• 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
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Hogyan befolyásolja a szénhidrátveszteség az SF6 relé teljesítményét?
Hogyan befolyásolja a szénhidrátveszteség az SF6 relé teljesítményét?
1. SF6 elektromos berendezések és az olajszivárgás gyakori problémája az SF6 sűrűség-relébenAz SF6 elektromos berendezések jelenleg széles körben használatban vannak az energiaüzemekben és ipari vállalatokban, jelentősen elősegítve az energiaipar fejlődését. Az ilyen felszerelések ívkitörlési és izoláló közegének a szulfurhexaszilán (SF6) gáz, amely nem szabad, hogy szivárogjon. Bármilyen szivárgás kompromittálja a berendezések megbízható és biztonságos működését, ezért alapvető fontosságú az SF
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: A hatékony és fenntartható hálózatok jövője
MVDC: A hatékony és fenntartható hálózatok jövője
A globális energia-kép alapvető átalakuláson megy keresztül egy "teljesen elektrifikált társadalom" felé, amelyet széleskörű szén-dioxid-teljesen-kiegyensúlyozott energia és az ipar, a közlekedés, valamint a lakossági terhelések elektrifikációja jellemzi.A mai magas réz-árak, kritikus fémkonfliktusok és sűrű AC hálózatok kontextusában, a Közép-feszültségű Irányított Áram (MVDC) rendszerek sok korlátozást tudnak legyőzni a hagyományos AC hálózatoknál. Az MVDC jelentősen növeli a továbbítási kapac
Edwiin
10/21/2025
Kábelevezetékek talajzárlatának okai és az incidensek kezelésének elvei
Kábelevezetékek talajzárlatának okai és az incidensek kezelésének elvei
A 220 kV-es alállomásunk távol helyezkedik el a városi központtól egy elhelyezkedett területen, főleg ipari zónákkal, mint például a Lanshan, Hebin és Tasha ipari parkok. Ezekben a zónában található nagyterhelésű fogyasztók—mint például a szilíciumkarbid, ferroallit és kalciumkarbid gyárak—körülbelül 83,87%-át teszik ki a hivatalunk teljes terhelésének. Az alállomás 220 kV, 110 kV és 35 kV feszültségi szinteken működik.A 35 kV-es alacsony feszültségű oldal főleg ellátást biztosít a ferroallit- é
Felix Spark
10/21/2025
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