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


Mikre gondolkodnunk kell a külső áramerősségek kiválasztásakor és telepítésékor?

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

Szia mindenkinek, én James vagyok, és már 10 évig dolgozom áramerősségekkel (CT-ekkel).

A mentorommal együtt járva az épületek között, felszereléseket csatlakoztatva és hibaelhárítást végezve, most már vezetem a telephely-projekteket, és mindenféle összetett CT problémával is foglalkozom — az elmúlt években sok külső áramerősséggel dolgoztam. És hiszem, hibákat is tettem, beleraktam őket, és valódi tapasztalatot szereztem ezen a úton.

Néhány napja egy mérnök kérdezett tőlem:

“James, hamarosan telepítünk egy csomagot külső CT-eket — van valami különleges, amire oda kell figyelnünk?”

Ez olyan praktikus kérdés! Így ma szeretnék megosztani veletek:

Milyen a legfontosabb pontok, amikre ügyelni kell a külső áramerősségek kiválasztásánál és telepítésénél?

Nincs szükség fanci technikai terminológiára — csak egyszerű beszéd, alapul a 10 éves gyakorlatom. Kezdjük!

1. Kiválasztás — Ne sietjen a rendelés, először gondosan vegye ezeket a dolgokat
1.1 Ismerje a rendszer paramétereit

Ez az első — és a legfontosabb lépés:

  • Mi a nominális primáris áram?

  • Mi a rendszerfeszültség, például 10kV, 35kV, vagy 110kV?

  • Mértékhez, számláláshoz, vagy védelemhez tartozik?

Különböző felhasználások különböző pontossági osztályokat és tervezési követelményeket jelentenek. Például:

  • A számlálási CT-eknek magas pontosságuk kell (általában 0,2S vagy 0,5S);

  • A védelmi CT-ek inkább a hibák során mutatott teljesítményre koncentrálhatnak (például 5P20 vagy 10P20).

1.2 Az környezeti feltételek nagyon fontosak

A külső CT-eknek szembesülniük kell a széll, eső, havazás, napsütés, és extrém hőmérsékleti viszonyokkal.

  • Van sóspray korrodzió? Különösen partvidéken vagy vegyipari telepeknél;

  • Nagy hőmérsékleti ingadozások vannak? Gondoljon -30°C nyugati téli hőmérsékletekre és +40°C nedves nyári hőmérsékletekre;

  • Zavaró rezgések vagy villámveszély? Ezek is befolyásolják az élettartamot és megbízhatóságot.

Tehát a modell kiválasztásánál célszerű:

  • Rohadtartó burkolat (edelstahl vagy szerszámgumi);

  • UV és öregedés ellen erősített izolációs anyagok;

  • Legalább IP55 védelmi osztály, hogy a por és víz ne tudjon bejutni.

1.3 Válassza a megfelelő szerkezet típusát

A gyakori külső CT típusok:

  • Bushing típus – gyakran használják a transzformátorok kijáratánál;

  • Mag-típus (ablak-típus) – gyakori a felfüggesztett vezetéken;

  • Posta-típus – használják a GIS vagy átmeneti kapcsolók mellett.

A helytelen típus kiválasztása telepítési nehézségekhez, vagy akár mérési pontatlanságokhoz és biztonsági kockázatokhoz is vezethet.

2. Telepítés — Kis lépések, nagy hatás
2.1 A földre kötés nem tárgyalható

A CT másodlagos oldala megfelelően kell, hogy legyen földre kötve — egy nyitott kör kiváltaná veszélyesen magas feszültséget, ami életet és felszerelést is fenyegetne.

A magas páratartalom és gyakori eső miatt, rossz földre kötés okozhat:

  • Izoláció romlását;

  • Hamis utasításokat;

  • Felszerelés károsodását.

Így mindig:

  • Ellenőrizze, hogy a földre kötési csatlakozások szorosak és erősek legyenek;

  • Próbálja ki a földre kötési ellenállást;

  • Használjon ellenrohadék intézkedéseket, hogy a csatlakozás idővel is jó állapotban maradjon.

2.2 Ellenőrizze a polaritást

Ez egy régi, de továbbra is nagy probléma. A rossz polaritás okozhat:

  • Helytelen méréseket;

  • Számlálási hibákat;

  • Védelmi hibaműködést — például, ha nem kellene, akkor is lekapcsolja.

Különösen a differenciális védelmi elrendezésekben, a fordított CT polaritás anomális differenciális áramokat és hamis utasításokat hozhat létre.

A telepítés előtt:

  • Győződjön meg róla, hogy a P1, P2, S1, S2 jelölések világosak;

  • Erősítse meg, hogy a másodlagos vezetékek megfelelően vannak csatlakoztatva;

  • Ha nem biztos, végezzen polaritás-próbát.

2.3 Zárja le és tartsa kiszáraztnak

Bár a külső CT-ek időjárásellenes minősítéssel rendelkeznek, a helytelen telepítés még mindig lehetővé teheti a nedvesség bejutását.

Ha nem zárva van:

  • A belső izoláció csökken;

  • A csatlakozók rohadnak;

  • A mérés megbízhatatlan lesz.

A telepítés után ellenőrizze:

  • Az összes fedő szorosan rögzítve van;

  • A szellőzési gumik integrityágban vannak;

  • A kábelek bejáratai megfelelően zárva vannak a víz ellen.

2.4 Kerülje a mechanikai stresszt

Néhány telepítő a CT-t helyre rántással vagy forgatással próbálja beilleszteni — ez formálhatja a belső részeket és károsíthatja az egységet.

Ehelyett:

  • Használjon megfelelő rögzítő kereteket;

  • Igazítsa a szinkronizációt a csatlakoztatás előtt;

  • Soha ne használjon erőszakot, hogy valamit beillesztesse.

2.5 A telepítés utáni tesztelés szükséges

Csak mert telepítve van, még nem jelenti azt, hogy kész. Még mindig meg kell tennie:

  • Arány teszt – ellenőrizze, hogy a tényleges arány megegyezik-e a címke adataival;

  • Polaritás teszt – ellenőrizze a vezetékek irányát;

  • Indukció jellemző teszt – különösen a védelmi osztályú CT-ek esetén;

  • Izoláció ellenállás teszt – biztosítsa a jó izolációt;

  • Terhelés szimulációs teszt – futtasson egy gyors ellenőrzést a teljes működés előtt.

3. Utolsó gondolatok

Mint valaki, aki 10 éve a mezőben töltött, íme, amit tanultam:

“Rossz kiválasztás pazarlás jelent; rossz telepítés rejtett veszélyeket.”

Legyen új vagy tapasztalt, a külső áramerősségek kezelésekor minden lépést gondosan és tisztelettel kell kezelnie.

Ha csak kezdő, kérjen segítséget, olvassa el a kézikönyveket, és tanuljon azoktól, akik már ezt tették. Ha tapasztalt, ne legyen elégedetlen — a biztonság ugyanis elsődleges, és a pontos adatok közvetlenül befolyásolják a hálózat stabilitását és a költség-ellenőrzést.

Ha bármilyen problémába ütközik a kiválasztás vagy a telepítés során, szívesen lépjen kapcsolatba. Örülök, ha további gyakorlati tapasztalatokat és hasznos tippeket oszthatok meg.

Remélem, hogy minden külső áramerősség biztonságosan és pontosan működik, nap és éjjel védve a hálózatot!

— James

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