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


Miks kasutame potentsiaaltransformatorit alamvoolus?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Miks alamajad kasutavad napetuse teisendajaid?

Alamajad kasutavad napetuse teisendajaid (NT), mida tuntakse ka kui potentsiaalteisendajad (PT), peamiselt turvaliseks ja täpseks napetuse jälgimiseks ja mõõtmiseks kõrgepinge süsteemides. Siin on konkreetsetel põhjustel, miks kasutatakse napetuse teisendajaid:

1. Turvaline eraldus

  • Kõrgepinge süsteemid: Alamajates on tavaliselt väga kõrge napetuse taseme, ja nende napetuse otsemine mõõtmine toob kaasa olulisi ohtlikkusi töötajatele ja seadmetele.

  • Eraldusfunktsioon: Napetuse teisendajad eraldavad kõrgepinge süsteemi madalapinge mõõtevahendidest, tagades operaatorite ja mõõtevahendite ohutuse.

2. Täpne mõõtmine

  • Proportsionaalne teisendus: Napetuse teisendajad teisendavad kõrgepingi proportsionaalselt madalapinge, tavaliselt mitmeid kilovolteist mõned sadad või isegi vähem volti.

  • Lineaarsus: Kõrgekvaliteedilised napetuse teisendajad omavad head lineaarsust, tagades täpseid mõõtuleid.

3. Standardiseeritud liides

  • Ühtlane standard: Napetuse teisendajad pakuvad standardiseeritud madalapinge väljundit, mis muudab erinevad mõõtevahendid (nt voltmeterid, releed ja kaitsevahendid) ühilduvaks.

  • Ühilduvus: Erinevate tootjate mõõtevahendid saavad lihtsalt ühenduda napetuse teisendaja väljundiga, parandades süsteemi ühilduvust ja paindlikkust.

4. Kaitse ja juhtimine

  • Relleede kaitse: Napetuse teisendajad pakuvad relleede kaitsevahenditele madalapinge signaale, et tuvastada ja kaitsta elektrisüsteemi vigade eest.

  • Juhtimissüsteemid: Madalapinge signaalid kasutatakse ka alamajate juhtimissüsteemides, et jälgida ja reguleerida elektrisüsteemi tööd.

5. Vähendatud energia tarve

  • Madal energiatarve: Napetuse teisendaja teinepoolne laadik on tavaliselt väga väike, tarbides minimaalset energiat ja mitte koormates kõrgepinge süsteemi oluliselt.

  • Energiasääst: Napetuse teisendajate kasutamine võrdlusega kõrgepinge otsemine mõõtmine võimaldab oluliselt vähendada energiatarvet.

6. Andmete kogumine ja edastamine

  • Kaugmõõtmine: Madalapinge signaalid saavad lihtsamini edastada kaugmõõtmisüsteemidele reaalajas jälgimiseks ja andmeanalüüsi tegemiseks.

  • Digiitiline tehnoloogia: Kaasaegsed alamajad kasutavad digiitilist tehnoloogiat, ja madalapinge signaalid saavad mugavalt teisendada digiitilisteks signaalideks edasiseks töötlemiseks ja salvestamiseks.

Konkreetsete rakendussenaariumid

  • Mõõtevahendid: Napetuse teisendaja teinepooline väljund ühendatakse mõõtevahenditega, nagu voltmeterid ja võimsuse mõõturid, et jälgida reaalajas napetust ja võimsust.

  • Kaitsevahendid: Napetuse teisendaja teinepooline väljund ühendatakse relleede kaitsevahenditega, et tuvastada ebatavalised tingimused, nagu ülevool ja allavool.

  • Juhtimissüsteemid: Napetuse teisendaja teinepooline väljund ühendatakse alamaja juhtimissüsteemidega automaatseks reguleerimiseks ja kaitseks.

Kokkuvõte

Napetuse teisendajate kasutamine alamajades tagab mitte ainult täpse ja ohutu mõõtmise ja jälgimise, vaid suurendab ka süsteemi usaldusväärsust ja paindlikkust. Eraldades kõrgepinge süsteemi madalapinge seadmetest, mängivad napetuse teisendajad olulist rolli elektrisüsteemide töös ja kaitseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut