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


Hvad er de vigtigste aspekter ved installation af kombinerede måletransformatorer

James
James
Felt: Elektriske operationer
China

Kvaliteten af installationen af kombinerede måletransformatorer har direkte indflydelse på, om de kan fungere sikkert og stabilt. Derfor må der under installationsprocessen ikke overse flere vigtige aspekter — som f.eks. fundamentkonstruktion, jordforbindelse, tæthedskontrol, test og kommissionering samt sekundærledning. Nedenfor vil jeg forklare disse punkter på en mere uformel måde.

1. Fundamentkonstruktion Må Være Solid, Især i Højlandsområder

Selvom en kombineret måletransformator måske ikke ser særlig stor ud, kan den faktisk være ret tung — især oliebaserede typer, som ofte vejer over 100 kg. Så før installationen, skal basen være stærk og plan. Normalt bruger vi U-profil til at svare et solidt fundament for at sikre, at transformator bliver stabil og ikke hælder eller ryster.

I højlandsområder, hvor klimaet og geologien er specielle — som frosset jord, store temperaturforskelle og potentielt nedslid — kræver fundamentkonstruktionen ekstra opmærksomhed for at undgå nedslid. Tætheden af jordnettet bør øges med ca. 50% sammenlignet med flade områder for at sikre god jordforbindelse.

Desuden er nogle områder jordskælvsofre. For eksempel kræver visse projekter, at fundamentet kan klare seismisk intensitet med horisontal acceleration på 0,25g og vertikal acceleration på 0,125g. I sådanne tilfælde skal fundamentet bygges i overensstemmelse med seismiske krav — ingen kortslutninger tilladt.

2. Jordforbindelse Må Ikke Overses, Især i Højlandsmiljøer

Jordforbindelse kan virke simpelt, men det er yderst vigtigt — især i højlandsområder. Jorderstanden for den kombinerede måletransformator skal kontrolleres under 5Ω. Kravet til jordforbindelsen for sekundærvindingens neutralpunkt er endnu strengere — jorderstanden bør være ≤1Ω for effektivt at forhindre elektromagnetisk støj. For at sikre en pålidelig jordforbindelse bruger vi normalt kobber-aluminium overgangsklemmer, og klemmerne bør tinpladres for at undgå oxidation og dårlig kontakt. Når man installerer nul-sekvens strømtransformatorer, skal man være særlig opmærksom på deres placering:

  • Hvis den installeres oven på kablerets jordforbindelsesledning, kan jordforbindelsesledningen direkte jordes.

  • Hvis den installeres under, skal jordforbindelsesledningen passere gennem CT's primærspole før jordforbindelse, og dette ledningssegment skal være isoleret for at undgå at påvirke målingen eller forårsage sikkerhedsspørgsmål.

3. Tæthedsinspektion Er Kritisk ved Installation i Højland

I højlandsområder, med lav lufttryk og store temperaturforskelle, bliver oliebaserede transformatorers tæthed prøvet. Efter installationen, skal man nøje tjekke, om porcelænsbushingen og flange skruer er strammet, om olie-niveauet er normalt, og om der er synlige olielekkager.

For oliebaserede transformatorer udfører vi normalt en tæthedsprøve ved hjælp af tryktest med luft eller kvælstof — tørr luft eller kvælstof pustes ind i reservoiren eller på olieoverfladen, og tryk påføres for at opdage lekkager i oliebeholderen og komponenterne. Denne proces skal nøje følge nationale standarder som GB/T 6451 eller GB/T 16274 for at sikre, at der ikke er olielekkager.

For torrtypetransformatorer, selvom der ikke er olie involveret, er beskyttelse mod fugt og støv stadig vigtig. Efter installationen, tjekkes det, om silikonkautschukshuset er intakt, om sømmene er belagt med RTV anti-tracking belægning, og om beskyttelsesniveauet mindst når IP55, så det kan klare det hårde højlandsmiljø — som f.eks. stærke vind og intens UV-stråling.

4. Test og Kommissionering Efter Installation Kan Ikke Springes Over

Efter installationen, skynd dig ikke med at sætte transformatoren i drift — nogle nøgletests skal udføres for at sikre, at alt er i god stand:

  • Isolationsmodstandstest: Isolationsmodstand mellem primærspolen og sekundærspolen og jord skal være ≥1000MΩ; mellem sekundærspoler og jord skal være ≥10MΩ.

  • Dielektrisk tabtest (tanδ): Dette værdi skal generelt kontrolleres inden for 2%.

  • Volt-ampere karakteristiktest: Hovedsageligt for at kontrollere, om kernen er tilbøjelig til mætning.

  • Polaritetstest: Polariteten af trefasstrømtransformatorer skal være ensartet; ellers kan beskyttelsesenheder fejlbehandle.

Specielt efter installation af en strømtransformator, skal løbspåstanden måles for at sikre, at der ikke er åben circuit eller parasitcircuit. For spændingstransformatorer er også en opmuntret kurvetest nødvendig. Testpunkterne er normalt ved 20%, 50%, 80%, 100% og 120% af den nominerede spænding for at sikre, at opmuntred strøm ligger inden for det normale område.

5. Sekundærledning Skal Gøres Korrekt — Ingen Kortslutninger

Selvom sekundærledningen fungerer ved lav spænding, kan forkert ledning have alvorlige konsekvenser. Så under ledning, skal man være særlig opmærksom:

  • Krydssektionen af sekundærledningsledningen for strømtransformatorer skal være mindst 2,5mm².

  • For spændingstransformatorer skal sekundærledningsledningen være mindst 1,5mm².

  • Ikke-brugte sekundærspoler af strømtransformatorer skal kortes og jordes ved terminalblokken for at undgå induceret spænding, der kan forårsage fare.

  • Sekundærledningen for spændingstransformatorer skal være udstyret med sikringssikring for at forhindre, at kortslutninger skader udstyr.

  • Sekundært terminalblokken for transformatoren skal installeres på vedligeholdelsessiden for nemt kontrol og vedligeholdelse i fremtiden.

Kort sagt, installationen af en kombineret måletransformator er ikke noget småt — især i højlandsmiljøer, hvor der kræves ekstra opmærksomhed. Fundamentet skal være stabilt, jordforbindelsen skal være solid, tætheden skal være tæt, testen skal være grundig, og ledningen skal være præcis. Hver trin skal udføres med omsorg.

Kun når alle disse detaljer er håndteret korrekt, kan måletransformatoren fungere sikkert og stabilt, og give præcis og pålidelig måling og beskyttelse for energisystemet.

Jeg er James, en "gammel elektriker", der har arbejdet i måletransformatorindustrien i tolv år. Jeg håber, denne erfaring deling kan hjælpe dig. Vi ses næste gang!

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
What Are Combined Transformer Standards? Key Specs & Tests
What Are Combined Transformer Standards? Key Specs & Tests
Combined Instrument Transformers: Technical Requirements and Testing Standards Explained with DataA combined instrument transformer integrates a voltage transformer (VT) and a current transformer (CT) into a single unit. Its design and performance are governed by comprehensive standards covering technical specifications, testing procedures, and operational reliability.1. Technical RequirementsRated Voltage:The primary rated voltages include 3kV, 6kV, 10kV, and 35kV, among others. The secondary v
Edwiin
10/23/2025
How to select a dry-type transformer?
How to select a dry-type transformer?
1. Temperature Control SystemOne of the main causes of transformer failure is insulation damage, and the greatest threat to insulation comes from exceeding the allowable temperature limit of the windings. Therefore, monitoring temperature and implementing alarm systems for transformers in operation are essential. The following introduces the temperature control system using the TTC-300 as an example.1.1 Automatic Cooling FansA thermistor is pre-embedded at the hottest spot of the low-voltage win
James
10/18/2025
How to Choose the Right Transformer?
How to Choose the Right Transformer?
Transformer Selection and Configuration Standards1. Importance of Transformer Selection and ConfigurationTransformers play a critical role in power systems. They adjust voltage levels to suit different requirements, enabling electricity generated at power plants to be efficiently transmitted and distributed. Improper transformer selection or configuration can lead to serious issues. For example, if the capacity is too small, the transformer may not support the connected load, causing voltage dro
James
10/18/2025
Comprehensive Guide to Operating Mechanisms in HV and MV Circuit Breakers
Comprehensive Guide to Operating Mechanisms in HV and MV Circuit Breakers
What Is the Spring Operating Mechanism in High- and Medium-Voltage Circuit Breakers?The spring operating mechanism is a critical component in high- and medium-voltage circuit breakers. It uses the elastic potential energy stored in springs to initiate the opening and closing operations of the breaker. The spring is charged by an electric motor. When the breaker operates, the stored energy is released to drive the moving contacts.Key Features: The spring mechanism utilizeselastic energy stored in
James
10/18/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning