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


چیزهایی که باید در هنگام عملیات ترانسفورماتورهای ولتاژ بدانید: روش های قطع و وصل برق

Echo
Echo
ميدان: تحلیل ترانسفورماتور
China

Q: کدام قوانین دنباله عملیاتی برای مدارکننده کوچک ثانویه و تامین کننده برق با فشار بالا در حین خاموش کردن و روشن کردن ترانسفورماتور ولتاژ رعایت می‌شود؟

A: برای ترانسفورماتورهای ولتاژ شین، اصل عملیاتی مدارکننده کوچک ثانویه در حین خاموش کردن و روشن کردن به شرح زیر است:

  • خاموش کردن: ابتدا مدارکننده کوچک ثانویه را باز کنید، سپس تامین کننده برق با فشار بالای ترانسفورماتور ولتاژ (VT) را قطع کنید.

  • روشن کردن: ابتدا سمت با فشار بالای VT را روشن کنید، سپس مدارکننده کوچک ثانویه را ببندید.

این دنباله عمدتاً جلوگیری از شارژ معکوس ترانسفورماتور ولتاژ خاموش شده از طریق مدار ثانویه از سمت با فشار پایین را انجام می‌دهد. این قاعده به کابل‌بندی‌هایی مانند دو شین یا شین تکی با بخش‌بندی که در آنها موازی‌سازی ثانویه VT ممکن است، اعمال می‌شود. برای جلوگیری از شارژ معکوس ناشی از اتصال غیرمعمول و استانداردسازی روش‌های عملیاتی، این دنباله باید برای تمامی ترکیبات VT رعایت شود.

ریسک مهم در سیستم‌های دو شین یا شین تکی با بخش‌بندی

در حین خاموش کردن VT شین در حالی که مدارهای ثانویه هر دو VT شین موازی شده‌اند، اگر منبع با فشار بالا ابتدا قطع شود (با باز کردن سوئیچ شین یا بخش‌بندی) یا سوئیچ قطع کننده با فشار بالا باز شود (به ویژه اگر تماس کمکی خراب شود)، انرژی ثانویه VT روشن می‌تواند به سمت با فشار بالای VT خاموش شده منتقل شود. جریان شارژ ظرفیتی به زمین در سمت خاموش شده ممکن است باعث قطع مدارکننده کوچک ثانویه VT روشن شود. اگر شین دارای تجهیزات متصل شده باشد، این جریان بزرگتر است و ممکن است باعث از دست دادن ولتاژ متناوب در رله‌های محافظ یا دستگاه‌های خودکار روشن شونده شود. این می‌تواند منجر به عملکرد نادرست و قطع شدن شود و باعث حوادث تجهیزات یا شبکه شود.

حوادث واقعی

چنین حوادثی رخ داده است. در یک مورد، عدم باز کردن اولیه مدارکننده کوچک ثانویه VT اجازه داد تا ولتاژ ثانویه از طریق تماس رله تغییر ولتاژ در رله محافظ ترانسفورماتور (که باید باز شده باشد اما بسته مانده بود) به سمت شین خاموش شده منتقل شود. این باعث سوختن رله تغییر ولتاژ در محافظ ترانسفورماتور شد و مجبور به توقف غیرمنتظره ترانسفورماتور شد.

VT.jpg

دو سناریوی معمول عملیاتی VT

  • خاموش کردن/روشن کردن VT مستقل:

    • خاموش کردن: ابتدا مدارکننده کوچک ثانویه VT را باز کنید، سپس سوئیچ قطع کننده با فشار بالا را باز کنید.

    • روشن کردن: دنباله را معکوس کنید.

  • خاموش کردن/روشن کردن VT با شین:

    • خاموش کردن: با شین خاموش شده، مدارکننده کوچک ثانویه VT را باز کنید، سوئیچ شین یا بخش‌بندی را باز کنید تا شین خاموش شود، سپس سوئیچ قطع کننده با فشار بالای VT را باز کنید.

    • روشن کردن: دنباله را معکوس کنید.

عملیات VT خط 500 kV

خط‌های 500 kV با VT‌های خطی مستقیماً به خط متصل شده‌اند و بدون منبع ثانویه دیگری متصل شده‌اند. در حین خاموش کردن خط برای تعمیر و نگهداری:

  • مدارکننده‌ها و سوئیچ‌های قطع کننده خط را در هر دو انتها خاموش کنید.

  • عدم وجود ولتاژ را با بررسی عدم وجود نشانه ولتاژ ثانویه از VT خط (آزمون ولتاژ غیرمستقیم، معمول در سیستم‌های 500 kV) تأیید کنید.

  • سوئیچ زمینی خط را ببندید.

  • در نهایت، مدارکننده کوچک ثانویه VT خط را باز کنید.

  • روشن کردن به ترتیب معکوس انجام می‌شود.

اجرای تجهیزات جدید

در حین اولین روشن کردن تجهیزات جدید، شارژ معکوس معمولاً مورد نگرانی نیست. چون طرف اولیه دو شین در حین شارژ موازی نمی‌شوند، VT‌های ثانویه نمی‌توانند موازی شوند. بنابراین، قاعده "ابتدا با فشار بالا، سپس با فشار پایین" لازم نیست. به جای آن، مدارکننده کوچک ثانویه می‌تواند ابتدا بسته شود و سپس سمت با فشار بالا روشن شود.

برای VT‌های شین جدید، معمولاً شارژ با شین انجام می‌شود:

  • با شین خاموش شده، سوئیچ قطع کننده با فشار بالای VT را ببندید.

  • مدارکننده کوچک ثانویه VT را ببندید.

  • شین و VT را با استفاده از مدارکننده (خط، شین یا بخش‌بندی) به صورت همزمان روشن کنید.

این دنباله اجازه می‌دهد تا ولتاژ سمت ثانویه VT فوراً برای تأیید عملکرد موفقیت‌آمیز بررسی شود. تأخیر در بستن مدارکننده ثانویه تا بعد از روشن کردن، تأیید را تأخیر می‌دهد و خطری را برای افرادی که سیستم جدید روشن شده را بررسی می‌کنند، ایجاد می‌کند.

پیشرفت‌های مدرن

با پیشرفت‌های فناوری، اکنون از VT‌های سیگنال‌های نوری در زیراستانیون‌ها استفاده می‌شود که خطر شارژ معکوس ثانویه را حذف می‌کند. در زیراستانیون‌های هوشمند، سیگنال‌های VT از طریق شبکه‌ها ارسال می‌شوند و اتصال مستقیم ثانویه را اجتناب می‌کنند. در این موارد، قوانین دنباله عملیاتی سخت‌افزاری بین طرفین با فشار بالا و پایین دیگر از نظر فنی ضروری نیستند. روش‌ها می‌توانند بر اساس سنت عملیاتی تعریف شوند.

یک روش توصیه شده این است

  • روشن کردن: ابتدا سمت با فشار پایین (ثانویه) را ببندید، سپس سمت با فشار بالا.

  • خاموش کردن: ابتدا سمت با فشار بالا را باز کنید، سپس سمت با فشار پایین.

این امکان تأیید مستقیم وجود ولتاژ در سمت ثانویه را می‌دهد و بررسی عملیاتی را به صورت واضح‌تر و راحت‌تر می‌کند.

نتیجه‌گیری

در عملیات تغییر، از اصل "انتخاب کمترین مزیت و خسارت کمتر" پیروی کنید. دنباله عملیاتی را بر اساس شرایط واقعی محل به صورت ایمن و منطقی تنظیم کنید تا اجرای ایمن و هموار را تضمین کنید.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!
پیشنهاد شده
چرا نمی‌توان VT را کوتاه و CT را باز کرد؟ توضیح داده شده
چرا نمی‌توان VT را کوتاه و CT را باز کرد؟ توضیح داده شده
همه ما می‌دانیم که ترانسفورماتور ولتاژ (VT) نباید در حالت خازن بسته عمل کند، در حالی که ترانسفورماتور جریان (CT) نباید در حالت بازکاری عمل کند. خازن بسته کردن یک VT یا باز کردن مدار یک CT می‌تواند ترانسفورماتور را آسیب دهد یا شرایط خطرناک ایجاد کند.از دیدگاه نظری، هر دو VT و CT ترانسفورماتور هستند؛ تفاوت در پارامترهایی است که برای اندازه‌گیری طراحی شده‌اند. پس چرا، با وجود اینکه اساساً نوع یکسانی از دستگاه هستند، یکی از عملکرد خازن بسته ممنوع است در حالی که دیگری نمی‌تواند در حالت بازکاری عمل کن
Echo
10/22/2025
چرا ترانسفورماتورهای ولتاژ خاموش می‌شوند؟ دلایل واقعی را پیدا کنید
چرا ترانسفورماتورهای ولتاژ خاموش می‌شوند؟ دلایل واقعی را پیدا کنید
در مدارهای برق، ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) اغلب آسیب دیده یا سوخته می‌شوند. اگر علت اصلی شناسایی نشود و فقط ترانسفورماتور جایگزین شود، واحد جدید ممکن است به سرعت دوباره خراب شود و تامین برق به کاربران را مختل کند. بنابراین، برای تعیین علت خرابی VT، باید چک‌های زیر انجام شود: اگر ترانسفورماتور ولتاژ پاره شده باشد و لایه‌های فولاد سیلیسیوم روغنی شده باشند، خرابی احتمالاً به دلیل فرروزナンس ایجاد شده است. این اتفاق وقتی می‌افتد که ولتاژهای نامتوازن یا منابع هارمونیک در مدار باعث نوسانات ولتاژ می‌شون
Felix Spark
10/22/2025
چگونه می‌توان ترانسفورماتورهای ولتاژ را به صورت ایمن عملیاتی کرد و نگهداری کرد؟
چگونه می‌توان ترانسفورماتورهای ولتاژ را به صورت ایمن عملیاتی کرد و نگهداری کرد؟
I. کارکرد عادی ترانسفورماتورهای ولتاژ ترانسفورماتور ولتاژ (VT) می‌تواند به طولانی مدت در ظرفیت اسمی خود کار کند، اما هرگز نباید ظرفیت حداکثر آن را تجاوز کند. پیچه ثانویه یک VT به ابزارهای با مقاومت بالا تغذیه می‌کند که باعث می‌شود جریان ثانویه بسیار کم باشد و تقریباً برابر با جریان مغناطیسی باشد. بنابراین، فشار الکتریکی روی مقاومت‌های لکه‌ای هر دو پیچه اولیه و ثانویه بسیار کم است، که به این معناست که VT تحت شرایط عادی نزدیک به بدون بار کار می‌کند. در زمان عملیات، سمت ثانویه یک ترانسفورماتور ولتا
Edwiin
10/22/2025
چه عناصر طراحی کلیدی در ترانسفورماتورهای ولتاژ ۶۶ کیلوولت خارج از ساختمان AIS وجود دارد
چه عناصر طراحی کلیدی در ترانسفورماتورهای ولتاژ ۶۶ کیلوولت خارج از ساختمان AIS وجود دارد
I. طرح کلیدی طراحی ساختار مکانیکیطراحی ساختار مکانیکی ترانسفورماتورهای ولتاژ AIS اطمینان عملکرد پایدار بلندمدت را فراهم می‌کند. برای ترانسفورماتورهای ولتاژ AIS بیرونی 66 kV (ساختار ستونی): ماده ستون: استفاده از ریزنورد رزین اپوکسی + چارچوب فلزی برای مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر آلودگی/آب و هوای نامساعد. طراحی خاص برای 66 kV (در مقابل 35 kV و پایین‌تر). عایق خشک (پوشش سرامیک/رزین اپوکسی) نیاز به مقاومت کافی در برابر خم شدن/ضربه برای محیط خارجی سخت دارد. انتشار حرارت: تکیه بر جابجایی طبیعی؛ اطم
Dyson
07/15/2025
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند