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


Protection Principale du Transformateur : Explication de la Protection par Gaz vs Protection Différentielle

Rockwell
Champ: Fabrication
China

Protection Principale du Transformateur

La protection principale des transformateurs se compose de la protection par gaz et de la protection différentielle.

Protection par Gaz

La protection par gaz est un mécanisme de protection qui réagit aux défauts internes dans le réservoir du transformateur et à une baisse du niveau d'huile. Lorsqu'un défaut interne se produit dans le réservoir du transformateur, les gaz produits par la décomposition de l'huile du transformateur et des matériaux d'isolation en raison des courants de défaut et des arcs électriques s'écoulent du réservoir vers la partie supérieure du conservateur d'huile. La protection qui fonctionne sur la base de ces flux de gaz et d'huile est appelée protection par gaz. Conçue selon la caractéristique que les gaz sont produits lors des défauts internes du transformateur, la protection par gaz sert de protection principale pour les défauts internes du transformateur et est unique aux transformateurs.

  • Portée de la Protection par Gaz

    • Courts-circuits entre phases internes au transformateur.

    • Courts-circuits entre spires, courts-circuits entre enroulements et noyau ou réservoir.

    • Défauts du noyau (comme le surchauffage et la brûlure).

    • Baisse du niveau d'huile ou fuite d'huile.

    • Mauvais contact dans les changeurs de rapport ou soudure défectueuse des conducteurs.

  • Avantages et Inconvénients de la Protection par Gaz

    • Ne peut pas détecter les défauts externes du transformateur (comme ceux sur les embases et les câbles de connexion), elle ne peut donc pas servir de protection unique pour tous les types de défauts du transformateur.

    • Faible résistance aux interférences externes ; par exemple, elle est sujette à des dysfonctionnements pendant les séismes.

    • Avantages : Structure simple, opération rapide, haute sensibilité. Elle peut détecter divers défauts internes du réservoir, y compris les petits comme les courts-circuits légers entre spires et les dommages au noyau. Elle peut détecter des défauts que la protection différentielle pourrait manquer, tels que les courts-circuits mineurs entre spires, les problèmes de noyau et l'intrusion d'air dans le transformateur.

    • Inconvénients:

Protection Différentielle

La protection différentielle longitudinale du transformateur, communément appelée protection différentielle, est conçue selon le principe du courant circulant. La protection différentielle est la protection principale pour divers défauts de court-circuit dans les enroulements, les embases et les câbles de connexion du transformateur. Cependant, elle n'est pas très sensible à certains défauts internes tels que les courts-circuits mineurs entre spires. Par conséquent, la protection différentielle et la protection par gaz sont généralement utilisées ensemble pour former le système de protection principal des transformateurs. La protection différentielle longitudinale est recommandée pour les grands transformateurs critiques, ou lorsque la sensibilité de la protection contre les surintensités instantanées est insuffisante.

  • Portée de la Protection Différentielle
    La zone de protection couvre les composants électriques principaux entre les transformateurs de courant de tous les côtés du transformateur.

    • Courts-circuits multiphasés dans les câbles et enroulements du transformateur.

    • Courts-circuits sévères entre spires.

    • Défauts de mise à la terre sur les enroulements et les câbles dans les systèmes de mise à la terre à haut courant.

  • Avantages et Inconvénients de la Protection Différentielle

    • Avantages : Capable de dégager rapidement et efficacement les défauts dans sa zone de protection. Lorsqu'elle est correctement câblée et bien mise en service, elle fonctionne de manière fiable sans dysfonctionnement.

    • Inconvénients : Insuffisamment sensible aux courts-circuits mineurs entre spires internes.

Faire un don et encourager l'auteur

Recommandé

Accidents des transformateurs principaux et problèmes de fonctionnement du gaz léger
1. Registre d'Accident (19 mars 2019)À 16h13 le 19 mars 2019, le système de surveillance a signalé une action de gaz léger sur le transformateur principal n°3. Conformément au Code pour l'Exploitation des Transformateurs Électriques (DL/T572-2010), le personnel de maintenance et d'exploitation (O&M) a inspecté l'état sur site du transformateur principal n°3.Confirmation sur site : Le panneau de protection non électrique WBH du transformateur principal n°3 a signalé une action de gaz léger su
02/05/2026
Pannes et Gestion des Défauts de Mise à la Terre Monophasée sur les Lignes de Distribution 10kV
Caractéristiques et dispositifs de détection des défauts monophasés à la terre1. Caractéristiques des défauts monophasés à la terreSignaux d’alarme centrale:La cloche d’avertissement retentit et la lampe témoin portant la mention « Défaut à la terre sur le sectionneur de bus [X] kV, section [Y] » s’allume. Dans les systèmes dotés d’un bobinage de compensation (bobine de Petersen) reliant le point neutre à la terre, l’indicateur « Bobine de Petersen en service » s’allume également.Indications du
01/30/2026
Mode d'opération de la mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110 kV à 220 kV
L'arrangement des modes d'opération de mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110kV~220kV doit satisfaire aux exigences de résistance à l'isolement des points neutres des transformateurs, et il faut également s'efforcer de maintenir l'impédance en séquence zéro des postes électriques pratiquement inchangée, tout en garantissant que l'impédance synthétique en séquence zéro à n'importe quel point de court-circuit dans le système ne dépasse pas trois fois l
01/29/2026
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres des galets du gravier et de la roche concassée
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres, du gravier, des cailloux et de la roche concassée?Dans les postes électriques, des équipements tels que les transformateurs de puissance et de distribution, les lignes de transport, les transformateurs de tension, les transformateurs de courant et les interrupteurs de sectionnement nécessitent tous un raccordement à la terre. Au-delà du raccordement à la terre, nous allons maintenant explorer en profondeur pourquoi le gravier et la roche
01/29/2026
Demande
+86
Cliquer pour téléverser un fichier
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie