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


Por que usamos un transformador de potencial nunha subestación

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Por que as subestacións usan transformadores de voltaxe?

As subestacións usan transformadores de voltaxe (VTs), tamén coñecidos como transformadores de potencial (PTs), principalmente para monitorizar e medir a voltaxe en sistemas de alta tensión de forma segura e precisa. Aquí están as razóns específicas para o uso de transformadores de voltaxe:

1. Aislamento de Seguridade

  • Sistemas de Alta Tensión: As voltaxes nas subestacións son xeralmente moi altas, e a medida directa destas voltaxes supón riscos significativos para o persoal e o equipo.

  • Función de Aislamento: Os transformadores de voltaxe aisan o sistema de alta tensión dos dispositivos de medida de baixa tensión, asegurando a seguridade dos operadores e do equipo de medida.

2. Medida Precisa

  • Transformación Proporcional: Os transformadores de voltaxe converten as altas voltaxes en voltaxes bajas proporcionais, xeralmente de varios quilovoltios a uns centos de voltios ou incluso menos.

  • Linealidade: Os transformadores de voltaxe de alta calidade teñen boa linealidade, asegurando resultados de medida precisos.

3. Interface Estandarizada

  • Estandar Unificado: Os transformadores de voltaxe proporcionan salidas de baixa tensión estandarizadas, facendo que diversos dispositivos de medida (como voltímetros, reles e dispositivos de protección) sexan compatibles.

  • Compatibilidade: Os dispositivos de medida de diferentes fabricantes poden conectar facilmente á saída dos transformadores de voltaxe, mellorando a compatibilidade e flexibilidade do sistema.

4. Protección e Control

  • Protección por Rele: As señales de baixa tensión proporcionadas polos transformadores de voltaxe úsanse en dispositivos de protección por rele para detectar e protexer contra fallos no sistema de enerxía.

  • Sistemas de Control: As señales de baixa tensión úsanse tamén nos sistemas de control das subestacións para monitorizar e regular a operación do sistema de enerxía.

5. Redución do Consumo de Enerxía

  • Baixo Consumo de Potencia: A carga do lado secundario dos transformadores de voltaxe é xeralmente moi pequena, consumindo mínima potencia e non supoñendo unha carga significativa no sistema de alta tensión.

  • Eficiencia Enerxética: Comparado coa medida directa de altas voltaxes, o uso de transformadores de voltaxe pode reducir significativamente o consumo de enerxía.

6. Adquisición e Transmisión de Datos

  • Monitorización Remota: As señales de baixa tensión poden transmitirse máis facilmente a sistemas de monitorización remota para a monitorización en tempo real e análise de datos.

  • Digitalización: As subestacións modernas usan tecnoloxía dixital, e as señales de baixa tensión poden converterse convenientemente en señales dixitais para un procesamento e almacenamento posteriores.

Escenarios de Aplicación Específicos

  • Instrumentos de Medida: A saída do lado secundario dos transformadores de voltaxe conectase a instrumentos de medida como voltímetros e watímetros para a monitorización en tempo real da voltaxe e a potencia.

  • Dispositivos de Protección: A saída do lado secundario dos transformadores de voltaxe conectase a dispositivos de protección por rele para detectar condicións anómalas como sobretensión e subtensión.

  • Sistemas de Control: A saída do lado secundario dos transformadores de voltaxe conectase aos sistemas de control das subestacións para a regulación e protección automáticas.

Resumo

O uso de transformadores de voltaxe nas subestacións non só asegura a medida e monitorización precisas e seguras, senón que tamén aumenta a fiabilidade e flexibilidade do sistema. Ao aislar o sistema de alta tensión do equipo de baixa tensión, os transformadores de voltaxe desempeñan un papel crucial na operación e protección dos sistemas de enerxía.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía