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


Ding å vite når du opererer spenningstransformatorer: Prosedyrer for åpning og stenging av strøm

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Q:Hva er driftssekvensreglene for sekundær minikontaktbryter og høyspenningsstrømforsyning under avspenning og påspenning av spenningstransformator?

A:For busbar spenningstransformatorer, er prinsippet for å drive sekundær minikontaktbryter under av- og påspenning som følger:

  • Avspenning: Først åpnes sekundær minikontaktbryteren, deretter kobles høyspenningsstrømforsyningen til spenningstransformator (VT) fra.

  • Påspenning: Først påspennes høyspennings siden av VT, deretter lukkes sekundær minikontaktbryteren.

Denne sekvensen hindrer hovedsakelig motspenning av den avspente VT fra lavspennings siden gjennom sekundærkretsen. Den gjelder for kablingskonfigurasjoner som dobbelt busbar eller enkelt busbar med seksjonering, hvor sekundær parallellkobling av VT kan oppstå. For å unngå motspenning på grunn av sjeldne feilkoblinger og for å standardisere driftsprosedyrer, bør denne sekvensen følges for alle VT-konfigurasjoner.

Kritisk risiko i dobbelt busbar eller seksjonerte enkelte busbarsystemer

Ved avspenning av en busbar VT mens sekundærkretsene til begge busbar VT er parallellkoblet, hvis høyspenningskilden først kobles fra (ved åpning av busbarforbindelse eller seksjoneringsswitch) eller høyspenningskontaktskruen åpnes (spesielt hvis hjelpkontakten mislykkes), kan sekundært strøm fra den spente VT motspenne og øke spenningen til den avspente VT's høyspennings side. Kapasitiv ladestrøm til jord på den avspente siden kan føre til at sekundær minikontaktbryteren til den spente VT utløses. Hvis busen har ansluttet utstyr, er denne strømmen større, og kan potensielt føre til at beskyttende reléer eller automatiske enheter på den spente busen mister AC-spenningsforsyningen. Dette kan føre til feiloperasjon og utløsning, og resultere i utstyr- eller nettulykker.

Reale hendelser

Slike ulykker har skjedd. I et tilfelle, ved ikke åpning av VT's sekundære minikontaktbryter først, tillot det sekundærspenningen å motspenne gjennom en spenningsvekslingsrelékontakt i en transformatorbeskyttelsesrelé (som skulle ha åpnet, men ble stengt), energiserte den avspente busen. Dette førte til at spenningsvekslingsreléen i transformatorbeskyttelsen brant ut, og tvang en uplanlagt transformatoravbrudd.

VT.jpg

To vanlige VT-driftssituasjoner

  • Uavhengig VT av- og påspenning:

    • Avspenning: Åpne VT sekundær minikontaktbryteren først, deretter høyspenningskontaktskruen.

    • Påspenning: Reverser sekvensen.

  • VT av- og påspenning sammen med busen:

    • Avspenning: Med busen allerede avspent, åpne VT sekundær minikontaktbryteren, åpne busbarforbindelsen eller seksjoneringsswitch for å avspenne busen, deretter åpne VT høyspenningskontaktskruen.

    • Påspenning: Reverser sekvensen.

500 kV linje VT-drift

500 kV linjer er utstyrt med linjeside VT direkte koblet til linjen, uten andre sekundære kilder koblet. Under linjeavbrudd for vedlikehold:

  • Avspenning av linjebrytere og kontaktskruer på begge ender.

  • Bekreft ingen spenning ved å sjekke fraværet av sekundær spenning indikasjon fra linje VT (indirekte spenningsdeteksjon, vanlig for 500 kV systemer).

  • Lukk linjeside jordkontaktskruen.

  • Til slutt, åpne linje VT's sekundær minikontaktbryter.

  • Påspenning følger reversert rekkefølge.

Innsetting av nytt utstyr

Under initial påspenning av nytt utstyr, er motspenning generelt ikke et problem. Siden primær sider av to busser ikke er parallellkoblet under lading, kan VT sekundærene ikke være parallellkoblet. Derfor trenger "høyspennings først, så lavspennings" regelen ikke å gjelde. I stedet kan sekundær minikontaktbryteren lukkes først, deretter påspennes høyspennings siden.

For nye busbar VT, utføres lading typisk sammen med busen:

  • Med busen avspent, lukk VT høyspenningskontaktskruen.

  • Lukk VT sekundær minikontaktbryteren.

  • Påspenning av busen og VT sammen ved bruk av en bryter (linje, busbarforbindelse eller seksjonering).

Denne sekvensen tillater umiddelbar verifisering av spenning på VT sekundær siden for å bekrefte vellykket operasjon. Utsettelse av lukking av sekundær bryter etter påspenning ville forsinket verifisering og utsatte personell for risiko ved sjekking av et nylig spente system.

Moderne utviklinger

Med teknologiske fremskritt, brukes nå optiske signal VT i understasjoner, som eliminerer risiko for sekundær motspenning. I smarte understasjoner overføres VT signaler via nettverk, unngår direkte sekundærkabling. I slike tilfeller, er streng driftssekvensregler mellom høy- og lavspenningsider ikke lenger teknisk nødvendig. Prosedyrer kan defineres basert på driftskonvensjon.

En anbefalt tilnærming er

  • Påspenning: Lukk lavspennings (sekundær) siden først, deretter høyspennings siden.

  • Avspenning: Åpne høyspennings siden først, deretter lavspennings siden.

Dette tillater direkte verifisering av spenningsnærvær på sekundær siden, gjør driftsjekker mer intuitiv og bekvem.

Konklusjon

Ved switching-operasjoner, følg prinsippet om "velg den minste av to fordeler og den letteste av to skader." Arranger driftssekvensen trygt og logisk basert på faktiske lokalitet-betingelser for å oppnå trygg og flytende utførsel.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Emner:
VT
Anbefalt
Hvorfor kan VT ikke kortsluttes & CT ikke åpnes? Forklart
Hvorfor kan VT ikke kortsluttes & CT ikke åpnes? Forklart
Vi vet alle at en spenningstransformator (VT) aldri skal operere kortsluttet, mens en strømtransformator (CT) aldri skal operere åpenledet. Kortslutning av en VT eller åpning av kretsen til en CT vil skade transformatoren eller skape farlige forhold.Fra et teoretisk ståsted er både VT-er og CT-er transformatorer; forskjellen ligger i de parametrene de er designet for å måle. Så hvorfor, trods at de er grunnleggende samme type enhet, er den ene forbudt fra kortslutningsdrift, mens den andre ikke
Echo
10/22/2025
Hvorfor brenner spenningstransformatorer ut? Finn de virkelige årsakene
Hvorfor brenner spenningstransformatorer ut? Finn de virkelige årsakene
I kraftkretsene blir spenningstransformatorer (VT) ofte skadet eller forbrent. Hvis den underliggende årsaken ikke identifiseres, og bare transformatoren byttes ut, kan den nye enheten raskt mislykkes igjen, noe som forstyrrer strømforsyningen til brukerne. Derfor bør følgende undersøkelser gjennomføres for å fastslå årsaken til VT-feilen: Hvis spenningstransformatoren har revet og det er funnet oljeresiduer på silisjernlamellene, var skaden sannsynligvis forårsaket av ferroresonans. Dette oppst
Felix Spark
10/22/2025
Hvordan operere og vedlikeholde spenningstransformatorer sikkert?
Hvordan operere og vedlikeholde spenningstransformatorer sikkert?
I. Normal drift av spenningstransformatorer En spenningstransformator (VT) kan operere over lengre tid ved sin angitte kapasitet, men under ingen omstendigheter bør den overstige sin maksimale kapasitet. Den sekundære viklingen til en VT forsyner høyimpedansinstrumenter, noe som fører til at den sekundære strømmen er svært liten, nesten lik magnetiseringsstrømmen. Derfor er spenningsfallene over lekkasjeimpedansene i både primær- og sekundærspolen svært små, noe som betyr at VT opererer nær null
Edwiin
10/22/2025
Hva er de viktigste designelementene for 66 kV utendørs AIS spenningsoverførere
Hva er de viktigste designelementene for 66 kV utendørs AIS spenningsoverførere
I. Nøkkel-elementer i mekanisk konstruksjonsdesignMekanisk konstruksjonsdesign av AIS spenningsoverførere sikrer langvarig stabil drift. For 66 kV utendørs AIS spenningsoverførere (stolpe-type struktur): Stolpe-materiale: Bruk epoksid harz gjøring + metallramme for mekanisk styrke, forurenings- og værbestandighet. Spesiell design kreves for 66 kV (vs 35 kV & under). Tørre type isolasjon (porseleinn/epoksid skall) krever tilstrekkelig bøyning/påvirkningsmotstand for tøffe utendørsforhold. Var
Dyson
07/15/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning