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


Proč používáme napěťový transformátor v rozvodně?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Proč používají čerpací stanice napěťové transformátory?

Čerpací stanice používají napěťové transformátory (VTs), také známé jako potenciální transformátory (PTs), především pro bezpečné a přesné monitorování a měření napětí v systémech s vysokým napětím. Zde jsou konkrétní důvody pro použití napěťových transformátorů:

1. Bezpečnostní izolace

  • Systémy s vysokým napětím: Napětí v čerpacích stanicích je obvykle velmi vysoké a přímé měření těchto napětí představuje značné riziko pro personál a zařízení.

  • Izolační funkce: Napěťové transformátory izolují systém s vysokým napětím od nízkonapěťových měřicích zařízení, což zajišťuje bezpečnost operátorů a měřicích přístrojů.

2. Přesné měření

  • Proporční transformace: Napěťové transformátory převádějí vysoká napěťa na proporcionální nízká napěťa, obvykle z několika kilowoltů na několik set voltů nebo i nižší.

  • Linearita: Vysokokvalitní napěťové transformátory mají dobré lineární vlastnosti, což zajišťuje přesné výsledky měření.

3. Standardizované rozhraní

  • Jednotný standard: Napěťové transformátory poskytují standardizované nízkonapěťové výstupy, což umožňuje kompatibilitu různých měřicích zařízení (jako jsou voltmetry, relé a ochranná zařízení).

  • Kompatibilita: Měřicí zařízení od různých výrobců se snadno připojují k výstupu napěťových transformátorů, což zvyšuje kompatibilitu a flexibilitu systému.

4. Ochrana a řízení

  • Relé ochrana: Níkonapěťové signály poskytované napěťovými transformátory se používají v relé ochranných zařízeních k detekci a ochraně před poruchami v elektrickém systému.

  • Řídící systémy: Níkonapěťové signály se také používají v řídících systémech čerpacích stanic k monitorování a regulaci provozu elektrického systému.

5. Snížení spotřeby energie

  • Nízká spotřeba energie: Zátěž na sekundární straně napěťových transformátorů je obvykle velmi malá, což znamená minimální spotřebu energie a nepříliš zatěžující dopad na systém s vysokým napětím.

  • Energetická efektivita: Použití napěťových transformátorů ve srovnání s přímým měřením vysokých napěťí může výrazně snížit spotřebu energie.

6. Získávání a přenos dat

  • Vzdálené monitorování: Níkonapěťové signály lze snadněji přenést do vzdálených monitorovacích systémů pro reálné časové monitorování a analýzu dat.

  • Digitalizace: Moderní čerpací stanice využívají digitální technologie, a níkonapěťové signály lze pohodlně převést na digitální signály pro další zpracování a ukládání.

Konkrétní aplikace

  • Měřicí přístroje: Sekundární strana napěťových transformátorů je připojena k měřicím přístrojům, jako jsou voltmetry a výkonoměry, pro reálné časové monitorování napětí a výkonu.

  • Ochranná zařízení: Sekundární strana napěťových transformátorů je připojena k relé ochranným zařízením pro detekci anomálií, jako jsou přetlak a podtlak.

  • Řídící systémy: Sekundární strana napěťových transformátorů je připojena k řídícím systémům čerpacích stanic pro automatickou regulaci a ochranu.

Shrnutí

Použití napěťových transformátorů v čerpacích stanicích nejen zajišťuje přesné a bezpečné měření a monitorování, ale také zvyšuje spolehlivost a flexibilitu systému. Izolací systému s vysokým napětím od nízkonapěťového zařízení hrají napěťové transformátory klíčovou roli v provozu a ochraně elektrických systémů.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Čínská síťová technologie snižuje ztráty při distribuci elektřiny v Egyptě
Čínská síťová technologie snižuje ztráty při distribuci elektřiny v Egyptě
2. prosince úspěšně prošel přijímací kontrolou projekt na snížení ztrát v distribuční síti jižního Káhiry v Egyptě, který byl vedl a realizován čínskou elektrickou sítí, proveden společností South Cairo Electricity Distribution Company of Egypt. Komplexní sazba ztrát v pilotním oblasti klesla z 17,6 % na 6 %, což znamená průměrné každodenní snížení ztracené elektrické energie o přibližně 15 000 kilowatt hodin. Tento projekt je prvním zahraničním pilotním projektem na snížení ztrát v distribuční
Baker
12/10/2025
Proč má 2-přívodová 4-vývodová 10 kV pevně izolovaná okružní jednotka dvě přívodová škříňová zařízení
Proč má 2-přívodová 4-vývodová 10 kV pevně izolovaná okružní jednotka dvě přívodová škříňová zařízení
Termín "2-in 4-out 10 kV pevně izolovaná okružní distribuční jednotka" odkazuje na specifický typ okružní distribuční jednotky (RMU). Označení "2-in 4-out" naznačuje, že tato RMU má dva příchozí vedení a čtyři odchozí vedení.10 kV pevně izolované okružní distribuční jednotky jsou zařízení používaná v středových distribučních systémech, primárně instalovaná v transformátorových stanicích, distribučních stanicích a rozvodnách pro distribuci vysokého napětí do nízkonapěťových distribučních sítí. Ob
Garca
12/10/2025
Nízkonapěťové distribuční linky a požadavky na rozvod elektrické energie na stavebních prostranstvích
Nízkonapěťové distribuční linky a požadavky na rozvod elektrické energie na stavebních prostranstvích
Nízkonapěťové distribuční linky jsou obvody, které přes distribuční transformátor snižují vysoké napětí 10 kV na úroveň 380/220 V – tedy nízkonapěťové linky vedoucí od podstanice k koncovému zařízení.Nízkonapěťové distribuční linky by měly být zohledněny již v návrhové fázi konfigurace zapojení podstanic. V továrnách se pro dílny s relativně vysokým energetickým vyžadováním často instalují speciální dílnové podstanice, kde transformátory přímo dodávají energii různým elektrickým spotřebičům. Pro
James
12/09/2025
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
1. Co je třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD)?Třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD), také známé jako třífázová blesková ochrana, je speciálně navrženo pro třífázové střídavé elektrické systémy. Jeho hlavní funkcí je omezit přechodná přepětí způsobená blesky nebo přepínání v elektrické síti, čímž chrání dolní elektrické zařízení před poškozením. SPD funguje na principu absorpce a disipace energie: když dojde k přepěťové události, zařízení rychle reaguj
James
12/02/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu