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


Dlaczego VT nie może być z短文似乎在输入时被意外截断了,根据您的要求,我将完整翻译您提供的英文标题至波兰语: Dlaczego VT nie może być zwarty & CT otwarty? Wyjaśnione

Echo
Echo
Pole: Analiza transformatora
China

Wszyscy wiemy, że transformator napięciowy (VT) nigdy nie powinien pracować w stanie zwarcia, podczas gdy transformator prądowy (CT) nigdy nie powinien pracować z otwartym obwodem. Zwarcie VT lub otwarcie obwodu CT może uszkodzić transformator lub stworzyć niebezpieczne warunki.

Z teoretycznego punktu widzenia zarówno VT, jak i CT są transformatorami; różnica polega na parametrach, które są zaprojektowane do pomiaru. Dlaczego więc, mimo że są to fundamentalnie ten sam typ urządzenia, jedno jest zakazane od pracy w stanie zwarcia, a drugie nie może być otwarte?

VT.jpg

Podczas normalnej pracy, wtórna cewka VT działa w stanie prawie otwartego obwodu z bardzo wysoką impedancją obciążenia (ZL). Jeśli obwód wtórny zostanie złączony, ZL spada prawie do zera, co powoduje przepływ ogromnego prądu zwarcia. Może to zniszczyć设备似乎在处理过程中意外中断了。让我继续完成剩下的翻译:

urządzenia wtórne i stwarzać poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Aby chronić przed tym, VT może mieć zainstalowane bezpieczniki po stronie wtórnej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym zwarciami. Gdzie to możliwe, bezpieczniki powinny być również instalowane po stronie pierwotnej, aby chronić system wysokiego napięcia przed awariami w cewce lub połączeniach wysokiego napięcia VT.

Natomiast CT działa z bardzo niską impedancją (ZL) po stronie wtórnej, faktycznie w stanie zwarcia podczas normalnej pracy. Flux magnetyczny generowany przez prąd wtórny przeciwstawia się i anuluje flux z prądu pierwotnego, co prowadzi do bardzo małego netto prądu pobudzającego i minimalnego fluxu rdzenia. W związku z tym indukowana siła elektromotoryczna (EMF) w cewce wtórnej zwykle wynosi tylko kilkadziesiąt woltów. 

Jednak, jeśli obwód wtórny zostanie otwarty, prąd wtórny spada do zera, eliminując ten efekt demagnetyzujący. Prąd pierwotny, pozostając niezmieniony (ponieważ ε1 pozostaje stałe), staje się całkowicie prądem pobudzającym, co powoduje drastyczny wzrost fluxu rdzenia Φ. Rdzeń szybko nasycenie. Biorąc pod uwagę, że cewka wtórna ma wiele zwojów, to prowadzi do bardzo wysokiego napięcia (możliwe, że osiągające kilka tysięcy woltów) między otwartymi końcówkami wtórnymi. To może doprowadzić do przebicia izolacji i stanowi poważne ryzyko dla personelu. Dlatego absolutnie zabronione jest otwieranie obwodu wtórnego CT.

Oba VT i CT są w zasadzie transformatorami — VT są zaprojektowane do transformacji napięcia, podczas gdy CT transformują prąd. Dlaczego więc CT nie może być otwarty, podczas gdy VT nie może być złączony?

Podczas normalnej pracy indukowane EMF ε1 i ε2 pozostają właściwie stałe. VT jest połączony równolegle z obwodem, działając przy wysokim napięciu i bardzo niskim prądzie. Prąd wtórny jest również ekstremalnie mały, niemal zerowy, tworząc bilans z blisko nieskończoną impedancją otwartego obwodu. Jeśli obwód wtórny zostanie złączony, ε2 pozostaje stałe, zmuszając prąd wtórny do gwałtownego wzrostu, co prowadzi do spalenia cewki wtórnej.

Podobnie, dla CT połączonego szeregowo z obwodem, działa on przy dużym prądzie i bardzo niskim napięciu. Napięcie wtórne jest niemal zerowe w normalnych warunkach, tworząc bilans z blisko zerową impedancją (zwarcie). Jeśli obwód wtórny zostanie otwarty, prąd wtórny spada do zera, a cały prąd pierwotny staje się prądem pobudzającym. To powoduje gwałtowny wzrost fluxu magnetycznego, prowadzący do głębokiego nasycenia rdzenia i potencjalnego zniszczenia transformatora.

Tak więc, choć oba są transformatorami, ich różne zastosowania prowadzą do całkowicie różnych ograniczeń operacyjnych.

Daj napiwek i zachęć autora
Tematy:
CT
VT
Polecane
Chińska technologia sieciowa zmniejsza straty w dystrybucji energii elektrycznej w Egipcie
Chińska technologia sieciowa zmniejsza straty w dystrybucji energii elektrycznej w Egipcie
2 grudnia projekt pilotażowy zmniejszania strat w sieci dystrybucyjnej w południowym Kairze w Egipcie, kierowany i realizowany przez chińską firmę z sektora elektroenergetycznego, oficjalnie przeszedł akceptację przez Kompanię Dystrybucji Elektryczności Południowego Kairu. W obszarze pilotażowym wskaźnik całkowitych strat liniowych spadł z 17,6% do 6%, osiągając średnio codziennie obniżenie utraconej energii o około 15 000 kWh. Jest to pierwszy zagraniczny projekt pilotażowy zmniejszania strat w
Baker
12/10/2025
Badania nad Właściwościami Łukowania i Przerywania w Ekologicznych Gazowych Urządzeniach Okręgowych
Badania nad Właściwościami Łukowania i Przerywania w Ekologicznych Gazowych Urządzeniach Okręgowych
Ekologiczne gazuizowane jednostki pierścieniowe (RMU) są ważnym оборудованием для распределения электроэнергии w systemach elektrycznych, charakteryzujące się ekologicznymi, przyjaznymi dla środowiska i wysokimi właściwościami niezawodności. W trakcie działania cechy formowania i przerwania łuku mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo ekologicznych gazuizowanych RMU. Dlatego też szczegółowe badania tych aspektów mają duże znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej i stabilnej pracy systemów energetyczn
Dyson
12/10/2025
Wysokoenergetyczna bezszesnowodniowa jednostka pierścieniowa: Dostosowanie cech mechanicznych
Wysokoenergetyczna bezszesnowodniowa jednostka pierścieniowa: Dostosowanie cech mechanicznych
(1) Przerwa kontaktowa jest głównie określana przez parametry koordynacji izolacji, parametry przerwania, materiał kontaktu w wysokonapiowej bezszesnowodnej rozdzielni pierścieniowej oraz konstrukcję komory dmuchawej magnetycznej. W praktyce większa przerwa kontaktowa nie musi być lepsza; zamiast tego przerwa kontaktowa powinna być dostosowana jak najbliżej swojej dolnej granicy, aby zmniejszyć zużycie energii i przedłużyć czas użytkowania.(2) Określenie nadprzejazdu kontaktowego jest związane z
James
12/10/2025
Jak bezpiecznie monitorować częściowe wyładowania w RMU?
Jak bezpiecznie monitorować częściowe wyładowania w RMU?
Zanik izolacji w sprzęcie elektrycznym jest zazwyczaj spowodowany wieloma czynnikami. W trakcie eksploatacji materiały izolacyjne (takie jak żywice epoksydowe i końcówki kablowe) stopniowo ulegają degradacji z powodu oddziaływania cieplnego, elektrycznego i mechanicznego, co prowadzi do powstania pustek lub szczelin. Alternatywnie, zanieczyszczenia i wilgoć – takie jak osad pyłu czy soli lub środowiska o wysokiej wilgotności – mogą zwiększać przewodność powierzchniową, wywołując rozładowania kor
Oliver Watts
12/09/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej