트에서 우리는 시스템 신뢰성을 확보하기 위해 이중 중복 MU를 사용합니다.

4.3 교정에 특수 도구 필요

전통적인 오류 테스터는 EVTs와 잘 맞지 않을 수 있습니다. EVTs는 디지털 신호를 출력하기 때문입니다. 디지털 교정 도구, 예를 들어 디지털 표준 소스나 네트워크 분석기를 사용해야 합니다.

5. 맺음말

이 분야에서 10년 이상 일해온 사람으로서 제 생각은 다음과 같습니다:

"전자식 전압 변환기는 미래의 기술이 아닙니다. 이미 여기 있으며, 매일매일 더 성숙해지고 있습니다."

특히 디지털 변전소와 스마트 그리드의 맥락에서 그들의 장점은 명확합니다. 적절한 모델을 선택하고 올바르게 설치하며 정기적으로 유지 관리한다면, EVTs는 220 kV GIS 시스템에서 측정 및 보호 작업을 충분히 처리할 수 있습니다.

디지털 변전소 프로젝트에 참여하거나 전자식 전압 변환기에 대해 궁금하다면 언제든지 연락주세요. 더 많은 실무 경험과 실용적인 팁을 공유하겠습니다.

모든 전자식 전압 변환기가 원활하고 안전하게 작동하여 더 똑똑하고 효율적인 변전소를 구축할 수 있기를 바랍니다!

— Echo

작가에게 팁을 주고 격려하세요
3D Wound-Core Transformer: 전력 배전의 미래
3D Wound-Core Transformer: 전력 배전의 미래
분배 변압기의 기술 요구사항 및 개발 동향 낮은 손실, 특히 공급 전력이 없는 상태에서의 낮은 손실; 에너지 절약 성능 강조. 낮은 소음, 특히 공급 전력이 없는 상태에서의 작동 시 환경 보호 표준을 충족. 변압기 오일이 외부 공기와 접촉하지 않도록 완전 밀폐 설계, 유지보수가 필요 없는 작동 가능. 탱크 내 통합 보호 장치, 미니어처화 달성; 현장 설치 용이성을 위해 변압기 크기 감소. 여러 저전압 출력 회로를 갖춘 루프 네트워크 전력 공급 가능. 노출된 실시간 부품 없음, 안전한 작동 보장. 콤팩트 사이즈와 가벼운 무게; 신뢰성 있는 작동, 편리한 유지보수 및 업그레이드. 우수한 방화, 지진 저항, 재난 예방 성능, 적용 범위 확대. 강력한 과부하 용량, 다른 장비의 고장 시 긴급 전력 수요 충족. 생산 및 판매 비용의 추가적인 감소, 구매력과 시장 수용성 향상.위의 분석에 따르면, 3D 상자형 분배 변압기는 이상적인 개발 방향을 나타냅니다. 현재, S13 및 SH15 비정질 합
Echo
10/20/2025
디지털 MV 회로 차단기를 사용하여 가동 중단 시간 줄이기
디지털 MV 회로 차단기를 사용하여 가동 중단 시간 줄이기
디지털화된 중압 스위치기어 및 차단기로 다운타임 줄이기"다운타임" — 이는 특히 예상치 못한 경우에 시설 관리자가 듣고 싶지 않은 단어입니다. 이제 차세대 중압(MV) 차단기와 스위치기어 덕분에 디지털 솔루션을 활용하여 가동 시간과 시스템 신뢰성을 최대화할 수 있습니다.현대의 MV 스위치기어와 차단기는 임베디드 디지털 센서를 장착하여 제품 수준의 장비 모니터링을 가능하게 하며, 주요 구성 요소의 상태에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다. 이를 통해 반응형 유지보수에서 예방적, 상태 기반 유지보수로 전환할 수 있습니다. 이러한 디지털 솔루션은 독립형 장치로 사용하거나 건물 관리 시스템(BMS) 또는 전력 모니터링 플랫폼과 원활하게 통합할 수 있습니다.전통적으로 중압 차단기와 금속 피복 스위치기어는 구성 요소 수준의 모니터링을 위한 내장 센서가 부족했습니다. 이는 데이터 기반, 상태 기반 결정을 통해 다운타임을 방지하는 데 있어 중요한 제한 사항이었습니다. 외부 센서를 추가하고 특정 소프
Echo
10/18/2025
진공 회로 차단기의 접점 분리 단계를 이해하는 한 편의 기사
진공 회로 차단기의 접점 분리 단계를 이해하는 한 편의 기사
진공 회로 차단기 접점 분리 단계: 아크 발생, 아크 소멸, 진동단계 1: 초기 개방 (아크 발생 단계, 0–3 mm)현대 이론은 접점 분리 초기 단계(0-3mm)가 진공 회로 차단기의 차단 성능에 중요하다는 것을 확인합니다. 접점 분리 초기에는 아크 전류가 항상 제한 모드에서 확산 모드로 전환되며, 이 전환이 빠를수록 차단 성능이 향상됩니다.제한 모드에서 확산 모드로의 아크 전환을 가속화하는 세 가지 방법이 있습니다: 이동 부품의 질량 감소: 진공 회로 차단기 개발 과정에서 도전 클램프의 질량을 줄이면 이동 부품의 관성도 감소합니다. 비교 실험 결과, 이러한 접근 방식이 초기 개방 속도를 다양한 정도로 향상시킨다는 것이 입증되었습니다. 개방 스프링의 힘 증가, 초기 개방 단계(0-3mm)에서 효과적으로 작용하도록 합니다. 접점 압축 거리를 최소화하여(최적은 2-3mm), 개방 스프링이 가능한 한 빨리 분리 과정에 참여할 수 있도록 합니다.전통적인 회로 차단기는 일반적으로 플러그형
Echo
10/16/2025
저압 진공 회로 차단기의 장점 및 응용 분야
저압 진공 회로 차단기의 장점 및 응용 분야
저압 진공 회로 차단기: 장점, 응용 및 기술적 도전과제저압 등급으로 인해 저압 진공 회로 차단기는 중압 유형보다 접점 간격이 작습니다. 이러한 작은 간격에서 횡자기장(TMF) 기술은 대전류 단락 고장을 차단하는 데 축자기장(AMF)보다 우수합니다. 대전류를 차단할 때 진공 아크는 국소 부식 영역의 온도가 접점 재료의 끓는점에 도달할 수 있는 제한된 아크 모드로 집중되는 경향이 있습니다.적절한 통제가 없으면 접점 표면의 과열된 영역에서는 과도한 금속 증기가 방출되어 전류 제로 후 일시적인 회복 전압(TRV) 하에서 접점 간격의 절연 붕괴를 초래할 수 있으며, 이로 인해 차단 실패가 발생할 수 있습니다. 진공 차단기 내에서 접점 표면에 수직인 횡자기장을 적용하면 제한된 아크가 접점 표면을 신속하게 회전하여 국소 부식을 크게 줄이고, 전류 제로 시 과도한 온도 상승을 방지하며, 이를 통해 차단기의 차단 능력을 크게 향상시킵니다.진공 회로 차단기의 장점: 접점 유지보수가 필요하지 않음 긴
Echo
10/16/2025
문의 보내기
다운로드
IEE Business 애플리케이션 가져오기
IEE-Business 앱을 사용하여 장비 찾기 해결책 얻기 전문가 연결하기 업계 협업 참여 언제 어디서나 전력 프로젝트와 비즈니스 발전을 전폭 지원