Բոլորի շնորհ, ես Ջեյմս եմ, և 10 տարի է աշխատում եմ հոսանքի փոխադրիչների (CTs) հետ։
Սկսած իմ դասընթացի հետ վայրերում պատրաստվելով, գործիքները կապելով և դիմացելով սխալների, մինչև այժմ ղորը հաշվետվությունների պրոյեկտների ղեկավարումը և բոլոր տեսակի բարդ CT հարցերի հանդեպ դիմացելու հետ, ես շատ տարիներ եմ աշխատել օդային հոսանքի փոխադրիչների հետ։ Եվ հավատեք ինձ, ես եղել եմ սխալներ, սովորել եմ դրանցից և ճանաչել եմ իրական կյանքի փորձ։
Ա քանի օր առաջ իմ ընկեր ինժեները հարցրեց ինձ.
«Ջեյմս, շուտով կտեղադրենք մի խումբ օդային CT-ներ. ուրախ կլինեի իմանալ, որ ուշադրություն դարձնենք ինչ-որ հատուկ բանին։»
Այդ շատ գործնական հարց է! Այսպիսով, այսօր ցանկանում եմ կիսվել ձեզ.
Ի՞նչ է կարևոր պահել մտքում ընտրելիս և տեղադրելիս օդային հոսանքի փոխադրիչները։
Ոչ թե գեղեցիկ տեխնիկական լեզու, այլ պարզ խոսք՝ իմ 10 տարով փորձի հիման վրա։ Եկեք մտնենք դրան!
1. Ծանոթացում — Ոչ թե կարողացեք հարցերին արագ պատասխանել, սկսեք այս բաներից
1.1 Գիտեք Ձեր համակարգի պարամետրերը
Սա առաջին քայլն է և ամենակարևորը.
Ինչպիսին է նշված առաջինական հոսանքը?
Ինչպիսի է համակարգի լարման մակարդակը? Օրինակ, 10kV, 35kV կամ 110kV?
Նախատեսված է չափումների, չափման կամ պաշտպանության համար?
Մի տարբեր օգտագործումները նշանակում են տարբեր ճշտության դասեր և առանձնահատուկ պահանջներ։ Օրինակ.
Չափման CT-ները պետք է ունենան բարձր ճշտություն (ընդհանուր առմամբ 0.2S կամ 0.5S)։
Պաշտպանության CT-ները ավելի շատ կենտրոնանում են սխալների ժամանակ կարգավորումների վրա (օրինակ 5P20 կամ 10P20)։
1.2 Առաջացող պայմանները շատ կարևոր են
Օդային CT-ները դիմացել են ամռան, նորաման, շոշափող նահանջի և ջերմաստիճանի էքստրեմումների ազդեցությանը։
Հայտնվում է աղ շոշափող կորուստ? Հատկապես արագացումների կամ քիմիական գործարանների կարգավորումների մոտ;
Հայտնվում է շատ մեծ ջերմաստիճանային կոլեկցիաներ? Մտածեք -30°C հյուսիսային ձմռան և +40°C հունիսային նորաման հուման ժամանակ;
Կարող է լինել վիբրացիա կամ կայանալ կայանալ էլեկտրական կայանալու մոտակայքում նաև այդ ազդեցությունը ազդում է կայունության և արդյունավետության վրա։
Այսպիսով, ընտրելիս կարող եք համարել հետևյալ հատկությունները.
Կորուստի դիմաց կայուն կառուցվածք (ստեղնապան կամ ֆիբրագլաս);
Ալիքային և առավոտային կայուն իզոլացիոն նյութեր;
적어도 IP55 보호 등급으로 먼지와 물을 차단합니다.
1.3 Правильный тип конструкции выберите
Общие типы наружных ТТ включают:
Тип с изолятором – часто используется на выходах трансформаторов;
Торцевой тип (оконный) – обычно на воздушных линиях;
Столбовой тип – используется возле ГИС или выключателей.
Неправильный выбор типа может привести к трудностям при установке, а также к неточностям измерений и рискам безопасности.
2. Установка – Маленькие шаги, большой эффект
2.1 Заземление обязательно
Вторичная сторона ТТ должна быть правильно заземлена – иначе открытая цепь может создать опасно высокое напряжение, рискуя жизнью и оборудованием.
В условиях высокой влажности и частых дождей неправильное заземление может вызвать:
Ухудшение изоляции;
Ложные срабатывания;
Повреждение оборудования.
Поэтому всегда:
Проверьте, чтобы соединения заземления были надежными и крепкими;
Проверьте сопротивление заземления;
Используйте антикоррозийные меры, чтобы соединение оставалось хорошим со временем.
2.2 Проверьте полярность дважды
Это старая проблема, но все еще актуальная. Неправильная полярность может привести к:
Неправильным измерениям;
Ошибкам учета;
Неправильным срабатываниям защиты – например, отключение, когда это не нужно.
Особенно в схемах дифференциальной защиты, обратная полярность ТТ может создавать аномальные дифференциальные токи и ложные срабатывания.
Перед установкой:
Убедитесь, что маркировки P1, P2, S1, S2 четкие;
Подтвердите, что вторичная проводка соответствует;
Проведите тест полярности, если есть сомнения.
2.3 Запечатайте и уберите воду
Даже если наружные ТТ имеют защиту от погодных условий, неправильная установка может пропустить влагу.
Если запечатано неправильно:
Внутренняя изоляция снижается;
Клеммы корродируют;
Измерения становятся ненадежными.
После установки проверьте:
Все крышки плотно закрыты;
Уплотнительные прокладки целы;
Входы кабелей правильно запечатаны от воды.
2.4 Избегайте механических нагрузок
Некоторые установщики насильно вставляют ТТ, тянут или скручивают – это может деформировать внутренние части и повредить устройство.
Вместо этого:
Используйте правильные крепежные кронштейны;
Выровняйте перед подключением;
Никогда не используйте грубую силу, чтобы что-то подогнать.
2.5 Обязательно проведите тест после установки
Просто потому, что установлено, не значит, что готово. Вы все равно должны сделать:
Тест отношения – подтвердите, что фактическое отношение соответствует табличке;
Тест полярности – дважды проверьте направление проводки;
Тест возбуждения – особенно для ТТ защитного класса;
Тест сопротивления изоляции – убедитесь, что изоляция хорошая;
Тест моделирования нагрузки – проведите быструю проверку перед полной эксплуатацией.
3. Заключительные мысли
Как человек, который 10 лет работал в этой области, вот что я понял:
«Неправильный выбор означает потраченные усилия; плохая установка означает скрытые опасности.»
Будь то новичок или опытный специалист, работая с наружными трансформаторами тока, каждый шаг следует выполнять с вниманием и уважением.
Если вы только начинаете, просите помощи, читайте руководства и учитеся у тех, кто уже делал это. Если вы опытный, не расслабляйтесь – ведь безопасность превыше всего, и точные данные напрямую влияют на стабильность сети и контроль затрат.
Если у вас возникнут проблемы при выборе или установке, не стесняйтесь обращаться. Я рад поделиться своим практическим опытом и полезными советами.
Желаю, чтобы каждый наружный трансформатор тока работал безопасно и точно, защищая электросеть день и ночь!
— Джеймс