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


Gerilim Trafolarını İşletirken Bilmeniz Gerekenler: Enerjisinin Kesilmesi ve Verilmesi Prosedürleri

Echo
Echo
Alan: Dönüşüm Analizi
China

Q: Gerilim transformatörünün enerjisinin kesilmesi ve verilmesi sırasında ikincil küçük devre kırıcı ve yüksek gerilimli güç arzı için işletim sıralama kuralları nelerdir?

A: Ana hat gerilim transformatörleri için, enerji kesilmesi ve verilmesi sırasında ikincil küçük devre kırıcısının işletim ilkesi aşağıdaki gibidir:

  • Enerji Kesilmesi: Öncelikle ikincil küçük devre kırıcısını açın, ardından gerilim transformatörünün (VT) yüksek gerilimli güç arzını kesin.

  • Enerji Verilmesi: Öncelikle VT'nin yüksek gerilimli tarafına enerji verin, ardından ikincil küçük devre kırıcısını kapatın.

Bu sıra, düşük gerilimli taraf üzerinden ikincil devre aracılığıyla devre dışı bırakılmış VT'ye geri yüklenmeyi öncelikle önlemek içindir. Bu, çift ana hat veya bölümlendirilmiş tek ana hat gibi ikincil paralellemeli VT bağlantı yapıları için geçerlidir. Nadir hatalı bağlamalar nedeniyle geri yüklenmeyi önlemek ve operasyonel prosedürleri standartlaştırmak için, bu sıra tüm VT yapılandırmaları için takip edilmelidir.

Çift Ana Hat veya Bölümlendirilmiş Tek Ana Hat Sistemlerinde Kritik Risk

İki ana hat VT'sinin ikincil devreleri paralellendiği bir durumda bir ana hat VT'sinin enerjisini keserken, eğer yüksek gerilimli kaynak önce (ana hat bağlantısı veya bölümlendirici anahtarı açarak) veya yüksek gerilimli ayrık anahtarı açılırken (özellikle yardımcı temas başarısız olduğunda) devre dışı bırakılmış VT'nin yüksek gerilimli tarafına geri besleme ve gerilim yükseltme olabilir. Devre dışı bırakılan taraftaki kapasitif yerleme akımı, enerji verilen VT'nin ikincil küçük devre kırıcısını atlatılmasına neden olabilir. Eğer ana hat bağlı ekipmanları taşıyorsa, bu akım daha büyüktür ve potansiyel olarak enerji verilen ana hattaki koruma röleleri veya otomatik cihazların AC gerilimini kaybetmesine neden olabilir. Bu, yanlış işlemlere ve atlatmalara yol açabilir, ekipman veya ağ kazalarına neden olabilir.

Gerçek Hayat Örnekleri

Böyle kaza vakaları meydana gelmiştir. Bir durumda, VT'nin ikincil küçük devre kırıcısını önce açmamak, ikincil gerilimin bir dönüştürücü koruma rölesindeki gerilim anahtarlama reles teması aracılığıyla (açılması gereken ancak kapalı kalan) devre dışı bırakılmış ana hattı enerji vermesine neden oldu. Bu, dönüştürücü korumasındaki gerilim anahtarlama relesinin yanmasını ve planlanmayan bir dönüştürücü kesintisine neden oldu.

VT.jpg

İki Yaygın VT İşletim Senaryosu

  • Bağımsız VT Enerji Kesilmesi/Enerji Verilmesi:

    • Enerji Kesilmesi: Öncelikle VT ikincil küçük devre kırıcısını açın, ardından yüksek gerilimli ayrık anahtarı açın.

    • Enerji Verilmesi: Ters sırada uygulayın.

  • Ana Hat ile VT Enerji Kesilmesi/Enerji Verilmesi:

    • Enerji Kesilmesi: Zaten enerji kesilmiş olan ana hat için, VT ikincil küçük devre kırıcısını açın, ana hat bağlantısı veya bölümlendirici anahtarı açarak ana hattı enerji kesin, ardından VT yüksek gerilimli ayrık anahtarını açın.

    • Enerji Verilmesi: Ters sırada uygulayın.

500 kV Hat VT İşlemleri

500 kV hatlar, hatlara doğrudan bağlı hat VT'leri ile donatılmıştır ve diğer ikincil kaynaklarla bağlantılı değildir. Bakım amacıyla hat kesilmesi sırasında:

  • Her iki ucundaki hat kesicileri ve ayrık anahtarları açın.

  • Hat VT'sinden gelen ikincil gerilim göstergesi yokluğunu kontrol ederek gerilimsizliği onaylayın (dolaylı gerilim kontrolü, 500 kV sistemlerde yaygın).

  • Hat tarafındaki yerleme anahtarını kapatın.

  • Son olarak, hat VT'sinin ikincil küçük devre kırıcısını açın.

  • Enerji verilmesi ters sırada yapılır.

Yeni Ekipmanın Komisyonlanması

Yeni ekipmanın ilk enerji verilmesi sırasında, genellikle geri yüklenme endişesi yoktur. İki ana hatın birincil taraflarının şarj sırasında paralelleştirilmediği için, VT ikincil tarafları paralelleştirilemez. Bu nedenle, "önce yüksek gerilim, sonra düşük gerilim" kuralı uygulanmak zorunda değildir. Bunun yerine, ikincil küçük devre kırıcısını önce kapatıp, ardından yüksek gerilimli tarafına enerji verebilirsiniz.

Yeni ana hat VT'leri için, şarj genellikle ana hat ile birlikte yapılır:

  • Ana hat enerji kesildiğinde, VT yüksek gerilimli ayrık anahtarını kapatın.

  • VT ikincil küçük devre kırıcısını kapatın.

  • Bir kesici (hat, ana hat bağlantısı veya bölümlendirici) kullanarak ana hat ve VT'yi birlikte enerji verin.

Bu sıra, VT ikincil tarafında anında gerilim doğrulaması yapılmasına izin verir ve başarılı işlemi teyit etmek için kullanılabilir. İkincil kesicinin kapatılmasını, enerji verildikten sonra geciktirmek, doğrulamayı geciktirir ve yeni bir sistemin kontrolünde personelin riskini artırır.

Güncel Gelişmeler

Teknolojik gelişmelerle birlikte, optik-sinyal VT'ler artık alt merkezlerde kullanılmaktadır ve ikincil geri beslemenin riskini ortadan kaldırır. Akıllı alt merkezlerde, VT sinyalleri ağlar aracılığıyla iletilir ve doğrudan ikincil kablolamadan kaçınılmıştır. Bu durumlarda, yüksek ve düşük gerilimli taraflar arasındaki sıkı operasyonel sıra kuralları teknik olarak gerekli değildir. Prosedürler operasyonel geleneklere dayanarak tanımlanabilir.

Önerilen bir yaklaşım

  • Enerji Verilmesi: Öncelikle düşük gerilimli (ikincil) tarafı kapatın, ardından yüksek gerilimli tarafı kapatın.

  • Enerji Kesilmesi: Öncelikle yüksek gerilimli tarafı açın, ardından düşük gerilimli tarafı açın.

Bu, ikincil tarafta doğrudan gerilim varlığını doğrulamaya izin verir ve operasyon kontrolünü daha sezgisel ve uygun hale getirir.

Sonuç

Devre değiştirme işlemlerinde, "iki faydanın daha azını, iki zararın daha hafif olanını seçme" prensibini takip edin. Gerçek site koşullarına dayanarak operasyon sırasını güvenli ve mantıklı bir şekilde düzenleyin, güvenli ve sorunsuz bir yürütme sağlayın.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Konular:
VT
Önerilen
Neden VT Kısa Devre Edilemez & CT Açığa Bırakılamaz? Açıklanıyor
Neden VT Kısa Devre Edilemez & CT Açığa Bırakılamaz? Açıklanıyor
Biliyoruz ki, bir gerilim transformatörü (VT) asla kısa devrede çalıştırılmamalı, aynı şekilde bir akım transformatörü (CT) asla açık devrede çalıştırılmamalıdır. VT'yi kısa devre yapmak veya CT'nin devresini açmak, transformatoru zararlı hale getirebilir veya tehlikeli durumlar yaratabilir.Teorik açıdan bakıldığında, hem VT'ler hem de CT'ler transformatörlerdir; fark, ölçmeye tasarlandıkları parametrelerdedir. Peki, temelde aynı cihaz türü olmalarına rağmen, neden biri kısa devreden korunurken
Echo
10/22/2025
Neden Gerilim Tranformatörleri Yanıyor? Gerçek Nedenleri Bulun
Neden Gerilim Tranformatörleri Yanıyor? Gerçek Nedenleri Bulun
Güç devrelerinde, gerilim transformatörleri (VT'ler) genellikle hasar görür veya yanar. Eğer temel neden belirlenmez ve sadece transformatör değiştirilirse, yeni birim tekrar hızlı bir şekilde başarısız olabilir, bu da kullanıcıya güç tedarikini keser. Bu nedenle, VT arızasının nedenini belirlemek için aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekir: Eğer gerilim transformatörü patlamışsa ve silikon çeliğin levhalarında yağ izi varsa, hasar muhtemelen ferromrezonans nedeniyledir. Bu, devrede dengesiz g
Felix Spark
10/22/2025
Gerilim Traforlarını Güvenli Bir Şekilde Nasıl İşletir ve Bakımda Bulunur?
Gerilim Traforlarını Güvenli Bir Şekilde Nasıl İşletir ve Bakımda Bulunur?
I. Gerilim Dönüştürücülerinin Normal İşlemi Bir gerilim dönüştürücüsü (VT) belirlenen kapasitesinde uzun süre çalışabilir, ancak hiçbir şekilde maksimum kapasitesini aşmamalıdır. VT'nin ikincil bobini yüksek impedanslı araçlara güç sağlar, bu nedenle ikincil akım çok küçüktür, neredeyse manyetize akıma eşittir. Her iki ana ve ikincil bobinin sızıntı impedanslarındaki gerilim düşüşleri bu nedenle çok küçüktür, yani VT normal koşullar altında hemen hemen boş yükte çalışır. İşlem sırasında, bir ger
Edwiin
10/22/2025
66 kV Açık Hava İçi Gerilim Dönüştürücülerinin Ana Tasarım Elemanları Nelerdir
66 kV Açık Hava İçi Gerilim Dönüştürücülerinin Ana Tasarım Elemanları Nelerdir
I. Mekanik Yapı Tasarımının Ana ElemanlarıAIS gerilim transformatörünün mekanik yapı tasarımı, uzun vadeli istikrarlı çalışmayı sağlar. 66 kV açık hava tesislerindeki (pillar tipi yapı) AIS gerilim transformatörleri için: Pillar Malzemesi: Mekanik dayanımı, kirlilik ve hava koşullarına karşı direnci sağlamak için epoksi reçine dökümü + metal çerçeve kullanılır. 66 kV (35 kV ve altı ile karşılaştırıldığında) özel bir tasarım gerektirir. Sert ortamda yeterli eğilme/etki direnci gerektiren kurutma
Dyson
07/15/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek