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


Необходими знания при управление на напънни трансформатори: Процедури за изключване и включване на напрежението

Echo
Echo
Поле: Анализ на трансформатори
China

Q:Какви са правилата за операционна последователност на вторичния миниатюрен автомат и високоволтово захранване при изключване и включване на напрежението на трансформатора?

A:За трансформаторите на напрежението на шината, принципът за управление на вторичния миниатюрен автомат при изключване и включване е следния:

  • Изключване: Първо, отворете вторичния миниатюрен автомат, след това изключете високоволтовото захранване на трансформатора на напрежението (VT).

  • Включване: Първо, включете високоволтовата страна на VT, след това затворете вторичния миниатюрен автомат.

Тази последователност предимно предпазва от обратно зареждане на изключената VT от нисковолтовата страна чрез вторичната верига. Тя се прилага към конфигурации на проводки като двойна шина или едношнина с делител, където може да се случи паралелно свързване на VT. За да се предотврати обратно зареждане поради рядко срещани грешки в проводката и за стандартизиране на операционните процедури, тази последователност трябва да се спазва за всички конфигурации на VT.

Критичен риск в системи с двойна шина или разделена едношнина

При изключване на шината VT, докато вторичните вериги на двете шини VT са паралелни, ако първо се изключи високоволтовият източник (чрез отваряне на шиновата връзка или делителя) или се отвори високоволтовият разединител (особено ако допълнителният контакт не функционира), вторичната мощност на заредената VT може да обратно зареди и увеличи напрежението на високоволтовата страна на изключената VT. Капацитивният заряден ток към земята от изключената страна може да причини изключване на вторичния миниатюрен автомат на заредената VT. Ако шината носи свързано оборудване, този ток е по-голям, потенциално причинявайки загуба на променливо напрежение на защитните реле или автоматичните устройства на заредената шина. Това може да доведе до грешки и изключване, което води до аварии на оборудването или мрежата.

Реални инциденти

Подобни аварии са се случвали. В един случай, при липса на откриване на вторичния миниатюрен автомат на VT, вторичното напрежение успя да обратно зареди чрез контакт на реле за свързване на напрежението в реле за защита на трансформатор (което трябваше да се отвори, но остана затворено), зареждайки изключената шина. Това причини изгаряне на реле за свързване на напрежението в защитата на трансформатора, принуждавайки към непланувано изключване на трансформатора.

VT.jpg

Две общи сценария за операции с VT

  • Независимо изключване/включване на VT:

    • Изключване: Първо, отворете вторичния миниатюрен автомат на VT, след това отворете високоволтовия разединител.

    • Включване: Обърнете последователността.

  • Изключване/включване на VT с шината:

    • Изключване: С шината вече изключена, отворете вторичния миниатюрен автомат на VT, отворете шиновата връзка или делителя, за да изключите шината, след това отворете високоволтовия разединител на VT.

    • Включване: Обърнете последователността.

Операции с 500 kV линейни VT

Линиите на 500 kV са оборудвани с линейни VT, директно свързани с линията, без други вторични източници. При изключване на линията за поддръжка:

  • Изключете линейните прекъснатели и разединители от двете страни.

  • Потвърдете отсъствието на напрежение, проверявайки отсъствието на вторично напрежение от линейния VT (косвен контрол на напрежението, общо за системи на 500 kV).

  • Затворете линейния разединител на земята.

  • Накрая, отворете вторичния миниатюрен автомат на линейния VT.

  • Включването следва обратна последователност.

Пускане на ново оборудване

По време на първоначалното включване на ново оборудване, обратното зареждане обикновено не е проблем. Тъй като основните страни на двете шини не са паралелни по време на зареждането, вторичните вериги на VT не могат да бъдат паралелни. Затова правилото "първо високо, после ниско" не трябва да се прилага. Вместо това, вторичния миниатюрен автомат може да се затвори първо, следван от включване на високоволтовата страна.

За нови шинови VT, зареждането обикновено се извършва заедно с шината:

  • С шината изключена, затворете високоволтовия разединител на VT.

  • Затворете вторичния миниатюрен автомат на VT.

  • Включете шината и VT заедно чрез прекъснател (линейн, шинов или делител).

Тази последователност позволява незабавна проверка на напрежението на вторичната страна на VT, за да се потвърди успешната операция. Отлагането на затваряне на вторичния автомат след включването би забавило проверката и поставило персонала в риск при проверка на ново включена система.

Съвременни разработки

С технологичния напредък, оптически сигнали VT се използват в преобразувателни станции, елиминирайки риска от обратно зареждане на вторичната верига. В умни преобразувателни станции, сигналите на VT се предават чрез мрежи, избягвайки пряка вторична проводка. В тези случаи, строгите правила за операционна последователност между високоволтовата и нисковолтовата страна вече не са технически необходими. Процедурите могат да бъдат дефинирани въз основа на операционна конвенция.

Препоръчителен подход е

  • Включване: Първо, затворете нисковолтовата (вторична) страна, след това високоволтовата страна.

  • Изключване: Първо, отворете високоволтовата страна, след това нисковолтовата страна.

Това позволява непосредствена проверка на наличието на напрежение на вторичната страна, правейки операционните проверки по-интуитивни и удобни.

Заключение

При операции за свързване, следвайте принципа на "избор на по-малката от две ползи и по-малката от две вреди." Организирайте операционната последователност безопасно и логично, въз основа на реалните условия на място, за да се постигне безопасно и гладко изпълнение.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Защо VT не може да бъде закъсметен и CT не може да бъде отворен Обяснено
Защо VT не може да бъде закъсметен и CT не може да бъде отворен Обяснено
Всички знаем, че напрежението трансформатор (VT) никога не трябва да работи при кратко замыкание, докато токовият трансформатор (CT) никога не трябва да работи при открито съединение. Кратко замыкание на VT или отваряне на контура на CT ще повреди трансформатора или ще създаде опасни условия.От теоретична гледна точка, както VT-тата, така и CT-тата са трансформатори; разликата се крие в параметрите, за които са проектирани да измерват. Защо, въпреки че са фундаментално един и същ тип устройство,
Echo
10/22/2025
Защо се изгарят напреженческите трансформатори? Намерете реалните причини
Защо се изгарят напреженческите трансформатори? Намерете реалните причини
В електрическите вериги често се повреждат или изгарят напрегнатостните трансформатори (VT). Ако основната причина не е установена и само трансформаторът е заменен, новата единица може бързо да излезе от строя, нарушавайки електропитането към потребителите. Затова трябва да се извършат следните проверки, за да се определи причината за повреждането на VT: Ако напрегнатостният трансформатор е разцепен и на силиконовите стоманени ленти са открити остатъци от масло, повреждението най-вероятно е прич
Felix Spark
10/22/2025
Как да управлявате и поддържате преобразувателите на напрежение безопасно
Как да управлявате и поддържате преобразувателите на напрежение безопасно
I. Обикновена работа на напънните трансформатори Напънният трансформатор (VT) може да работи дълготрайно при неговата номинална мощност, но в никой случай не трябва да превишава максималната си мощност. Вторичната обмотка на VT доставя високопрепонни инструменти, което води до много малък вторичен ток, почти равен на магнитния ток. Падането на напрежението в утечните препони на първичната и вторичната обмотки са следователно много малки, което означава, че VT работи близо до празно зареждане при
Edwiin
10/22/2025
Какви са ключовите елементи на дизайна на 66 кВ навъншни AIS напрежен变压器
Какви са ключовите елементи на дизайна на 66 кВ навъншни AIS напрежен变压器
I. Ключови елементи на конструкцията на механичната структураКонструкцията на механичната структура на напругомерите AIS осигурява дългосрочно стабилно функциониране. За 66 кВ външни напругомери AIS (стълбова конструкция): Материал на стълба: Използване на епоксидна смола за леене + метална рамка за механична устойчивост, съпротива към замърсяване и времето. Специален дизайн е необходим за 66 кВ (в сравнение с 35 кВ и по-ниско). Сухо изолиращо (фарфор/епоксидна обвивка) изисква достатъчна устойч
Dyson
07/15/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес