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


Як працює трансформатор струму (CT) при короткому замиканні?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Принцип роботи трансформаторів струму (CT) під час короткого замикання.

Принцип роботи

У нормальних умовах роботи вторинна частина трансформатора струму (CT) є замкненою і має дуже низьку імпеданс, що призводить до того, що CT працює в стані, близькому до короткого замикання. Коли відбувається коротке замикання, поведінка та характеристики трансформатора струму значно змінюються.

Поведінка під час короткого замикання

  1. Збільшення напруги: У ситуації короткого замикання, через надзвичайно низький імпеданс вторинного контуру, теоретично вторинний струм прямує до нескінченності. Однак, насправді, обмеження матеріалів та наявність захисних механізмів запобігають цьому нескінченному зростанню. Замість цього, на вторинній стороні з'являється аномально висока напруга, явище, відоме як перенапруга відкритого контуру.

  2. Активізація захисного механізму: Для запобігання такій високій напрузі, яка може пошкодити обладнання та персонал, сучасні трансформатори струму часто оснащуються захисниками від перенапруги (CTB). Ці захисники можуть швидко реагувати, коли виявлена аномально висока напруга, захищаючи обладнання вторинної сторони через обмеження напруги та короткого замикання.

  3. Індикація та сигнал тривоги: Деякі передові захисні пристрої відображають конкретне місце дефектів на панелі та надають пасивний сигнал виходу, що дозволяє операторам швидко виявити та вирішити проблеми.

Вплив короткого замикання

  • Пошкодження обладнання: Без відповідних захисних заходів, коротке замикання може призвести до пошкодження трансформаторів струму та зʼєднаних вимірювальних приладів, реле-захисного обладнання тощо.

  • Небезпечність: Висока напруга та великий струм, що виникають під час короткого замикання, можуть спричинити пожежу або інші аварійні ситуації, що становлять серйозну загрозу для операторів.

  • Нестабільність системи: Короткі замикання також можуть впливати на стабільність всієї електричної системи, що призводить до невдалої роботи реле та, в подальшому, впливає на загальну функцію захисту системи.

Висновок

В заключенні, трансформатори струму демонструють зростання напруги в умовах короткого замикання та можуть активувати вбудовані захисні механізми, щоб запобігти подальшим пошкодженням. Для забезпечення безпеки та стабільної роботи системи, необхідно приймати відповідні профілактичні заходи та стратегії захисту, щоб врахувати умови короткого замикання у трансформаторах струму.


Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу