Funkcja konwersji rdzenia z wysokiego napięcia na niskie napięcie
W systemach elektroenergetycznych wysokiego napięcia bezpośredni pomiar dużych prądów jest nie tylko niebezpieczny, ale także trudny do osiągnięcia. Ten przekładnik prądowy służy jako element przekształcający rdzeń, podejmując kluczowe zadanie zamiany dużego prądu po stronie wysokiego napięcia na standardowy mały prąd niskiego napięcia do wykorzystania przez przyrządy i urządzenia zabezpieczające.
Standaryzowany sygnał wyjściowy: może precyzyjnie przekształcić prąd o natężeniu kilkuset amperów lub nawet większym ze strony wysokiego napięcia na standardowy mały prąd o natężeniu 5 A, do wykorzystania przez mierniki i urządzenia zabezpieczające.
Podwójne funkcje pomiarowe i zabezpieczające: Zapewnia precyzyjne sygnały pomiarowe dla przyrządów pomiarowych i sygnały działania dla przekaźnikowych urządzeń zabezpieczających, zapewniając szybkie odłączenie obwodu w przypadku awarii.
Komplementarność systemu: uzupełnia funkcję przekładników napięciowych i razem tworzy standardową konfigurację systemu dystrybucji wysokiego napięcia, stanowiąc podstawę zapewnienia bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej.
|
Napięcie znamionowe |
10KV/35KV |
|
Częstotliwość znamionowa |
50 Hz |
|
Klasa dokładności |
0,2/0,5 |
|
Znamionowy współczynnik prądu |
5/5 ~ 2500/5 |
Dokładność danych ma ogromne znaczenie w pomiarach i zabezpieczeniach mocy. Ten przekładnik prądowy zapewnia wiodącą w branży precyzję sterowania i może spełniać rygorystyczne wymagania pomiarowe.
Niezwykle niski błąd pomiaru: Oferujemy dwa gatunki o wysokiej precyzji, klasę 0,2 i klasę 0,5, które mogą dokładnie uchwycić bieżące zmiany i zapewnić autentyczność i niezawodność danych pomiarowych.
Szerokie możliwości adaptacji: Niezależnie od tego, czy chodzi o pomiar energii elektrycznej w rozliczeniach handlowych, czy pomiar prądu do monitorowania systemu, może zapewnić stabilne i spójne dane o wysokiej precyzji.
Nadaje się do trudnych warunków: w scenariuszach, w których dokładność pomiaru jest niezwykle krytyczna, np. precyzyjny pomiar i krytyczna ochrona węzła.
Biorąc pod uwagę, że sprzęt wysokiego napięcia często musi pracować w złożonych środowiskach zewnętrznych lub przemysłowych, przyjęliśmy w pełni uszczelnioną konstrukcję konstrukcyjną, aby zapewnić długoterminową stabilność sprzętu w trudnych warunkach.
Wysoka wydajność izolacji: W przekładniku prądowym zastosowano specjalistyczne materiały zabezpieczające izolację wysokiego napięcia, zapewniające niezawodną wydajność izolacji i skutecznie zapobiegające ryzyku przebicia wysokiego napięcia, chroniąc w ten sposób bezpieczeństwo personelu i sprzętu.
Wodoodporność i pyłoszczelność: W pełni uszczelniona konstrukcja zapewnia doskonałą wodoodporność i pyłoszczelność, w pełni dostosowując się do warunków zewnętrznych i eliminując ryzyko erozji spowodowanej deszczem lub gromadzeniem się kurzu powodującego awarie.
Niski wskaźnik awaryjności: Solidna konstrukcja uszczelnienia znacznie zmniejsza awaryjność sprzętu, zmniejsza koszty konserwacji i zapewnia długoterminową stabilną pracę systemu elektroenergetycznego.
Aby spełnić wymagania instalacyjne różnych projektów elektroenergetycznych, ten przekładnik prądowy został zaprojektowany z pełnym uwzględnieniem wygody i uniwersalności instalacji.
Standaryzowany interfejs instalacyjny: Konstrukcja produktu jest zgodna ze standardami branżowymi i może być instalowana bezpośrednio w rozdzielnicach, takich jak szafy wysokiego napięcia i jednostki pierścieniowe, bez konieczności modyfikowania konstrukcji szafy.
Szerokie zastosowanie poziomów napięcia: Obsługuje napięcia znamionowe 10 KV i 35 KV, a znamionowy współczynnik prądu obejmuje szeroki zakres od 5/5 do 2500/5, co pozwala dostosować się do różnych scenariuszy dystrybucji wysokiego napięcia.
Usługi niestandardowe: Oferujemy dostosowanie pod kątem aktualnego współczynnika i dokładności. W oparciu o Twoje specyficzne wymagania dotyczące wysokiego napięcia, możemy stworzyć ekskluzywne rozwiązanie w zakresie przekładników prądowych.
System dystrybucji energii wysokiego napięcia: używany do pomiaru prądu i monitorowania w szafach rozdzielczych wysokiego napięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dystrybucji energii.
Projekt stacji elektroenergetycznej: Wykonuje zadania związane z pomiarami prądu i zabezpieczeniem przekaźników w stacjach elektroenergetycznych, zabezpieczając węzeł sieci elektroenergetycznej.
Fotowoltaiczny system wytwarzania energii: Stosowany do pomiaru prądu wysokiego napięcia i zabezpieczenia w fotowoltaicznych stacjach wspomagających, ułatwiając przyłączenie czystej energii do sieci.
Projekt inżynierii wysokiego napięcia: Pomiar prądu i monitorowanie w różnych projektach wysokiego napięcia, zapewniający precyzyjne wsparcie danych.
Jako profesjonalny producent sprzętu elektroenergetycznego w Chinach, firma Junray Electrical podczas swojej produkcji ściśle przestrzega krajowych norm dotyczących przekładników prądowych i stara się dostarczać klientom wysokiej jakości przekładniki prądowe.
Rygorystyczne testy fabryczne: każdy transformator musi przejść rygorystyczne testy dokładności, testy wytrzymywania napięcia i testy izolacji przed opuszczeniem fabryki, aby zapewnić stabilną i bezpieczną pracę.
Silne możliwości produkcyjne: opierając się na własnych fabrykach i dojrzałych procesach produkcyjnych, możemy zagwarantować spójność i niezawodność produktów, spełniając potrzeby zamówień inżynieryjnych na dużą skalę.
Profesjonalne wsparcie techniczne: Zapewniamy kompleksową obsługę posprzedażową i wsparcie techniczne, w każdej chwili odpowiadając na Twoje pytania i zabezpieczając Twoje projekty energetyczne.


1. Czy ten przekładnik prądowy nadaje się do montażu na zewnątrz?
Absolutnie. Produkt ma w pełni uszczelnioną konstrukcję i ma doskonałą wodoodporność i pyłoszczelność, co pozwala mu dostosować się do różnych trudnych warunków zewnętrznych. Nie ma potrzeby martwić się, że woda lub kurz przedostaną się do wnętrza urządzenia i zaburzą jego działanie.
2. Jakie są różnice pomiędzy stopniami dokładności 0,2 i 0,5?
Błąd pomiaru klasy 0,2 jest mniejszy, a dokładność większa. Jest zwykle stosowany w scenariuszach rozliczeń handlowych o wyjątkowo wysokich wymaganiach pomiarowych. Klasa 0,5 ma nieco niższą dokładność i nadaje się do ogólnych pomiarów przemysłowych i obwodów ochronnych. Możesz wybrać na podstawie swoich rzeczywistych potrzeb.
3. Czy oferujecie personalizację niestandardową?
Junray Electrical posiada profesjonalny zespół techniczny, który wspiera dostosowywanie parametrów, takich jak współczynnik prądu i poziom dokładności. Możemy stworzyć ekskluzywne produkty w oparciu o Twoje specyficzne wymagania dotyczące wysokiego napięcia, zapewniając doskonałą kompatybilność ze specjalnymi scenariuszami.
I. Przegląd projektu
Projekt ten obejmuje naprawę i modernizację urządzeń miejskiej stacji bazowej 110 kV. Istniejące przekładniki prądowe z żywicy lanej (CT) w polach zasilających 10 kV działały przez ponad 12 lat, wytrzymując długotrwałe wahania obciążenia, harmoniczne sieci oraz cykliczne zmiany temperatury i wilgotności. Podczas pracy często występowały problemy, takie jak dryft danych próbkowania, nieprawidłowe pobieranie próbek zabezpieczających i przegrzanie (wykrywane za pomocą termografii w podczerwieni). Problemy te powodowały brak równowagi w monitorowanych danych dotyczących prądu i mocy oraz stwarzały poważne ryzyko dla bezpieczeństwa – w tym awarię zabezpieczeń, nieprawidłowe działanie i wytwarzanie wysokiego napięcia w wyniku otwartych obwodów w obwodach wtórnych – poważnie pogarszając w ten sposób niezawodność regionalnego zasilania.
Aby dokładnie wyeliminować ryzyko związane ze starzejącym się sprzętem oraz zwiększyć dokładność pomiaru i niezawodność zabezpieczeń, wszystkie niespełniające norm i starzejące się przekładniki prądowe w podstacji zastąpiono jednostkami o wysokiej precyzji, wysokiej izolacji i odporności na starzenie. Jednocześnie przeprowadzono prostowanie obwodu wtórnego, weryfikację polaryzacji, badanie wtrysku prądu pierwotnego i weryfikację ustawień zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczną i stabilną pracę sieci elektroenergetycznej.
II. Problemy przed modernizacją
Wewnętrzne starzenie się izolacji i poważne wyładowania niezupełne: Długotrwała eksploatacja starych przekładników prądowych doprowadziła do kruchości izolacji cewki i wnikania wilgoci; nastąpiło wewnętrzne wyładowanie niezupełne, a wyniki testów zawartości gazu i rezystancji izolacji nie spełniły norm.
Dryf dokładności próbkowania i brak równowagi danych trójfazowych: Pogorszenie parametrów magnetycznych rdzeni żelaznych, co skutkuje błędami przekraczającymi limity zarówno w warunkach lekkiego, jak i dużego obciążenia; pomiar był niedokładny, a w systemie monitorowania zaobserwowano znaczne wahania prądu.
Znaczące ryzyko związane z obwodami wtórnymi: Niestandardowe okablowanie w starych listwach zaciskowych oraz awaria zwarć/uziemień zapasowych uzwojeń stworzyły poważne ryzyko wytwarzania wysokiego napięcia i ablacji zacisków spowodowanej wyładowaniem łukowym w warunkach wtórnego obwodu otwartego.
Słaba niezawodność ochrony: Uszkodzenia izolacji międzyzwojowej w przekładnikach prądowych spowodowały zniekształcenia próbkowania, prowadząc do nieprawidłowego działania lub awarii systemów zabezpieczeń linii, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu urządzeń liniowych.
Niemożność zasadniczego rozwiązania ryzyka związanego z eksploatacją i konserwacją: Przekroczono okres użytkowania sprzętu i podczas termografii w podczerwieni wykazano wiele gorących punktów; rutynowa konserwacja i testowanie nie mogły całkowicie wyeliminować ryzyka stwarzanego przez wewnętrzne starzenie się. III. Plan konfiguracji sprzętu
W oparciu o parametry wyposażenia podstawowego podstacji, wymagania dotyczące zabezpieczeń i pomiarów oraz specyfikacje standaryzacji wyposażenia sieci państwowej, wszystkie przekładniki prądowe średniego napięcia (CT) 10 kV zostaną wymienione. Konfiguracja obejmuje niezależne uzwojenia do zabezpieczeń i pomiarów, strukturę o wysokiej precyzji i niskim nasyceniu magnetycznym oraz ścisłe przestrzeganie znormalizowanych praktyk instalacyjnych obwodów wtórnych.
Podstawowe parametry sprzętu
Model: LZZBJ9-10 Wewnętrzny przekładnik prądowy średniego napięcia
Napięcie znamionowe: 10 kV (kompatybilne z systemem dystrybucji 10 kV stacji)
Współczynnik transformacji: 600/5A (dopasowany do obciążenia podajnika)
Klasa dokładności: Klasa pomiaru 0,2 S; Klasa ochrony 5P20 (spełniająca podwójne wymagania dotyczące precyzyjnego dozowania i dokładnej ochrony)
Charakterystyka strukturalna: W pełni odlana izolacja, odporna na starzenie, niskie nasycenie magnetyczne i odporna na zakłócenia harmoniczne
Specyfikacja obwodu wtórnego: Wszystkie uzwojenia zapasowe są niezawodnie zwarte i uziemione, aby wyeliminować ryzyko wystąpienia wysokiego napięcia spowodowanego otwartymi obwodami wtórnymi
Elementy testowe: Kontrola polaryzacji po wymianie, test przekładni, test izolacji, test wtrysku prądu pierwotnego i test działania przekaźnika zabezpieczającego
Funkcje/zastosowania: pobieranie próbek prądu linii, pomiar energii, ochrona przed przeciążeniem/zwarciem i monitorowanie danych zaplecza
IV. Najważniejsze cechy konstrukcji i zastosowania
Niezależna konstrukcja z dwoma uzwojeniami i wyraźnym separacją funkcjonalną: Uzwojenie pomiarowe zapewnia precyzyjny, bezbłędny pomiar energii, natomiast uzwojenie ochronne zapewnia niezawodną pracę podczas zwarć; oba działają niezależnie, bez wzajemnej interferencji, zapewniając wysokie bezpieczeństwo.
Niskie nasycenie magnetyczne i stabilne próbkowanie: Wysokiej jakości materiały rdzenia zapewniają odporność na harmoniczne i przepięcia przeciążeniowe, zapewniając doskonałą liniowość próbkowania w warunkach lekkiego i dużego obciążenia oraz usterek.
Całkowita eliminacja wtórnych zagrożeń związanych z przerwami w obwodzie otwartym: Ścisłe przestrzeganie protokołów zwarć i uziemień dla uzwojeń wtórnych oraz naprawa przestarzałego, niezgodnego okablowania eliminują podstawowe przyczyny wyładowań łukowych, uszkodzeń izolacji i ryzyka obrażeń spowodowanych wysokim napięciem.
Doskonałe właściwości izolacyjne odpowiednie do długotrwałej pracy: nowa struktura odlewu z żywicy epoksydowej zapewnia odporność na wilgoć, kurz i starzenie, skutecznie zapobiegając ryzyku wyładowań niezupełnych i zwarć międzyzwojowych.
Kompleksowe testowanie i akceptacja zgodności: pełny zestaw testów elektrycznych i kontroli działania po wymianie potwierdza zgodność; dane są precyzyjnie dopasowywane do systemów zaplecza, w pełni spełniając standardy akceptacji State Grid. V. Wydajność operacyjna po modernizacji
Precyzyjne i stabilne dane pomiarowe: Prądy trójfazowe są zrównoważone, a dane pozostają wolne od dryfu i wahań; błędy pomiarowe są utrzymywane w standardowych granicach, zapewniając dokładne i wiarygodne statystyki strat linii.
Czuła i niezawodna ochrona: pobieranie próbek usterek pod kątem zwarć i przeciążeń jest dokładne i autentyczne; system zabezpieczeń działa prawidłowo, bez fałszywych wyłączeń lub awarii, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i możliwości ochronne urządzeń liniowych.
Eliminacja głównych zagrożeń bezpieczeństwa: Defekty wysokiego ryzyka, takie jak starzenie się izolacji, wyładowania niezupełne, przerwy w obwodach wtórnych i wyładowania łukowe na zaciskach, zostały całkowicie wyeliminowane, a wzrost temperatury sprzętu podczas pracy utrzymuje się w normalnych granicach.
Dokładne i ważne dane monitorowania zaplecza: Dane telemetryczne i telesygnalizacyjne są przesyłane w czasie rzeczywistym z dużą precyzją, umożliwiając personelowi obsługi i konserwacji dokładną ocenę warunków obciążenia i stanów usterek.
Ulepszone możliwości serwisowe sprzętu: Nowy sprzęt zapewnia doskonałą odporność na starzenie, zakłócenia i wstrząsy mechaniczne, spełniając wymagania dotyczące długoterminowej, bezpiecznej i stabilnej pracy podstacji.
VI. Podsumowanie sprawy
Przekładniki prądowe średniego napięcia (CT) to podstawowe elementy wykrywające w podstacjach, rozdzielnicach średniego napięcia, systemach zabezpieczeń linii i konfiguracjach pomiaru energii, odgrywając podwójną rolę w gromadzeniu danych i wyzwalaniu zabezpieczeń. Starzejące się przekładniki prądowe są podatne na problemy, takie jak degradacja izolacji, nasycenie magnetyczne i defekty obwodów wtórnych, które mogą prowadzić do niedokładności pomiaru, nieprawidłowego działania zabezpieczeń i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem wysokiego napięcia. Ten projekt modernizacji — obejmujący instalację nowych, precyzyjnych przekładników prądowych, znormalizowaną jakość wykonania obwodów wtórnych oraz kompleksowe testowanie i kalibrację — skutecznie poprawił dokładność pomiarów sieci i niezawodność zabezpieczeń, służąc jako modelowy, ujednolicony projekt dotyczący usuwania zagrożeń oraz poprawy jakości/efektywności sprzętu podstacji.
Adres
Nr 318, Weidian Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego, miasto Yueqing, prowincja Zhejiang, Chiny
Tel