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


Que debe terse en conta ao seleccionar e instalar transformadores de voltaxe GIS?

James
James
Campo: Operacións eléctricas
China

Nos sistemas eléctricos, os transformadores de tensión en GIS (Gas Insulated Switchgear) xogan un papel crucial na medida da tensión e na protección por relés. Escolle o modelo correcto e instalalo correctamente é vital para o funcionamento estable do equipo. Deben terse en conta os seguintes puntos en relación coa selección e instalación.

I. Puntos Clave para a Selección
(1) Adecuación dos Parámetros Nominais

  • Nivel de Tensión: Debe ser consistente co nivel de tensión do sistema GIS. Por exemplo, os sistemas GIS de 110kV e 220kV requiren transformadores de tensión de niveis correspondentes para asegurar unha medida precisa da tensión e un funcionamento estable a longo prazo do equipo.

  • Capacidade Nominal: Selecciona segundo as necesidades de potencia dos dispositivos conectados ao circuito secundario (como instrumentos de medida e dispositivos de protección). Se hai moitos dispositivos conectados con alta potencia, debe escollerse un transformador con maior capacidade para evitar que afecte á precisión da medida ou danifique o equipo debido a unha capacidade insuficiente.

  • Clase de Precisión: Determina segundo o propósito. Para a contabilización, son necesarias clases de precisión máis altas, xeralmente 0.2 ou 0.5; para a protección por relés, 3P ou 6P é suficiente.

(2) Prestar Atención ao Rendemento de Aislamento

  • Tipo de Aislamento: Os transformadores de tensión en GIS utilizan comúnmente aislamento de gas SF₆ ou aislamento de resina epoxi. O aislamento de gas SF₆ ten un bo rendemento de aislamento e extinción de arco, mentres que o aislamento de resina epoxi ten unha estrutura compacta e alta fiabilidade. A elección pode facerse segundo o ambiente operativo real e as necesidades.

  • Nivel de Aislamento: Debe resistir a tensión máxima de operación, a sobretensión por raio e a sobretensión de operación do sistema. Canto maior sexa o nivel de tensión, máis estrictos son os requisitos de nivel de aislamento, que están directamente relacionados co funcionamento seguro do equipo.

(3) Enfatizar a Capacidade Anti-Resonancia

Pode ocorrer resonancia ferromagnética durante a operación do sistema, que é probable que dexeñe os transformadores de tensión. Polo tanto, trátase de seleccionar aqueles con boa capacidade anti-resonancia, como os que teñen dispositivos de eliminación de harmónicos, para reducir a ocorrência de resonancia e os seus perigos.

(4) Assegurar a Resistencia Mecánica

Durante o transporte, a instalación e a operación, o equipo pode estar suxeito a vibración, impacto ou potencia eléctrica durante cortocircuitos. O deseño estrutural do transformador de tensión debe ser razoable, con suficiente resistencia mecánica para resistir estas forzas externas e evitar deformacións ou danos.

II. Puntos Clave para a Instalación
(1) Comprobar o Ambiente de Instalación

  • Limpieza: O interior do GIS debe estar limpo, sen pol, restos metálicos ou outras impurezas, que poden afectar ao rendemento de aislamento do transformador de tensión e incluso causar fallos de descarga. Antes da instalación, o compartimento de aire do GIS debe ser limpo e inspeccionado a fondo.

  • Estanquidade: A estanquidade do compartimento de aire do GIS é importante para evitar a fuga de gas SF₆. O SF₆ é o medio clave para o aislamento e a extinción de arcos no equipo GIS, e a fuga reducirá o rendemento de aislamento e afectará ao funcionamento do transformador de tensión.

  • Temperatura e Humidade: A temperatura e humidade do ambiente de instalación deben cumprir os requisitos do produto, xeralmente nun lugar seco e cunha temperatura moderada. Unha humidade excesiva pode facer que o aislamento sogue e afecte ao rendemento do equipo.

(2) Normalizar o Proceso de Instalación

  • Izado e Manejo: Ao manejar e izar o transformador de tensión, usa ferramentas de izado adecuadas e opera segundo os puntos de izado designados do produto para evitar colisións, inclinacións ou vibracións excesivas, que poden danar a estrutura interna.

  • Conexión Eléctrica: A ligazón do circuito secundario debe ser correcta e firme, e os cables de conexión deben ter suficiente sección transversal e rendemento de aislamento para evitar contactos defectuosos e cortocircuitos. Para a conexión do lado primario, asegura unha conexión apertada, boa conductividade e que cumpra cos requisitos de corrente.

  • Requisitos de Aterramento: As bobinas secundarias e a carcasa do transformador de tensión deben estar terra correctamente para asegurar a seguridade do equipo e do persoal. A resistencia de terra debe cumprir coas normas pertinentes, xeralmente non superior a 4 ohms.

(3) Realizar a Depuración Pos-instalación

  • Probas de Aislamento: Despois da instalación, realiza probas de resistencia de aislamento e de soportar tensión no transformador de tensión para comprobar se o seu rendemento de aislamento cumpre cos requisitos.

  • Comprobación da Razón de Transformación e Polaridade: Proba se a razón de transformación cumpre co valor de deseño para asegurar a precisión da medida; comprueba se a polaridade é correcta para evitar indicación incorrecta dos instrumentos ou malfuncionamento dos dispositivos de protección.

  • Detección de Gas (para o tipo de aislamento SF₆): Para aqueles que usan aislamento SF₆, detecta a presión de gas e o contido de microagua no compartimento de aire para asegurar que están dentro do rango normal.

En conclusión, tendo en conta a adecuación dos parámetros e o rendemento fiable durante a selección, e prestando atención ao ambiente, proceso e depuración durante a instalación, pode asegurarse o funcionamento seguro e estable dos transformadores de tensión GIS e garantirse o suministro de enerxía fiable do sistema eléctrico.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Como seleccionar un transformador seco?
Como seleccionar un transformador seco?
1. Sistema de control de temperaturaUnha das principais causas do fallo dos transformadores é o dano na aislación, e a maior ameaza para a aislación provén de superar o límite de temperatura permitido das bobinas. Polo tanto, o monitorización da temperatura e a implementación de sistemas de alarma para os transformadores en funcionamento son esenciais. O seguinte introduce o sistema de control de temperatura utilizando o TTC-300 como exemplo.1.1 Ventiladores de refrixeración automáticosUn termis
James
10/18/2025
Como escoller o transformador correcto
Como escoller o transformador correcto
Normas de selección e configuración de transformadores1. Importancia da selección e configuración de transformadoresOs transformadores xogan un papel crítico nos sistemas de enerxía eléctrica. Ajustan os niveis de voltaxe para cumprir diferentes requisitos, permitindo que a electricidade xerada nas centrais eléctricas sexa transmitida e distribuída de xeito eficiente. Unha selección ou configuración incorrecta dos transformadores pode levar a problemas serios. Por exemplo, se a capacidade é dema
James
10/18/2025
Guía completa sobre mecanismos de funcionamento en interruptores de circuito de AT e MT
Guía completa sobre mecanismos de funcionamento en interruptores de circuito de AT e MT
Que é o mecanismo de muelle en interruptores de alta e media tensión?O mecanismo de muelle é un compoñente crítico nos interruptores de alta e media tensión. Utiliza a enerxía potencial elástica almacenada nos muelles para iniciar as operacións de apertura e pechado do interruptor. O muelle é cargado por un motor eléctrico. Cando o interruptor opera, a enerxía almacenada libérase para impulsar os contactos móveis.Características clave: O mecanismo de muelle utiliza a enerxía elástica almacenada
James
10/18/2025
Escolla o correcto: VCB fixo ou extraíbel?
Escolla o correcto: VCB fixo ou extraíbel?
Diferenzas entre interruptores de corrente de vacío fixos e extraíbles (de saída)Este artigo compara as características estruturais e as aplicacións prácticas dos interruptores de corrente de vacío fixos e extraíbles, destacando as diferenzas funcionais na súa implementación real.1. Definicións básicasAmbos os tipos son categorías de interruptores de corrente de vacío, compartindo a función central de interromper a corrente mediante un interrumpidor de vacío para protexer os sistemas eléctricos.
James
10/17/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía