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


Що варто звернути увагу при виборі та встановленні зовнішніх трансформаторів струму?

James
James
Поле: Електричні операції
China

Всім привіт, мене звати Джеймс, і я працюю з трансформаторами струму (ТС) вже 10 років.

З біготні по об’єктам разом з моїм наставником, монтажу та налагодження обладнання до керування підстанційними проектами та вирішення всіх видів складних питань, пов’язаних з ТС — за ці роки я працював з багатьма зовнішніми трансформаторами струму. І вірте мені, я робив помилки, навчався на них та набув реального досвіду.

Декілька днів тому один із інженерів запитав мене:

“Джеймс, ми скоро будемо встановлювати партію зовнішніх ТС — чим особливим нам слід звернути увагу?”

Це таке практичне питання! Сьогодні я хочу поділитися з вами:

Які ключові аспекти слід враховувати при виборі та встановленні зовнішніх трансформаторів струму?

Без фантастичної технічної термінології — просто простими словами на основі моєї 10-річної практики. Розпочнемо!

1. Вибір — Не поспішайте з замовленням, спочатку правильно визначте ці моменти
1.1 Знайте параметри вашої системи

Це перший — і найважливіший — крок:

  • Який номінальний первинний струм?

  • Який рівень напруги системи? Наприклад, 10 кВ, 35 кВ або 110 кВ?

  • Це для вимірювання, обліку або захисту?

Різні призначення означають різні класи точності та вимоги до конструкції. Наприклад:

  • ТС для обліку потребують високої точності (зазвичай 0.2S або 0.5S);

  • ТС для захисту більше звертають увагу на ефективність під час аварій (наприклад, 5P20 або 10P20).

1.2 Умови середовища мають велике значення

Зовнішні ТС стикаються з вітром, дощем, снігом, сонцем та екстремальними температурами.

  • Чи є корозія від солоного пару? Особливо поблизу морського узбережжя або хімічних заводів;

  • Чи є великі коливання температур? Наприклад, -30°C зимою на півночі та +40°C вологим літом;

  • Чи є ризик вібрації або ударів блискавки? Це також впливає на тривалість життя та надійність.

Отже, вибираючи модель, краще обрати:

  • Корпус, стійкий до корозії (нержавіюча сталь або скловолокно);

  • Матеріали ізоляції, стійкі до впливу УФ-променів та старіння;

  • Хоча б клас захисту IP55, щоб заблокувати пил і воду.

1.3 Оберіть правильний тип конструкції

Популярні типи зовнішніх ТС включають:

  • Тип з втулкою – часто використовується на виходах трансформаторів;

  • Тип з серцевиною (віконний) – загальний на надземних лініях;

  • Стовпчастий тип – використовується поблизу GIS або вимикачів.

Неправильний вибір може призвести до труднощів при встановленні або навіть до неточностей вимірювання та ризиків безпеки.

2. Встановлення — Маленькі кроки, великий вплив
2.1 Заземлення неминуче

Другорядна частина ТС повинна бути правильно заземлена — інакше, відкрите коло може створити небезпечні високі напруги, що становить загрозу життю та обладнанню.

У зовнішніх умовах з високою вологістю та частими дощами, погане заземлення може призвести до:

  • Вироблення ізоляції;

  • Хибних спрацювань;

  • Пошкодження обладнання.

Отже, завжди:

  • Перевіряйте, що з’єднання заземлення є міцними та надійними;

  • Перевіряйте опір заземлення;

  • Використовуйте заходи проти корозії, щоб з’єднання залишалося добре протягом часу.

2.2 Перевірте полярність

Це стара проблема, але все ще важлива. Неправильна полярність може призвести до:

  • Неточних вимірювань;

  • Помилок обліку;

  • Хибних спрацювань захисту — наприклад, спрацювання, коли не треба.

Особливо в схемах диференційного захисту, перевернута полярність ТС може створити аномальні диференційні струми та хибні спрацювання.

Перед встановленням:

  • Переконайтеся, що маркування P1, P2, S1, S2 є чітким;

  • Підтвердьте, що другорядне проводку відповідає;

  • Здійсніть тест полярності, якщо ви не впевнені.

2.3 Герметизуйте та забезпечуйте захист від води

Хоча зовнішні ТС мають захисні характеристики, неправильне встановлення все ж може допустити вологу внутрішньо.

Якщо не герметизовано добре:

  • Внутрішня ізоляція падає;

  • З’єднання корозуються;

  • Вимірювання стає ненадійним.

Після встановлення, перевірте:

  • Всі кришки є туго затягнутими;

  • Герметичні прокладки цілі;

  • Входи кабелів є правильно герметизовані проти води.

2.4 Уникайте механічних навантажень

Деякі встановлювачі насильно вставляють ТС, тягучи або крутучи — це може деформувати внутрішні деталі та пошкодити прилад.

Замість цього:

  • Використовуйте правильні кріплення;

  • Відкоректуйте вирівнювання перед підключенням;

  • Ніколи не використовуйте насильство, щоб все вписалося.

2.5 Тестування після встановлення обов’язкове

Просто тому, що встановлено, не означає, що все готово. Ви все ще повинні зробити:

  • Тест коефіцієнта перетворення – підтвердіть, що фактичний коефіцієнт відповідає шильдику;

  • Тест полярності – подвійно перевірте напрям проводки;

  • Тест характеристик вбудування – особливо для ТС захисту;

  • Тест опору ізоляції – забезпечте хорошу ізоляцію;

  • Тест моделювання навантаження – проведіть швидку перевірку перед повною експлуатацією.

3. Остаточні думки

Як особа, яка працює в галузі 10 років, ось, що я навчився:

“Неправильний вибір означає марнування зусиль; погана установка означає приховані небезпеки.”

Чи новачок ви, чи досвідчений спеціаліст, коли працюєте з зовнішніми трансформаторами струму, кожен крок повинен бути обчисленим та поважним.

Якщо ви тільки починаєте, просите допомогу, читайте інструкції та навчайтесь від тих, хто це робив раніше. Якщо ви досвідчений, не ставайте занадто самовпевненим — після усе, безпека на першому місці, а точні дані прямо впливають на стабільність мережі та контроль витрат.

Якщо ви зіткнетесь з проблемами під час вибору або встановлення, не соромтеся звертатися. Я радий поділитися більшою практикою та корисними порадами.

Сподіваюся, що кожен зовнішній трансформатор струму працюватиме безпечно та точно, захищаючи електроенергетичну мережу день і ніч!

— Джеймс

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Як проектувати опори для повітряних ліній на 10 кВ
Як проектувати опори для повітряних ліній на 10 кВ
Ця стаття поєднує практичні приклади для вдосконалення логіки вибору сталевих трубчастих стовпів на 10 кВ, обговорюючи чіткі загальні правила, процедури проектування та специфічні вимоги для використання при проектуванні та будівництві підвісних ліній на 10 кВ. Особливі умови (наприклад, довгі перетини або зони із великими наледями) потребують додаткової спеціалізованої перевірки на основі цього фундаменту, щоб забезпечити безпечну та надійну роботу опор.Загальні правила вибору опор підвісних лі
James
10/20/2025
Як вибрати сухий трансформатор?
Як вибрати сухий трансформатор?
1. Система керування температуроюОднією з основних причин виходу із ладу трансформаторів є пошкодження ізоляції, а найбільша загроза для ізоляції полягає у перевищенні допустимого температурного ліміту обмоток. Тому моніторинг температури та впровадження систем попередження для трансформаторів, які працюють, є необхідними. Нижче наведено опис системи керування температурою на прикладі TTC-300.1.1 Автоматичні вентилятори охолодженняТермістр зараніє вбудований у найгарячішу точку низьковольтної об
James
10/18/2025
Як вибрати правильний трансформатор
Як вибрати правильний трансформатор
Стандарти вибору та конфігурації трансформаторів1. Важливість вибору та конфігурації трансформаторівТрансформатори грають ключову роль у системах живлення. Вони регулюють рівні напруги, щоб відповідати різним вимогам, забезпечуючи ефективну передачу та розподіл електроенергії, яка генерується на електростанціях. Неправильний вибір або конфігурація трансформатора можуть призвести до серйозних проблем. Наприклад, якщо ємність занадто мала, трансформатор може не підтримувати підключене навантаження
James
10/18/2025
Вакуумні проти повітряних вимикачів: Основні відмінності
Вакуумні проти повітряних вимикачів: Основні відмінності
Низковольтні повітряні автоматичні вимикачі проти вакуумних вимикачів: структура, характеристики та застосуванняНизковольтні повітряні автоматичні вимикачі, також відомі як універсальні або формовані рамні автоматичні вимикачі (MCCBs), призначені для працювання з напругою AC 380/690V та DC до 1500V, з номінальними струмами від 400A до 6300A або навіть 7500A. Ці вимикачі використовують повітря як середовище для гасіння дуги. Дуга гаситься через розтягування, розщеплення та охолодження дуговою кам
Garca
10/18/2025
Запит
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