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


Cousas que se deben saber cando se operan transformadores de tensión: Procedementos de desenerxización e enerxización

Echo
Echo
Campo: Análise de transformadores
China

Q: Cal son as regras de secuencia de operación para o interruptor automático secundario e o suministro eléctrico de alta tensión durante a desenerxización e enerxización do transformador de tensión?

A: Para os transformadores de tensión da barra, o principio para operar o interruptor automático secundario durante a desenerxización e enerxización é o seguinte:

  • Desenerxización: Primeiro, abrir o interruptor automático secundario, despois desconectar o suministro eléctrico de alta tensión do transformador de tensión (VT).

  • Enerxización: Primeiro, enerxizar o lado de alta tensión do VT, despois pechar o interruptor automático secundario.

Esta secuencia prevén principalmente a recarga inversa do VT desenerxizado desde o lado de baixa tensión a través do circuito secundario. Aplica-se a configuracións de cableado como a de dobre barra ou simple barra con seccionador, onde pode ocorrer un paralelismo secundario dos VT. Para prevenir a recarga inversa debido a unha fábula de cableado rara e para estandarizar os procedementos operativos, esta secuencia debe seguirse para todas as configuracións de VT.

Risco Crítico en Sistemas de Dobre Barra ou Simple Barra Seccionada

Ao desenerxizar un VT de barra mentres que os circuitos secundarios de ambos os VT de barra están en paralelo, se primeiro se desconecta a fonte de alta tensión (abriendo o interruptor de acoplamento de barras ou seccionador) ou se abre o interruptor de desconexión de alta tensión (especialmente se falla o contacto auxiliar), a enerxía secundaria do VT enerxizado pode alimentar ao revés e aumentar a tensión no lado de alta tensión do VT desenerxizado. A corrente de carga capacitiva a terra no lado desenerxizado pode provocar que o interruptor automático secundario do VT enerxizado salte. Se a barra leva conectado equipo, esta corrente é maior, podendo causar que os relés de protección ou dispositivos automáticos na barra enerxizada perdan a tensión AC. Isto podería levar a malfuncionamentos e salto, resultando en accidentes de equipo ou rede.

Incidentes Reais

Estes accidentes xa ocorreron. En un caso, non abrir primeiro o interruptor automático secundario do VT permitiu que a tensión secundaria alimentase ao revés a través dun contacto de rele de conmutación de tensión nun rele de protección de transformador (que debería terse aberto pero permaneceu pechado), enerxizando a barra desenerxizada. Isto provocou que o rele de conmutación de tensión na protección do transformador queimase, forzando un corte inesperado do transformador.

VT.jpg

Dous Escenarios Comúns de Operación de VT

  • Desenerxización/Enerxización Independente do VT:

    • Desenerxización: Primeiro, abrir o interruptor automático secundario do VT, despois abrir o interruptor de desconexión de alta tensión.

    • Enerxización: Invertir a secuencia.

  • Desenerxización/Enerxización do VT coa Barra:

    • Desenerxización: Con a barra xa desenerxizada, abrir o interruptor automático secundario do VT, abrir o interruptor de acoplamento de barras ou seccionador para desenerxizar a barra, despois abrir o interruptor de desconexión de alta tensión do VT.

    • Enerxización: Invertir a secuencia.

Operacións de VT de Línea de 500 kV

As liñas de 500 kV están equipadas con VT de lado de liña directamente conectados á liña, sen outras fontes secundarias conectadas. Durante a interrupción da liña para manutención:

  • Desenerxizar os interruptores e interruptores de desconexión nos dous extremos.

  • Confirmar ausencia de tensión comprobando a ausencia de indicación de tensión secundaria do VT de liña (detección indirecta de tensión, común en sistemas de 500 kV).

  • Pechar o interruptor de aterramento do lado de liña.

  • Finalmente, abrir o interruptor automático secundario do VT de liña.

  • A enerxización segue a orde inversa.

Puesta en Servicio de Novo Equipo

Durante a enerxización inicial de novo equipo, xeralmente non hai preocupación por recargas inversas. Como os lados primarios de dúas barras non están en paralelo durante a carga, os secundarios dos VT non poden estar en paralelo. Polo tanto, a regra de "alta tensión primeiro, despois baixa tensión" non necesita aplicarse. En vez diso, o interruptor automático secundario pode pecharse primeiro, seguido da enerxización do lado de alta tensión.

Para novos VT de barra, a carga xeralmente fáise xunto coa barra:

  • Con a barra desenerxizada, pechar o interruptor de desconexión de alta tensión do VT.

  • Pechar o interruptor automático secundario do VT.

  • Enerxizar a barra e o VT xuntos usando un interruptor (liña, acoplamento de barras ou seccionador).

Esta secuencia permite a verificación inmediata da tensión no lado secundario do VT para confirmar a operación exitosa. Retardar o peche do interruptor secundario despois da enerxización retardaría a verificación e exporia o persoal a riscos ao comprobar un sistema recién enerxizado.

Desenvolvimentos Modernos

Con os avances tecnolóxicos, agora usan VT de sinal óptico nas subestacións, eliminando o risco de recarga secundaria. Nas subestacións inteligentes, os sinais de VT transmitense a través de redes, evitando o cableado secundario directo. Neses casos, as regras estritas de secuencia operativa entre os lados de alta e baixa tensión xa non son tecnicamente necesarias. Os procedementos poden definirse baseándose na convención operativa.

Unha aproximación recomendada é

  • Enerxización: Primeiro, pechar o lado de baixa tensión (secundario), despois o lado de alta tensión.

  • Desenerxización: Primeiro, abrir o lado de alta tensión, despois o lado de baixa tensión.

Isto permite a verificación directa da presenza de tensión no lado secundario, facendo as comprobacións de operación máis intuitivas e convenientes.

Conclusión

Nas operacións de conmutación, siga o principio de "escoller o menor dos beneficios e o menor dos males." Arranje a secuencia de operación de forma segura e lóxica baseándose nas condicións reais do sitio para lograr unha execución segura e fluida.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Por que non se pode curtar o VT e abrir o CT Explicado
Por que non se pode curtar o VT e abrir o CT Explicado
Todos sabemos que un transformador de tensión (VT) nunca debe operar en cortocircuito, mientras que un transformador de corriente (CT) nunca debe operar en circuito abierto. El cortocircuito de un VT o la apertura del circuito de un CT dañará el transformador o creará condiciones peligrosas.Desde un punto de vista teórico, tanto los VT como los CT son transformadores; la diferencia radica en los parámetros que están diseñados para medir. Entonces, ¿por qué, a pesar de ser fundamentalmente el mis
Echo
10/22/2025
Por que os transformadores de tensión están queimando? Descubra as causas reais
Por que os transformadores de tensión están queimando? Descubra as causas reais
Nas circuitos eléctricos, os transformadores de tensión (VTs) adoitan danarse ou queimarse. Se non se identifica a causa raíz e só se substitúe o transformador, a nova unidade pode fallar rapidamente de novo, interrompendo o suministro eléctrico aos usuarios. Polo tanto, deben realizarse as seguintes comprobacións para determinar a causa do fallo do VT: Se o transformador de tensión está rupturado e se atopan residuos de aceite nas laminacións de ferrita, é probable que o dano sexa causado por f
Felix Spark
10/22/2025
Como operar e manter transformadores de voltaxe de forma segura?
Como operar e manter transformadores de voltaxe de forma segura?
I. Funcionamento Normal dos Transformadores de Tensión Un transformador de tensión (VT) pode operar a longo prazo na súa capacidade nominal, pero en ningún caso debe superar a súa capacidade máxima. A bobina secundaria dun VT alimenta instrumentos de alta impedancia, resultando nunha corrente secundaria moi pequena, case igual á corrente de magnetización. As caídas de tensión nas impedancias de fuga tanto da bobina primaria como da secundaria son, polo tanto, moi pequenas, significando que o VT
Edwiin
10/22/2025
Que son os elementos de deseño clave dos transformadores de tensión AIS ao aire libre de 66 kV
Que son os elementos de deseño clave dos transformadores de tensión AIS ao aire libre de 66 kV
I. Elementos clave do deseño da estrutura mecánicaO deseño da estrutura mecánica dos transformadores de voltaxe AIS asegura un funcionamento estable a longo prazo. Para transformadores de voltaxe AIS exteriores de 66 kV (estrutura tipo pilar): Material do pilar: Utilizar resina epoxi fundida + armazón metálica para resistencia mecánica, resistencia á contaminación e condicións meteorolóxicas. Deseño especial necesario para 66 kV (en comparación con 35 kV e inferior). Aislamento seco (cuberta de
Dyson
07/15/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía