• 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
Dlaczego transformatory napięciowe wychodzą z ruchu? Znajdź prawdziwe przyczyny
Dlaczego transformatory napięciowe wychodzą z ruchu? Znajdź prawdziwe przyczyny
W obwodach elektrycznych transformatory napięcia (VT) często ulegają uszkodzeniu lub spalaniu. Jeśli nie zostanie zidentyfikowana podstawowa przyczyna i zastąpiony będzie tylko transformator, nowa jednostka może szybko znowu ulec awarii, zakłócając dostawę energii do użytkowników. Dlatego powinno się wykonać następujące kontrole, aby określić przyczynę awarii VT: Jeśli transformator napięcia pękł i na laminatach stali silikonowej znaleziono pozostałości oleju, uszkodzenie prawdopodobnie zostało
Felix Spark
10/22/2025
Rzeczy do zapamiętania podczas obsługi transformatorów napięciowych: procedury rozładowania i ładowania
Rzeczy do zapamiętania podczas obsługi transformatorów napięciowych: procedury rozładowania i ładowania
Q: Jakie są zasady sekwencji operacji dla drugiego małego wyłącznika obwodowego i wysokiego napięcia podczas odłączania i włączania transformatora napięciowego?A: Dla transformatorów napięciowych na szynach, zasada działania drugiego małego wyłącznika obwodowego podczas odłączania i włączania jest następująca: Odłączanie: Najpierw otwórz drugi mały wyłącznik obwodowy, a następnie odłącz wysokie napięcie transformatora napięciowego (VT). Włączanie: Najpierw włącz stronę wysokiego napięcia VT, a n
Echo
10/22/2025
Jak bezpiecznie obsługiwać i utrzymywać prądowe transformatory?
Jak bezpiecznie obsługiwać i utrzymywać prądowe transformatory?
I. Dozwolone warunki pracy transformatorów prądowych Moc wyjściowa znamionowa: Transformatory prądowe (CT) muszą działać w granicach mocy wyjściowej znamionowej określonej na ich tabliczce nazw. Przekroczenie tej wartości zmniejsza dokładność, zwiększa błędy pomiarowe i powoduje niepoprawne odczyty liczników, podobnie jak w przypadku transformatorów napięciowych. Prąd pierwotny: Prąd pierwotny może działać ciągle do 1,1 razy prądu znamionowego. Długotrwała praca przy przekroczonym obciążeniu zwi
Felix Spark
10/22/2025
Jak bezpiecznie obsługiwać i utrzymywać transformatory napięciowe
Jak bezpiecznie obsługiwać i utrzymywać transformatory napięciowe
I. Normalna praca transformatorów napięciowych Transformator napięciowy (VT) może działać długoterminowo przy swojej nominalnej mocy, ale w żadnym wypadku nie powinien przekroczyć maksymalnej mocy. Wiązka wtórna VT zasila wysokoprotresyjne instrumenty, co powoduje bardzo mały prąd wtórny, prawie równy prądowi magnetyzującemu. Zatem spadki napięcia na impedancjach przeciekowych zarówno wiązki pierwotnej, jak i wtórnej są bardzo małe, co oznacza, że VT działa blisko stanu bezobciążenia w normalnyc
Edwiin
10/22/2025
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