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


Saker att veta när du använder spänningsomvandlare: Förfaranden för avstängning och instängning

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

Q:Vilka är driftsekvensreglerna för sekundär miniatyrkretsavbrytare och högspänningsförsörjning under avspänning och påspänning av spänningsomvandlare?

A:För bussspänningsomvandlare gäller följande princip för drift av sekundär miniatyrkretsavbrytare vid av- och påspänning:

  • Avspänning: Öppna först sekundär miniatyrkretsavbrytare, sedan koppla bort högspänningsförsörjningen till spänningsomvandlaren (VT).

  • Påspänning: Energiverkställ först högspänningssidan av VT, sedan stäng sekundär miniatyrkretsavbrytare.

Denna sekvens hindrar huvudsakligen återmatning av den avspända VT från lågspänningsidan genom sekundära kretsen. Det gäller kablagekonfigurationer som dubbelbus eller enkelbus med sektionering, där sekundär parallellkoppling av VT kan inträffa. För att förhindra återmatning på grund av sällsynt felkablage och standardisera driftförfaranden bör denna sekvens följas för alla VT-konfigurationer.

Kritisk risk i system med dubbelbus eller sektionerad enkelbus

När en bus VT avspänns medan sekundära kretsarna för båda bus VT är parallellkopplade, om högspänningskällan kopplas bort först (genom att öppna buskopplings- eller sektioneringsswitchen) eller om högspänningskopplingskontakt öppnas (särskilt om hjälpkontakten misslyckas), kan den energiverkställda VT:s sekundära ström återmata och stega upp spänningen till den avspända VT:s högspänningsida. Kapacitiv laddningsström till mark på den avspända sidan kan orsaka att den energiverkställda VT:s sekundära miniatyrkretsavbrytare slår ut. Om bussen bär anslutna enheter är denna ström större, vilket potentiellt kan orsaka att skyddsvakter eller automatiserade enheter på den energiverkställda bussen förlorar AC-spänning. Detta kan leda till felaktig operation och utslag, vilket resulterar i utrustnings- eller nätolyckor.

Verkliga incidenter

Sådana olyckor har skett. I ett fall, när VT:s sekundära miniatyrkretsavbrytare inte öppnades först, tillät det sekundär spänning att återmata genom en spänningsväxlingsreläkontakt i en transformatorskyddrelé (som skulle ha öppnats men var stängd), vilket energiverkställde den avspända bussen. Detta ledde till att spänningsväxlingsrelén i transformatorns skydd brann ut, vilket tvingade en oväntad transformatornedstängning.

VT.jpg

Två vanliga VT-driftscenarier

  • Oberoende VT-av- och påspänning:

    • Avspänning: Öppna först VT:s sekundära miniatyrkretsavbrytare, sedan öppna högspänningskopplingskontakt.

    • Påspänning: Vänd på sekvensen.

  • VT-av- och påspänning med bussen:

    • Avspänning: Med bussen redan avspänd, öppna VT:s sekundära miniatyrkretsavbrytare, öppna buskopplings- eller sektioneringsswitchen för att avspänna bussen, sedan öppna VT:s högspänningskopplingskontakt.

    • Påspänning: Vänd på sekvensen.

500 kV linje VT-operationer

500 kV linjer är utrustade med linjesidiga VT direkt kopplade till linjen, utan andra sekundära källor kopplade. Vid linjeunderhåll:

  • Avspänna linjebrytare och kopplingskontakter på båda ändar.

  • Bekräfta ingen spänning genom att kontrollera frånvaron av sekundär spänning indikation från linje VT (indirekt spänningsdetektion, vanligt för 500 kV-system).

  • Stäng linjesidig jordningskontakt.

  • Slutligen, öppna linje VT:s sekundära miniatyrkretsavbrytare.

  • Påspänning följer omvänd ordning.

Kommissionering av ny utrustning

Under initial energiverkställning av ny utrustning är återmatning generellt sett inte ett problem. Eftersom de primära sidorna av två busar inte är parallellkopplade under laddning, kan VT:s sekundära kretsar inte vara parallellkopplade. Därför behöver regeln "högspänning först, sedan lågspänning" inte tillämpas. Istället kan sekundär miniatyrkretsavbrytare stängas först, följt av energiverkställning av högspänningsidan.

För nya busbar VT laddas ofta tillsammans med bussen:

  • Med bussen avspänd, stäng VT:s högspänningskopplingskontakt.

  • Stäng VT:s sekundära miniatyrkretsavbrytare.

  • Energiverkställ bussen och VT tillsammans med en brytare (linje, buskoppling eller sektionering).

Denna sekvens möjliggör omedelbar verifiering av spänning på VT:s sekundära sida för att bekräfta framgångsrik operation. Att försena stängningen av sekundär brytare efter energiverkställning skulle försena verifieringen och exponera personal för risker vid kontroll av ett nyenergiverkställt system.

Modern utveckling

Med teknologiska framsteg används nu optiska-signal VT i uppförsler, vilket eliminerar risken för sekundär återmatning. I smarta uppförsler överför VT-signaler via nätverk, vilket undviker direkt sekundärt kablage. I dessa fall är strikta driftsekvensregler mellan hög- och lågspänningsider inte längre tekniskt nödvändiga. Förfaranden kan definieras baserat på driftkonvention.

En rekommenderad metod är

  • Energiverkställning: Stäng lågspännings- (sekundär) sidan först, sedan högspänningsidan.

  • Avspänning: Öppna högspänningsidan först, sedan lågspänningsidan.

Detta gör det möjligt att direkt verifiera spänningens närvaro på sekundära sidan, vilket gör driftkontroller mer intuitiva och bekväma.

Slutsats

I växlingsoperationer, följ principen om "att välja det minsta av två fördelar och det lättaste av två skador." Anordna driftsekvensen säkert och logiskt baserat på faktiska platsförhållanden för att uppnå säker och smidig genomförande.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Ämnen:
VT
Rekommenderad
Varför kan VT inte kortslutnas & CT inte öppnas? Förklarat
Varför kan VT inte kortslutnas & CT inte öppnas? Förklarat
Vi vet alla att en spänningsomvandlare (VT) aldrig får fungera kortsluten, medan en strömtransformator (CT) aldrig får fungera öppenburet. Att kortsluta en VT eller öppna kretsen för en CT kan skada omvandlaren eller skapa farliga förhållanden.Från ett teoretiskt perspektiv är både VT och CT transformer; skillnaden ligger i de parametrar de är utformade för att mäta. Så varför, trots att de är grundläggande samma typ av enhet, är den ena förbjuden från kortslutningsdrift medan den andra inte får
Echo
10/22/2025
Varför brinner spänningsomvandlare ut? Hitta de verkliga orsakerna
Varför brinner spänningsomvandlare ut? Hitta de verkliga orsakerna
I kraftkretsar skadas eller brinner ofta spänningsomvandlare (VTs) ut. Om orsaken inte identifieras och endast omvandlaren byts ut kan den nya enheten snabbt misslyckas igen, vilket stör strömförsörjningen till användarna. Därför bör följande kontroller utföras för att fastställa orsaken till VT-fel: Om spänningsomvandlaren har spruckit och det hittas oljeresidu på silikongjutna laminat, var sannolikt skadan orsakad av ferroresonans. Detta inträffar när obalanserade spänningar eller harmoniska k
Felix Spark
10/22/2025
Hur man säkert driftsätter och underhåller spänningsomvandlare
Hur man säkert driftsätter och underhåller spänningsomvandlare
I. Normal drift av spänningsomvandlare En spänningsomvandlare (VT) kan driftas långsiktigt vid sin utformade kapacitet, men under inga omständigheter får den överskrida sin maximala kapacitet. Den sekundära vindningen hos en VT försörjer instrument med hög impedans, vilket resulterar i en mycket liten sekundär ström, nästan lika med magnetiseringsströmmen. Spänningssänkningarna över läckageimpedanserna för både primär och sekundär vindning är därför mycket små, vilket innebär att VT:n driftas nä
Edwiin
10/22/2025
Vilka är de viktigaste designelementen för 66 kV utomhus AIS-spänningsomvandlare
Vilka är de viktigaste designelementen för 66 kV utomhus AIS-spänningsomvandlare
I. Nyckelelement i mekanisk strukturdesignMekaniska strukturdesignen för AIS-spänningsomvandlare säkerställer långsiktig stabil drift. För 66 kV utomhus AIS-spänningsomvandlare (pelarstruktur): Pelmaterialet: Använd epoxidhartsatsning + metallram för mekanisk styrka, förorening-/väderbeständighet. Speciell design behövs för 66 kV (jämfört med 35 kV och nedåt). Torrt typisolering (porcellan/epoxihölje) kräver tillräcklig böj- och slagskärhet för hårda utomhusförhållanden. Värmespridning: Bero på
Dyson
07/15/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet