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


Coses a saber quan s'operen transformadors de tensió: Procediments de desconnexió i connexió

Echo
Echo
Camp: Anàlisi de transformadors
China

Q: Quins són els regles de seqüència d'operació per al disjuntor micròscop secundari i el subministrament d'alimentació d'alta tensió durant la desenergització i l'energització del transformador de tensió?

A: Per als transformadors de tensió de barra, el principi per operar el disjuntor micròscop secundari durant la desenergització i l'energització és el següent:

  • Desenergització: Primer, obriu el disjuntor micròscop secundari, després desconecteu el subministrament d'alimentació d'alta tensió del transformador de tensió (VT).

  • Energització: Primer, energitzeu el costat d'alta tensió del VT, després tanqueu el disjuntor micròscop secundari.

Aquesta seqüència pren primàriament per evitar la recàrrega del VT desenergit des del costat de baixa tensió a través del circuit secundari. S'aplica a configuracions de cableat com doble barra o barra única amb seccionador, on es pot produir una paral·lelitat secundària dels VT. Per evitar la recàrrega degut a cablats rars incorrectes i per estandaritzar les procedures operatives, s'ha de seguir aquesta seqüència per a totes les configuracions de VT.

Risc crític en sistemes de doble barra o barra única seccionada

Quan es desenergitza un VT de barra mentre els circuits secundaris de tots dos VT de barra estan paral·lelitats, si primer es desconnecta la font d'alta tensió (obrint el contacte de barra o el seccionador) o s'obre l'interruptor de desconexió d'alta tensió (especialment si el contacte auxiliar falla), la potència secundària del VT energitzat pot retroalimentar i augmentar la tensió al costat d'alta tensió del VT desenergit. La corrent de càrrega capacitiva a terra al costat desenergit pot fer que el disjuntor micròscop secundari del VT energitzat tripi. Si la barra porta equipaments connectats, aquesta corrent és més gran, podent causar que els relés de protecció o dispositius automàtics a la barra energitzada perdeixin la tensió CA. Això podria conduir a mal funcionament i trencaments, resultant en accidents d'equipament o xarxa.

Incidents reals

S'han produït tals accidents. En un cas, no obrir primer el disjuntor micròscop secundari del VT va permetre que la tensió secundària retroalimentés a través d'un contacte de relé de commutació de tensió en un relé de protecció de transformador (que hauria d'haver estat obert però es va mantenir tancat), energitzant la barra desenergitzada. Això va causar que el relé de commutació de tensió en la protecció del transformador es quemés, forçant un apagat no planificat del transformador.

VT.jpg

Dos escenaris comuns d'operació del VT

  • Desenergització/Energització independents del VT:

    • Desenergització: Obriu primer el disjuntor micròscop secundari del VT, després obriu l'interruptor de desconexió d'alta tensió.

    • Energització: Invertiu la seqüència.

  • Desenergització/Energització del VT amb la barra:

    • Desenergització: Amb la barra ja desenergitzada, obriu el disjuntor micròscop secundari del VT, obriu el contacte de barra o el seccionador per desenergitzar la barra, després obriu l'interruptor de desconexió d'alta tensió del VT.

    • Energització: Invertiu la seqüència.

Operacions del VT de línia de 500 kV

Les línies de 500 kV estan dotades de VT de costat de línia connectats directament a la línia, sense cap altra font secundària connectada. Durant la parada de la línia per manteniment:

  • Desenergitez els interruptors i els interruptors de desconexió a ambdós extrems de la línia.

  • Confirmeu la manca de tensió comprovant l'absència d'indicació de tensió secundària del VT de línia (detecció indirecta de tensió, habitual en sistemes de 500 kV).

  • Tanqueu l'interruptor de massís de costat de línia.

  • Finalment, obriu el disjuntor micròscop secundari del VT de línia.

  • L'energització segueix l'ordre invers.

Puesta en servicio de nuevo equipo

Durante la primera energización de equipos nuevos, generalmente no hay preocupación por la recarga. Dado que los lados primarios de dos barras no están paralelizados durante la carga, los secundarios de los VT no pueden estar paralelizados. Por lo tanto, no es necesario aplicar la regla de "primero alta tensión, luego baja tensión". En su lugar, se puede cerrar primero el disyuntor micrométrico secundario, seguido de la energización del lado de alta tensión.

Para nuevos VT de barra, la carga se realiza generalmente junto con la barra:

  • Con la barra desenergizada, cierre el interruptor de desconexión de alta tensión del VT.

  • Cierre el disyuntor micrométrico secundario del VT.

  • Energice la barra y el VT juntos usando un interruptor (línea, contacto de barra o seccionador).

Esta secuencia permite la verificación inmediata de la tensión en el lado secundario del VT para confirmar la operación exitosa. Retrasar el cierre del disyuntor secundario hasta después de la energización retrasaría la verificación y expondría al personal a riesgos al verificar un sistema recién energizado.

Desenvolupaments moderns

Amb els avanços tecnològics, ara s'utilitzen VT amb senyal òptic en subestacions, eliminant el risc de recàrrega secundària. En subestacions intel·ligents, els senyals del VT es transmeten a través de xarxes, evitant el cableat secundari directe. En aquests casos, les regles estrictes de seqüència operativa entre els costats d'alta i baixa tensió ja no són necessàries tècnicament. Les procedures es poden definir basades en la convenció operativa.

Un enfocament recomanable és

  • Energització: Tanqueu primer el costat de baixa tensió (secundari), després el costat d'alta tensió.

  • Desenergització: Obriu primer el costat d'alta tensió, després el costat de baixa tensió.

Això permet la verificació directa de la presència de tensió al costat secundari, fent que les comprovacions d'operació siguin més intuïtives i còmodes.

Conclusió

En les operacions de commutació, segueixi el principi de "escollir el menor de dos beneficis i el més lleuger de dos danys." Arranjeu la seqüència d'operació de manera segura i lògica basant-se en les condicions reals del lloc per aconseguir una execució segura i fluida.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Per què no es pot fer un curcuit curt a la VT i obrir la CT Explicat
Per què no es pot fer un curcuit curt a la VT i obrir la CT Explicat
Tots sabem que un transformador de tensió (VT) no hauria de funcionar en curtcircuït, mentre que un transformador de corrent (CT) no hauria de funcionar amb el circuit obert. El curtcircuït d'un VT o l'obertura del circuit d'un CT poden endegar el transformador o crear condicions perilloses.D'un punt de vista teòric, tant els VTs com els CTs són transformadors; la diferència està en els paràmetres que estan dissenyats per mesurar. Així doncs, malgrat ser fonamentalment el mateix tipus d'aparell,
Echo
10/22/2025
Per què es queman els transformadors de tensió? Trobeu les causes reals
Per què es queman els transformadors de tensió? Trobeu les causes reals
En els circuits elèctrics, els transformadors de tensió (VTs) sovint es deterioren o queden bruts. Si no s'identifica la causa arrel i només se substitueix el transformador, l'unitat nova pot fallar ràpidament, interrompent el subministrament d'energia als usuaris. Per tant, s'han de realitzar les següents comprovacions per determinar la causa del fracàs del VT: Si el transformador de tensió ha estallat i s'ha trobat residu d'oli sobre les laminacions d'acer siliciós, el dany probablement s'hagi
Felix Spark
10/22/2025
Com es fan servir i mantenir els transformadors de tensió de manera segura
Com es fan servir i mantenir els transformadors de tensió de manera segura
I. Funcionament normal dels transformadors de tensió Un transformador de tensió (VT) pot funcionar a llarg termini a la seva capacitat nominal, però en cap cas hauria d'excedir la seva màxima capacitat. La bobina secundària d'un VT alimenta instruments d'alta impedància, resultant en una corrent secundària molt petita, gairebé igual a la corrent de magnetització. Per tant, les caigudes de tensió a través de les impedàncies de fuita de les bobines primària i secundària són molt petites, el que si
Edwiin
10/22/2025
Quins són els elements de disseny clau dels transformadors de tensió AIS exteriors de 66 kV
Quins són els elements de disseny clau dels transformadors de tensió AIS exteriors de 66 kV
I. Elements clau del disseny de l'estructura mecànicaEl disseny de l'estructura mecànica dels transformadors de tensió AIS assegura una operació estable a llarg termini. Per als transformadors de tensió AIS exteriors de 66 kV (estructura de tipus pilar): Material del pilar: Utilitzar resina epoxi fundida + marc metàl·lic per a la resistència mecànica, resistència a la contaminació i al temps. Disseny especial necessari per a 66 kV (vs 35 kV i inferior). L'aïllament de tipus sec (fusta de porcell
Dyson
07/15/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat