Трансформатор электрического напряжения Junray — это высокоточное устройство преобразования напряжения, специально разработанное для систем распределения электроэнергии высокого напряжения 10 кВ и 35 кВ. Он точно понижает первичное высокое напряжение до стандартизированных сигналов низкого напряжения (100 В) для использования в измерительных приборах, реле защиты и устройствах мониторинга, выступая в качестве основного чувствительного компонента в распределительных устройствах, кольцевых распределительных устройствах и подстанциях. Обладая инкапсулированной конструкцией из литой смолы сухого типа с превосходной изоляцией и устойчивостью к старению, он поддерживает конфигурации с двойной обмоткой как для измерения (класс 0,2), так и для защиты (класс 3P). Трехфазная пятилинейная конструкция в сочетании с дополнительным устройством подавления первичного феррорезонанса эффективно устраняет резонансное перенапряжение, вызванное замыканиями на землю системы, обеспечивая стабильную и точную выборку напряжения. Идеально подходит для распределения электроэнергии высокого напряжения, подстанций и фотоэлектрических систем, требующих точного измерения напряжения, надежного срабатывания защиты и контроля изоляции.
Преобразование высокого напряжения в низкое: эта система измерения и защиты преобразует уровни высокого напряжения в стандартизированные сигналы низкого напряжения. Он служит для точного измерения потенциалов высокого напряжения, одновременно обеспечивая входные сигналы для защитных устройств, что делает его идеально подходящим для приложений распределения электроэнергии высокого напряжения.
Высокая точность. Благодаря исключительной точности измерений система точно измеряет уровни высокого напряжения с минимальной погрешностью. Он идеально подходит для сред и применений, где строгие требования к точности измерений имеют первостепенное значение.
Высокая надежность: система характеризуется низким уровнем отказов и стабильной работой и идеально адаптирована для работы в средах с высоким напряжением. Пользователи могут быть уверены, что риск отказа оборудования и, как следствие, погрешностей измерений эффективно исключен.
|
Номинальное напряжение |
10кВ/35кВ |
|
Номинальная частота |
50 Гц |
|
Класс точности |
0,2/0,5 |
1. Высокоточные измерения. Обеспечивает высокоточные измерения с минимальной погрешностью и исключительной точностью.
2. Изоляционная защита: оснащена специальными изоляционными средствами, обеспечивающими высоковольтную изоляцию для безопасной и надежной работы.
3. Герметичная защита: имеет полностью герметичную конструкцию, пыленепроницаемую и водонепроницаемую, что делает трансформатор напряжения идеально подходящим для установки на открытом воздухе.
4. Стандартизированная установка: Предназначен для стандартизированной установки, что обеспечивает удобную интеграцию в шкафы высоковольтных распределительных устройств и кольцевые силовые блоки.
Распределение электроэнергии высокого напряжения: Распределение мощности высокого напряжения и измерение напряжения.
Подстанции: измерение и защита напряжения на подстанциях
Высоковольтные фотоэлектрические системы: измерение высокого напряжения в фотоэлектрических системах
Junray Electrical строго придерживается национальных стандартов при производстве трансформаторов напряжения. Каждый трансформатор проходит строгие испытания, включая испытания на точность, выдерживаемое напряжение и изоляцию, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу. Мы предлагаем возможности настройки как по уровням напряжения, так и по классам точности; В зависимости от ваших конкретных требований к высокому напряжению мы можем разработать специальные компоненты высокого и низкого напряжения, которые идеально удовлетворят ваши потребности в измерении и защите высокого напряжения.

I. Обзор проекта
Этот проект включает устранение опасностей и модернизацию оборудования распределительной станции промышленного парка напряжением 10 кВ, которая обеспечивает электроэнергией несколько близлежащих заводов. Первоначально на станции использовались устаревшие электромагнитные трансформаторы напряжения (ПТ). На объекте часто возникали проблемы, включая дрейф напряжения на шинах, дисбаланс трехфазного напряжения и сигналы тревоги «отключение ПТ» в системе мониторинга. Незначительные замыкания на землю в системе неоднократно вызывали феррорезонансное перенапряжение, приводящее к перегреву трансформатора тока, перегоранию предохранителя и искажению выборки напряжения; это приводило к ложным срабатываниям защиты линии и неточным измерениям электроэнергии, что серьезно ставило под угрозу стабильность электроснабжения и точность выставления счетов за электроэнергию.
Чтобы фундаментально решить проблемы, связанные с резонансным перенапряжением, неточностями выборки и опасностями вторичных цепей, проект включал замену всех блоков новыми высокоточными трансформаторами напряжения, оптимизацию конфигураций подавления первичных гармоник и стандартизацию методов вторичной проводки. Эти меры направлены на устранение коренных причин аномалий напряжения, сбоев в работе защиты и отклонений измерений.
II. Проблемы до модернизации
Частые феррорезонансные перенапряжения. Старые трансформаторы тока имели плохие характеристики сердечника и были склонны к магнитному насыщению; Переходные замыкания на землю или колебания нагрузки легко вызывают резонанс, создавая перенапряжения, в несколько раз превышающие номинальное значение, что приводит к перегреву ПТ и перегоранию предохранителя.
Нестандартные вторичные цепи, создающие риск короткого замыкания: стареющая вторичная проводка была неорганизована и не имела надежной защиты от короткого замыкания; Ослабленные соединения могут легко вызвать короткое замыкание на вторичной стороне, что может привести к перегоранию обмотки или взрыву оборудования.
Искажение выборки напряжения и трехфазный дисбаланс. Ухудшение изоляции оборудования и дрейф точности вызвали значительные колебания контролируемых фазных и линейных напряжений; неточные данные телеметрии не позволили правильно оценить условия работы системы.
Частые ложные сигналы тревоги защиты: неправильные выборки ПТ вызывали частые сигналы тревоги «отключение ПТ» и «аномалии напряжения», мешая нормальной логике резервной защиты линии и функциям повторного включения.
Отклонения в измерениях и искаженная статистика энергопотребления: Чрезмерные ошибки измерения напряжения привели к неточным измерениям активной и реактивной мощности на заводах, что привело к спорам по поводу сверки использования электроэнергии. III. План конфигурации оборудования
Учитывая эксплуатационные характеристики незаземленной распределительной сети 10 кВ, проект предполагает стандартную замену на внутренние трансформаторы высокого напряжения (ТН) JDZJ-10. Эти устройства имеют трехфазную пятилинейную структуру и оснащены устройством подавления первичного феррорезонанса. Они имеют независимые обмотки для измерения, защиты и контроля напряжения нулевой последовательности с разомкнутым треугольником, тем самым удовлетворяя всем функциональным требованиям для мониторинга, измерения, контроля изоляции и срабатывания защиты.
Технические характеристики основного оборудования
Модель: Трансформатор напряжения сухого типа с литой изоляцией JDZJ-10.
Номинальное напряжение: 10/√3/0,1/√3/0,1/3 кВ
Класс точности: Класс 0,2 для учета; Класс защиты 3P (баланс точного дозирования и надежной защиты)
Структура: Трехфазная, пятиконечная; полностью закрытая отливка из эпоксидной смолы (устойчивая к влаге, старению и высокой прочности изоляции)
Функциональные обмотки: измерительная обмотка, защитная обмотка и обмотка напряжения нулевой последовательности с разомкнутым треугольником (для контроля изоляции).
Вспомогательное устройство: интеллектуальный подавитель первичного феррорезонанса, установленный для подавления феррорезонанса и предотвращения повреждения трансформатора напряжения из-за перенапряжения.
Характеристики вторичной цепи: специальные миниатюрные автоматические выключатели (MCB), установленные на вторичных цепях; короткие замыкания строго запрещены; реализовано надежное одноточечное заземление
Объекты тестирования: комплексное тестирование после установки, включая коэффициент трансформации, полярность, сопротивление изоляции, выдерживаемое напряжение, подачу вторичного напряжения и проверку схемы.
IV. Особенности конструкции и применения
Устранение рисков феррорезонанса: новый железный сердечник с низким насыщением сочетается с внешним подавителем феррорезонанса для эффективного подавления резонансного перенапряжения, вызванного переходными заземлениями системы или колебаниями нагрузки, полностью устраняя перегрев ТН и перегорание предохранителей.
Четкое функциональное разделение трех обмоток: Измерительная обмотка обеспечивает точный учет электроэнергии; защитная обмотка гарантирует надежную работу при повреждениях; Обмотка с открытым треугольником позволяет контролировать изоляцию однофазного заземления системы, обеспечивая полный функциональный охват.
Предотвращение вторичных коротких замыканий высокого риска: стандартизированная конфигурация вторичного автоматического выключателя и методы подключения; строгое разграничение вторичных требований ТН и ТТ (предотвращение коротких замыканий ТН и обрывов ТТ) для устранения критических электрических опасностей.
Превосходная изоляция и стабильная работа: Полностью литая конструкция сухого типа обеспечивает пыле- и влагостойкость, устойчивость к старению и низкий уровень частичных разрядов, что делает ее идеальной для длительной непрерывной работы, необходимой на распределительных станциях. Интеллектуальная серверная часть для сопоставления данных: обеспечивает высокую линейность и минимальную ошибку при выборке напряжения; Данные телеметрии, удаленной сигнализации и мониторинга изоляции загружаются с высокой точностью, что обеспечивает интуитивно понятный и надежный эксплуатационный анализ.
V. Результаты эксплуатации после модернизации
Полное устранение резонансных перенапряжений: после модернизации множественные переходные помехи не вызвали резонанс; Трансформаторы напряжения (ТП) не перегревались и не перегорали предохранители, а рабочая температура оборудования оставалась нормальной.
Сбалансированное трехфазное напряжение и точная выборка: фазные и линейные напряжения шин стабильны и не имеют дрейфа; Данные внутренней телеметрии точны и надежны, а ошибки измерения полностью соответствуют стандартам State Grid.
Правильная логика защиты без сбоев: полностью устранены аварийные сигналы об обрывах цепи PT и аномалиях напряжения; Операционная логика защиты линии и устройств автоматического переключения шины стабильна и надежна.
Чувствительный и эффективный контроль изоляции: выборка напряжения нулевой последовательности с помощью обмотки разомкнутого треугольника работает правильно, обеспечивая точную идентификацию однофазных замыканий на землю и расширяя возможности анализа неисправностей в сети.
Отсутствие опасностей для оборудования и успешная приемка: вся система прошла все испытания; качество изготовления вторичной проводки соответствует техническим требованиям; проект успешно прошел приемочную проверку по стандартизации энергетической безопасности.
VI. Краткое описание дела
Трансформаторы напряжения (ПТ) являются основными компонентами высоковольтных распределительных систем для измерения напряжения, измерения энергии, контроля изоляции и релейной защиты. В отличие от трансформаторов тока (ТТ), где размыкание цепи строго запрещено, для ТТ строго запрещено короткое замыкание. В то время как трансформаторы тока измеряют ток, трансформаторы тока измеряют напряжение; ФТ также обладают уникальными возможностями обнаружения условий феррорезонанса и нулевой последовательности. Эта модернизация позволила решить общие проблемы, связанные с устаревшими трансформаторами напряжения, такие как резонансное перенапряжение, неточности выборки и опасности вторичной цепи. Он эффективно улучшил стабильность распределительной сети, точность измерения и возможности защиты от неисправностей, что послужило эталоном для стандартизации распределительных систем 10 кВ.
Адрес
№ 318, Weidian Road, зона экономического развития, город Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай
Тел.
Электронная почта