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


Milyen kulcsfontosságú szempontok számítanak a kombinált mérőátalakítók telepítésében

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

A kombinált méréstranszformátorok telepítési minősége közvetlenül befolyásolja, hogy biztonságosan és stabílan tudjanak-e működni. Ezért a telepítés során számos kulcsfontosságú aspektust nem szabad figyelmen kívül hagynunk – például az alapozást, a földelést, a süllyedésszabályzást, a tesztelést és beüzemelést, valamint a másodlagos vezetékesítést. Az alábbiakban e pontokat egy beszélgetőbb stílusban foglalom össze.

1. Az alapozás erősnek kell lennie, különösen a magasföldi területeken

Bár egy kombinált méréstranszformátornak nem látszik nagynak, valójában elég nehéz lehet – különösen az olajeltolt típusok esetén, amelyek gyakran több mint 100 kg-osak. Tehát a telepítés előtt az alaplapnak erősnek és szintesnek kell lennie. Általában csatornacsavart használunk, hogy szilárd alapot hegeszthessünk, így biztosítva a transzformátor stabil állapotát, és megelőzve a ferde állást vagy rezgéseket.

A magasföldi területeken, ahol a klímájuk és geológiai körülményeik speciálisak – például fagyó talaj, nagy hőmérsékletkülönbségek és lehetséges süllyedés – az alapozás további gondossággal igényel kezelést, hogy elkerüljük a lehullást. A földelőháló sűrűségét általában a síkságokhoz képest 50%-kal növeljük, hogy biztosítsuk a jó földelőteljesítményt.

Ezen felül, néhány területen sok országmozgás is jellemző. Például, bizonyos projektekben a fondusnak 0,25g vízszintes és 0,125g függőleges gyorsulású országmozgást kell kivédnie. Ilyen esetekben a fondusnak megfelelően építettnek kell lennie a sebezhetőségi követelményeknek – nincs helye a kihagyásoknak.

2. A földelés nem hagyható figyelmen kívül, különösen a magasföldi környezetben

A földelés bár egyszerűnek tűnhet, de rendkívül fontos – különösen a magasföldi területeken. A kombinált méréstranszformátor földelési ellenállása 5Ω alá kell tartani. A másodlagos tekercs földelésére még szigorúbb a követelmény – a földelési ellenállás ≤1Ω kell legyen, hogy hatékonyan megelőzzük az elektromágneses zavarokat. A megbízható földelés érdekében általában réz-alumínium átmeneti csavarkötéket használunk, és a csavarkötékek tinorral borítottak lesznek, hogy elkerüljük az oxidációt és a rossz kapcsolatot. A nullmértékbeli áramerősség-transzformátor telepítésekor különös figyelemre méltó a pozíciója:

  • Ha a kábelek burkolata fölé telepítve van, a földelővezetéket közvetlenül földelhetjük.

  • Ha alá telepítve van, a földelővezetéknek át kell haladnia a CT elsődleges tekercsén, mielőtt földelődne, és ezen résznek izoláltan kell lennie, hogy elkerülje a mérés befolyásolását vagy biztonsági problémák létrejöttét.

3. A süllyedésszabályzat ellenőrzése létfontosságú a magasföldi telepítésekben

A magasföldi területeken, ahol alacsony a légnyomás és nagy a hőmérsékletkülönbség, az olajeltolt transzformátorok süllyedésszabályzata próbát szenved. A telepítés után alaposan ellenőrizni kell, hogy a porcelánbuborék és a flenszekrű csavarak megfelelően szorosak-e, normál az olajszint-e, és nincsenek-e látható olajszivárgások.

Az olajeltolt transzformátorok esetén általában levegő vagy nitrogénnel végezünk nyomástesztet – száraz levegőt vagy nitrogént injektálunk a konzervátorzsákba vagy az olajfelületre, és nyomást alkalmazunk, hogy felderítsük a hordó és komponensek sivárgásait. Ez a folyamat szigorúan követnie kell a GB/T 6451 vagy GB/T 16274 jelzésű nemzeti szabványokat, hogy biztosítsa, hogy nincs olajszivárgás.

A száraz transzformátorok esetén, bár nincs olaj, a pára- és porvédelem továbbra is fontos. A telepítés után ellenőrizni kell, hogy a szilikon gumibizonytalankodás teljes-e, hogy a szelvények RTV-ellenálló lapozással vannak ellátva, és hogy a védelmi szint legalább IP55, hogy ki tudja állni a kemény magasföldi környezetet – például erős szellőket és intenzív UV-fényeket.

4. A telepítés után a tesztelés és beüzemelés nem hagyható figyelmen kívül

A telepítés után ne gyorsan indítsa be a transzformátort – pár kulcsfontosságú tesztet kell végrehajtani, hogy biztosítsa, hogy minden jól működik:

  • Izolációs ellenállás teszt: Az elsődleges és másodlagos tekercsek, valamint a föld közötti izolációs ellenállás ≥1000MΩ kell legyen; a másodlagos tekercsek és a föld közötti izolációs ellenállás ≥10MΩ kell legyen.

  • Dieléktromos veszteség teszt (tanδ): Ez az érték általában 2% alatt kell tartani.

  • Voltamperek jellemző teszt: Főleg arra, hogy ellenőrizze, hogy a mag könnyen szättítható-e.

  • Polaritás teszt: A háromfázisú áramerősség-transzformátorok polaritása egyeznie kell; különben a védelmi eszköz hibásan működhet.

Különösen, a áramerősség-transzformátor telepítése után a hurok ellenállását kell mérni, hogy biztosítsuk, hogy nincs nyitott hurok vagy parazitális hurok. A feszültség-transzformátorok esetén szimulációs görbére is szükség van. A teszt pontok általában a nominális feszültség 20%, 50%, 80%, 100% és 120%-án vannak, hogy biztosítsák, hogy a szimulációs áram a normál tartományban van.

5. A másodlagos hurok vezetékesítése megfelelően kell történjen – ne hagyjon ki semmit

Bár a másodlagos hurok alacsony feszültségen működik, a helytelen vezetékesítés súlyos következményekkel járhat. Tehát a vezetékesítés során különösen óvatosnak kell lennünk:

  • Az áramerősség-transzformátor másodlagos hurok vezetékének kerületi területeinek legalább 2,5 mm²-nak kell lennie.

  • A feszültség-transzformátor másodlagos hurok vezetékének legalább 1,5 mm²-nak kell lennie.

  • Az áramerősség-transzformátor használaton kívüli másodlagos tekercsei a terminál blokkon rövidítve és földelve kell legyenek, hogy megelőzzék a indukált feszültség okozta veszélyeket.

  • A feszültség-transzformátor másodlagos hurokjának védőkapcsolóval kell ellátni, hogy megelőzze a rövidzárlat általi károsodást.

  • A transzformátor másodlagos terminál blokkját a karbantartási oldalon kell telepíteni, hogy később könnyen ellenőrizhető és karbantartásra kerüljön.

Röviden, egy kombinált méréstranszformátor telepítése nem kisebb dolog – különösen a magasföldi környezetben, ahol további figyelmet kell fordítani. Az alapnak erősnek, a földelésnek szilárdnak, a süllyedésszabályzatnak szigornak, a tesztelésnek alaposnak, és a vezetékesítésnek pontosnak kell lennie. Minden lépést alaposan kell végrehajtani.

Csak akkor, ha ezeket a részleteket megfelelően kezeljük, a méréstranszformátor biztonságosan és stabílan működhet, pontos és megbízható mérési és védelmi támogatást nyújtva az energiarendszernek.

James vagyok, egy "idős villamos", aki már tizenkét évig dolgozik a méréstranszformátor iparágban. Remélem, ez a tapasztalatmegosztás segíthet Önnek. Találkozunk legközelebb!

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Ez a cikk gyakorlati példákat használ a 10 kV acérrövidítmények kiválasztási logikájának finomítására, általános szabályokat, tervezési eljárásokat és speciális követelményeket tárgyal a 10 kV felszíni vezeték tervezésére és építésére. Különleges feltételek (mint hosszú távolságok vagy súlyos jégzónák) további specializált ellenőrzéseket igényelnek ezen alap felépítésére, hogy biztosítsák a torony biztonságos és megbízható működését.Általános szabályok a felszíni átvitelivezetékek tornyai kivála
James
10/20/2025
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
1. Hőmérséklet-ellenőrző rendszerA transzformátorok kudarcának egyik fő oka az izoláció sérülése, és az izolációnak a legnagyobb fenyegetése a tekercsek megengedett hőmérsékleti határának túllépése. Ezért a működő transzformátorok hőmérsékletének figyelése és riasztó rendszerek bevezetése alapvető fontosságú. A következő bemutatja a TTC-300 példáján a hőmérséklet-ellenőrző rendszert.1.1 Automatikus hűtőventilátorokEgy termisztor előre be van ágyazva a napi tekercs legmelegebb pontjában, hogy hőm
James
10/18/2025
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
01 BevezetésA középhatású rendszerekben a vezetékátkapcsolók elengedhetetlen alapelemek. A vákuum vezetékátkapcsolók uralkodnak a hazai piacokon. Ezért a helyes elektromos tervezés nem szétválhat a vákuum vezetékátkapcsolók megfelelő kiválasztásától. Ebben a fejezetben azt fogjuk megbeszélni, hogyan kell helyesen kiválasztani a vákuum vezetékátkapcsolókat, és milyen hibás nézetek ismerhetők fel a kiválasztásuk során.02 A rövidzárló áramtöredelő képesség nem szükséges túlzottan magasnak lennieA v
James
10/18/2025
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek vs. vákuumátváltók: Szerkezet, teljesítmény és alkalmazásAz alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek, más néven univerzális vagy formált keretű átmenetek (MCCBs), AC 380/690V-os és DC legfeljebb 1500V-os feszültségekre tervezettek, ahol a nominális áram 400A-tól 6300A-ig, vagy akár 7500A-ig érheti el. Ezek az átmenetek a levegőt használják ívkitörlési közegként. Az ív kitörlése történik az ív hosszabbításával, szétválasztásával és hűtésével
Garca
10/18/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését