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


Miért használunk potenciáleltoló transzformátort egy átalakítóban?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Miért használhatók feszültségi transzformátorok az átalakítókban?

Az átalakítók feszültségi transzformátorokat (VT-k) vagy potenciáltranszformátorokat (PT-k) elsősorban biztonságos és pontos figyelésre és mérésre használnak nagyfeszültségű rendszerekben. Íme a konkrét okok a feszültségi transzformátorok használatára:

1. Biztonsági izoláció

  • Nagyfeszültségű rendszerek: Az átalakítókban szereplő feszültségek általában nagyon magasak, és ezek közvetlen mérése jelentős kockázatot jelenthet a személyzet és a berendezések számára.

  • Izoláló funkció: A feszültségi transzformátorok a nagyfeszültségű rendszert elválasztják a mérőeszközöktől, így operátorok és mérőberendezések biztonságát biztosítva.

2. PONTOS MÉRÉS

  • Arányos transzformáció: A feszültségi transzformátorok a nagy feszültségeket arányosan alacsonyabb feszültségre alakítják, általában több kilovoltból néhány száz volt vagy még alacsonyabbra.

  • Lineáris tulajdonság: A minőségi feszültségi transzformátorok jól lineárisak, így pontos mérési eredményeket biztosítanak.

3. STANDARDIZÁLT FELÜLET

  • Egységes szabvány: A feszültségi transzformátorok standardizált alacsony feszültségű kimenetet nyújtanak, amely kompatibilis a különböző mérőeszközökkel (mint például a feszülltmérők, relék és védelmi eszközök).

  • Kompatibilitás: Különböző gyártók mérőeszközei könnyen csatlakoztathatók a feszültségi transzformátorok kimenetéhez, ezzel növelve a rendszer kompatibilitását és rugalmasságát.

4. VÉDELEM ÉS IRÁNYÍTÁS

  • Relévédelem: A feszültségi transzformátorok által szolgáltált alacsony feszültségű jelek felhasználhatók a relévédelmi eszközökben a hibák detektálására és a tápellátórendszer védelmére.

  • Irányítási rendszerek: Az alacsony feszültségű jelek használhatók az átalakítók irányítási rendszereiben a tápellátórendszer működésének monitorozására és szabályozására is.

5. CSÖKKENTETT ENERGIAFELVÉTEL

  • Alacsony energiafelvétel: A feszültségi transzformátorok másodlagos oldali terhelése általában nagyon kicsi, minimalis energiát fogyaszt, ami nem jelent jelentős terhelést a nagyfeszültségű rendszerre.

  • Energiatakarékos: A nagy feszültségek közvetlen mérésehez képest a feszültségi transzformátorok használata jelentősen csökkentheti az energiafelvételt.

6. ADATGYŰJTÉS ÉS ÁTVITEL

  • Távoli monitorozás: Az alacsony feszültségű jelek könnyebben továbbíthatók távoli monitorozó rendszerekre valós idejű monitorozás és adatelemzés érdekében.

  • Digitális technológia: A modern átalakítók digitális technológiát használnak, és az alacsony feszültségű jeleket kényelmesen átalakíthatják digitális jelekké további feldolgozás és tárolás céljából.

KONKRÉT ALKALMAZÁSI FORRÁSOK

  • Mérőeszközök: A feszültségi transzformátorok másodlagos oldali kimenete összekapcsolható mérőeszközökkel, mint például feszülltmérők és teljesítménymérők, hogy valós időben követheti a feszültséget és a teljesítményt.

  • Védőeszközök: A feszültségi transzformátorok másodlagos oldali kimenete összekapcsolható védőrelékkel, hogy detektálhassák az olyan anomáliákat, mint a túlfeszültség és a túlalacsony feszültség.

  • Irányítási rendszerek: A feszültségi transzformátorok másodlagos oldali kimenete összekapcsolható az átalakítók irányítási rendszereivel automatikus szabályozás és védelem érdekében.

ÖSSZEFOGLALÁS

A feszültségi transzformátorok használata az átalakítókban nem csak pontos és biztonságos mérést és monitorozást biztosít, de növeli a rendszer megbízhatóságát és rugalmasságát is. A nagyfeszültségű rendszer elválasztása a mérőeszközöktől a feszültségi transzformátorok segítségével kulcsszerepet játszik a tápellátórendszerek működésében és védelmében.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Kínai hálózati technológia csökkenti Egyiptom elektromos áramelosztási veszteségeit
Kínai hálózati technológia csökkenti Egyiptom elektromos áramelosztási veszteségeit
2024. december 2-án egy kínai hálózati társaság vezetésével és végrehajtásával megvalósult Dél-Kairói elosztóháló veszteségcsökkentő pilotprojekt formálisan elfogadást nyert az Egyiptomi Dél-Kairói Elektromos Energiaelosztó Társaságtól. A pilot területen a teljes vonalveszteség aránya 17,6%-ról 6%-ra csökkent, napi átlagosan kb. 15 000 kWh-t szenvedett a veszteség. Ez a projekt az első külföldi elosztóháló veszteségcsökkentő pilotprojekt a kínai hálózati társaságnak, amely jelzi a társaság halmo
Baker
12/10/2025
Miért van két bejövő tápegység a 2-bemenetű 4-kimenetű 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűháló főegységben?
Miért van két bejövő tápegység a 2-bemenetű 4-kimenetű 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűháló főegységben?
A "2-in 4-out 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűalakú főtétel" egy specifikus típusú gyűrűalakú főtételt (RMU) jelent. A "2-in 4-out" kifejezés azt jelenti, hogy ez az RMU két bejövő és négy kimenő vezetéket tartalmaz.A 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűalakú főtétel eszközök, amelyeket középvoltú villamosenergia-elosztó rendszerekben használnak, főként átalakítóállomásokban, elosztóállomásokban és transzformátorállomásokban, hogy magas-voltút alacsony-voltú elosztó hálózatokra osztják. Általánoss
Garca
12/10/2025
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
A mélyfeszültségű elosztóvonalak olyan áramkörök, amelyek egy elosztó transzformátoron keresztül lépítik le a 10 kV-os magas feszültséget 380/220 V-os szintre—azaz azok a mélyfeszültségű vonalak, amelyek a műtőtől a végfelhasználói berendezésekig futnak.A mélyfeszültségű elosztóvonalakat a műtővezeték konfigurációjának tervezési fázisában kell figyelembe venni. A gyárakban, a relatíve nagy teljesítmény-igényű műhelyek esetén gyakran dedikált műhelyi műtőket telepítenek, ahol a transzformátor köz
James
12/09/2025
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
1. Mi az a háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD)?A háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD), más néven háromfázisú villámlóvédő, kifejezetten háromfázisú AC áramrendszerre tervezett. Fő feladata, hogy korlátozza a villámütés vagy az áramháló kapcsolási műveletei által okozott rövid idejű túlrameneti feszültségeket, így védve a készülékeket a károsodástól. Az SPD működése az energia absorpciója és diszperzióján alapul: amikor túlfeszültség történik, az eszköz gyorsan reagál
James
12/02/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését