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


Comment mettre en œuvre la protection de l'entrefer du transformateur et les étapes d'arrêt standard

Noah
Noah
Champ: Conception et Maintenance
Australia

Comment mettre en œuvre des mesures de protection par écartement du neutre du transformateur?

Dans un certain réseau électrique, lorsqu'une panne de terre monophasée se produit sur une ligne d'alimentation, la protection par écartement du neutre du transformateur et la protection de la ligne d'alimentation s'activent simultanément, provoquant une coupure d'un transformateur autrement sain. La principale raison est que, lors d'une panne de terre monophasée dans le système, la surtension de séquence nulle cause la rupture de l'écartement du neutre du transformateur. Le courant de séquence nulle qui circule alors à travers le neutre du transformateur dépasse le seuil d'activation de la protection de courant de séquence nulle de l'écart, entraînant ainsi la coupure de tous les disjoncteurs des côtés du transformateur. Par conséquent, choisir de manière appropriée le mode de fonctionnement du point neutre du transformateur et réduire la surtension de séquence nulle appliquée à celui-ci sont essentiels pour résoudre le désaccord entre la protection par écartement du transformateur et la protection de séquence nulle du système.

Phénomène de panne

Lorsqu'une panne de terre se produit sur la ligne d'alimentation amont du transformateur, la protection de deuxième stade de séquence nulle de la ligne s'active après 0,5 seconde pour couper le disjoncteur de la ligne. Simultanément, l'écartement du neutre du transformateur se rompt, et la protection de courant d'écart s'active également après 0,5 seconde pour couper tous les disjoncteurs des côtés du transformateur. En raison de la perte de coordination entre la protection par écartement du transformateur et la protection de séquence nulle du système, les deux protections s'activent en même temps, provoquant une déconnexion simultanée de la ligne et du transformateur principal. Même si la panne de la ligne est transitoire et que la recouplage automatique réussit à restaurer temporairement l'alimentation de la ligne, le transformateur reste hors service car ses disjoncteurs ont été coupés par la protection d'écart et ne se rétabliront pas automatiquement simplement parce que la ligne est re-énergisée.

Transformer Gap Protection.jpg

Analyse des causes

Une panne de terre monophasée provoque un fonctionnement asymétrique des trois phases. Dans les transformateurs opérant avec un neutre non connecté, la tension au point neutre se déplace, inévitablement conduisant à une surtension. Si la panne de terre monophasée se produit à l'extrémité de la ligne d'alimentation ou sur la barre de collecte 110 kV d'une sous-station terminale, la tension de séquence nulle au point neutre du transformateur 110 kV atteint son maximum, et la réactance de séquence nulle équivalente est également la plus élevée. Dans ces conditions, l'écartement du neutre du transformateur se rompt, déclenchant à la fois la coupure de la panne de terre de la ligne et la protection de courant de séquence nulle de l'écart du transformateur.

Mesures de solution

Pour résoudre le désaccord entre la protection par écartement du transformateur principal 110 kV et la protection de séquence nulle du système, des points de mise à la terre supplémentaires devraient être ajoutés pour les transformateurs dans des zones locales spécifiques du système 110 kV.

Quelles étapes sont nécessaires pour arrêter un transformateur?

Procédure d'arrêt du transformateur

Lors de l'arrêt d'un transformateur, il faut d'abord déconnecter le côté charge, suivi du côté alimentation. Opérationnellement, le disjoncteur doit être ouvert en premier, puis les interrupteurs de sectionnement des deux côtés du disjoncteur doivent être ouverts. S'il n'y a pas de disjoncteur installé ni du côté alimentation ni du côté charge du transformateur, toutes les lignes sortantes des deux côtés doivent d'abord être déconnectées. Ensuite, avec le transformateur en condition de charge nulle, le même interrupteur de charge ou l'interrupteur fusible utilisé lors de l'energisation doit être utilisé pour couper l'alimentation et arrêter le transformateur.

Pour les transformateurs refroidis par eau arrêtés pendant l'hiver, toute l'eau dans les refroidisseurs doit être entièrement vidangée.

Faire un don et encourager l'auteur
Recommandé
Structures de bobinage innovantes et courantes pour les transformateurs haute tension à haute fréquence de 10 kV
Structures de bobinage innovantes et courantes pour les transformateurs haute tension à haute fréquence de 10 kV
1.Structures de bobinage innovantes pour les transformateurs haute tension à haute fréquence de classe 10 kV1.1 Structure ventilée en zones et partiellement moulée Deux noyaux ferrites en forme de U sont assemblés pour former une unité de noyau magnétique, ou encore assemblés en modules de noyaux en série/parallèle. Les bobines primaire et secondaire sont montées sur les pattes droite et gauche du noyau, respectivement, avec le plan de jonction du noyau servant de couche de délimitation. Les bob
Noah
12/05/2025
Comment augmenter la capacité d'un transformateur ? Quels éléments doivent être remplacés pour une mise à niveau de la capacité du transformateur ?
Comment augmenter la capacité d'un transformateur ? Quels éléments doivent être remplacés pour une mise à niveau de la capacité du transformateur ?
Comment augmenter la capacité d'un transformateur ? Quels composants doivent être remplacés pour une mise à niveau de la capacité du transformateur ?La mise à niveau de la capacité d'un transformateur consiste à améliorer sa capacité sans remplacer l'ensemble de l'unité, par certaines méthodes. Dans les applications nécessitant un courant ou une puissance de sortie élevée, une mise à niveau de la capacité du transformateur est souvent nécessaire pour répondre à la demande. Cet article présente d
Echo
12/04/2025
Causes du courant différentiel du transformateur et dangers du courant de polarisation du transformateur
Causes du courant différentiel du transformateur et dangers du courant de polarisation du transformateur
Causes du courant différentiel de transformateur et dangers du courant de polarisation de transformateurLe courant différentiel de transformateur est causé par des facteurs tels qu'une asymétrie incomplète du circuit magnétique ou des dommages à l'isolation. Le courant différentiel se produit lorsque les côtés primaire et secondaire du transformateur sont mis à la terre ou lorsque la charge est déséquilibrée.Tout d'abord, le courant différentiel de transformateur entraîne un gaspillage d'énergie
Edwiin
12/04/2025
Comment diagnostiquer et éliminer les défauts de mise à la terre du noyau de transformateur
Comment diagnostiquer et éliminer les défauts de mise à la terre du noyau de transformateur
Les enroulements et le noyau d'un transformateur sont les composants principaux responsables de la transmission et de la transformation de l'énergie électromagnétique. Assurer leur fonctionnement fiable est une préoccupation majeure. Les données statistiques montrent que les problèmes liés au noyau représentent la troisième cause la plus fréquente des pannes de transformateurs. Les fabricants ont accordé une attention croissante aux défauts du noyau et ont mis en œuvre des améliorations techniqu
Felix Spark
12/04/2025
Demande
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie