Transformator napięcia elektrycznego Junray to precyzyjne urządzenie do konwersji napięcia zaprojektowane specjalnie dla systemów dystrybucji wysokiego napięcia 10 kV i 35 kV. Dokładnie obniża pierwotne wysokie napięcia do znormalizowanych sygnałów niskiego napięcia (100 V) do wykorzystania przez przyrządy pomiarowe, przekaźniki zabezpieczające i urządzenia monitorujące, służąc jako główny element czujnikowy w rozdzielnicach, jednostkach głównych pierścieniowych i podstacjach. Posiada suchą konstrukcję otoczoną żywicą laną, zapewniającą doskonałą izolację i odporność na starzenie, obsługuje konfiguracje z podwójnym uzwojeniem zarówno do zastosowań pomiarowych (klasa 0,2), jak i ochronnych (klasa 3P). Trójfazowa, pięcioramienna konstrukcja w połączeniu z opcjonalnym głównym urządzeniem tłumiącym ferrorezonans, skutecznie eliminuje przepięcia rezonansowe spowodowane zwarciami doziemnymi systemu, zapewniając stabilne i dokładne próbkowanie napięcia. Idealny do dystrybucji energii wysokiego napięcia, podstacji i systemów fotowoltaicznych wymagających precyzyjnego pomiaru napięcia, niezawodnego wyzwalania zabezpieczeń i monitorowania izolacji.
Konwersja wysokiego na niskie napięcie: Ten system pomiarowy i ochronny przekształca poziomy wysokiego napięcia na znormalizowane sygnały niskiego napięcia. Służy do dokładnego pomiaru potencjałów wysokiego napięcia, jednocześnie dostarczając sygnały wejściowe do urządzeń zabezpieczających, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w dystrybucji energii wysokiego napięcia.
Wysoka precyzja: charakteryzujący się wyjątkową dokładnością pomiaru, system precyzyjnie mierzy poziomy wysokiego napięcia przy minimalnym błędzie. Idealnie nadaje się do środowisk i zastosowań, w których najważniejsze są rygorystyczne wymagania dotyczące precyzji pomiaru.
Wysoka niezawodność: Charakteryzujący się niskim wskaźnikiem awaryjności i stabilną pracą, system jest doskonale przystosowany do środowisk wysokiego napięcia. Użytkownicy mogą być pewni, że ryzyko awarii sprzętu i wynikających z tego niedokładności pomiarów zostało skutecznie wyeliminowane.
|
Napięcie znamionowe |
10KV/35KV |
|
Częstotliwość znamionowa |
50 Hz |
|
Klasa dokładności |
0,2/0,5 |
1. Pomiar o wysokiej precyzji: zapewnia bardzo precyzyjne pomiary przy minimalnym błędzie i wyjątkowej dokładności.
2. Ochrona izolacji: Zawiera specjalistyczne zabezpieczenia izolacji, zapewniające izolację wysokiego napięcia dla bezpiecznej i niezawodnej pracy.
3. Szczelna ochrona: posiada w pełni uszczelnioną konstrukcję, która jest pyłoszczelna i wodoodporna, dzięki czemu przekładnik napięciowy idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.
4. Instalacja znormalizowana: Zaprojektowane do instalacji znormalizowanej, umożliwiające wygodną integrację z szafami rozdzielczymi wysokiego napięcia i jednostkami głównymi pierścieniowymi.
Dystrybucja mocy wysokiego napięcia: Dystrybucja mocy wysokiego napięcia i pomiar napięcia
Podstacje: Pomiar napięcia i ochrona w podstacjach
Systemy fotowoltaiczne wysokiego napięcia: Pomiar wysokiego napięcia w systemach fotowoltaicznych
Junray Electrical ściśle przestrzega krajowych norm w produkcji swoich przekładników napięciowych. Każdy transformator przechodzi rygorystyczne testy — w tym testy precyzji, wytrzymywania napięcia i izolacji — aby zapewnić stabilną i bezpieczną pracę. Oferujemy opcje dostosowywania zarówno dla poziomów napięcia, jak i klas dokładności; w oparciu o Twoje specyficzne wymagania dotyczące wysokiego napięcia, możemy zaprojektować na zamówienie dedykowane komponenty wysokiego i niskiego napięcia, które doskonale spełniają Twoje potrzeby w zakresie pomiaru i ochrony wysokiego napięcia.

I. Przegląd projektu
Projekt ten obejmuje usuwanie zagrożeń i modernizację wyposażenia rozdzielni 10 kV w parku przemysłowym, która dostarcza energię do wielu okolicznych fabryk. Stacja pierwotnie wykorzystywała starzejące się elektromagnetyczne przekładniki napięciowe (PT). Na miejscu często pojawiały się problemy, takie jak dryft napięcia szyn zbiorczych, asymetria napięcia trójfazowego i alarmy „odłączenia PT” w systemie monitorowania. Drobne zwarcia doziemne systemu wielokrotnie powodowały przepięcie ferrorezonansowe, prowadzące do przegrzania PT, przepalenia bezpiecznika i zniekształconego próbkowania napięcia; skutkowało to fałszywymi alarmami ochrony linii i niedokładnymi pomiarami energii elektrycznej, poważnie pogarszając stabilność dostaw energii i dokładność fakturowania za energię elektryczną.
Aby zasadniczo rozwiązać problemy dotyczące przepięć rezonansowych, niedokładności próbkowania i zagrożeń dla obwodów wtórnych, projekt obejmował wymianę wszystkich jednostek na nowe, precyzyjne przekładniki napięciowe, optymalizację konfiguracji tłumienia harmonicznych pierwotnych i standaryzację praktyk w zakresie okablowania wtórnego. Środki te zajęły się pierwotnymi przyczynami anomalii napięcia, wadliwego działania zabezpieczeń i odchyleń pomiarowych.
II. Problemy przed modernizacją
Częste przepięcia ferrorezonansowe: stare transformatory PT charakteryzowały się słabą charakterystyką rdzenia i były podatne na nasycenie magnetyczne; przejściowe zwarcia doziemne systemu lub wahania obciążenia łatwo powodowały rezonans, generując przepięcia kilkakrotnie przekraczające wartość znamionową, co powodowało przegrzanie PT i przepalenie bezpiecznika.
Niestandardowe obwody wtórne stwarzające ryzyko zwarcia: Starzejące się okablowanie wtórne było zdezorganizowane i brakowało mu niezawodnej ochrony przed zwarciem; luźne połączenia mogą łatwo spowodować zwarcia po stronie wtórnej, co grozi przepaleniem uzwojeń lub eksplozją sprzętu.
Zniekształcenie próbkowania napięcia i niezrównoważenie trójfazowe: Degradacja izolacji sprzętu i dryft dokładności spowodowały znaczne wahania monitorowanych napięć fazowych i liniowych; niedokładne dane telemetryczne uniemożliwiały prawidłową ocenę warunków pracy systemu.
Częste fałszywe alarmy zabezpieczeniowe: Nieprawidłowe próbkowanie PT powodowało częste alarmy „odłączenia PT” i „anomalii napięcia”, zakłócając normalną logikę funkcji zabezpieczenia rezerwowego linii i ponownego załączenia.
Odchylenia w pomiarach i zniekształcone statystyki energii: Nadmierne błędy w próbkowaniu napięcia doprowadziły do niedokładnych pomiarów mocy czynnej i biernej w fabrykach, co spowodowało spory dotyczące uzgodnienia zużycia energii elektrycznej. III. Plan konfiguracji sprzętu
W oparciu o charakterystykę pracy nieuziemionej sieci dystrybucyjnej 10 kV projekt zakłada ustandaryzowaną wymianę na wewnętrzne przekładniki napięciowe wysokiego napięcia (VT) JDZJ-10. Urządzenia te charakteryzują się trójfazową, pięcioramienną konstrukcją i są wyposażone w główne urządzenie tłumiące ferrorezonans. Zawierają niezależne uzwojenia do pomiarów, zabezpieczeń i monitorowania napięcia składowej zerowej otwartego trójkąta, spełniając w ten sposób wszystkie wymagania funkcjonalne dotyczące monitorowania, pomiarów, nadzoru izolacji i wyzwalania zabezpieczeń.
Podstawowe specyfikacje sprzętu
Model: Przekładnik napięciowy typu suchego, izolowany żywicą JDZJ-10
Napięcie znamionowe: 10/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV
Klasa dokładności: Klasa 0,2 dla pomiaru; Klasa 3P dla ochrony (równoważenie precyzyjnego dozowania z niezawodną ochroną)
Struktura: trójfazowa, pięcioramienna; całkowicie zamknięty odlew z żywicy epoksydowej (odporny na wilgoć, starzenie się i wysoką wytrzymałość izolacji)
Uzwojenia funkcjonalne: uzwojenie pomiarowe, uzwojenie zabezpieczające i uzwojenie napięcia składowej zerowej z otwartym trójkątem (do monitorowania izolacji)
Urządzenie pomocnicze: Inteligentny główny tłumik ferrorezonansu zainstalowany w celu tłumienia ferrorezonansu i zapobiegania uszkodzeniom przekładnika VT przez przepięcie
Specyfikacje obwodów wtórnych: Dedykowane miniaturowe wyłączniki automatyczne (MCB) instalowane w obwodach wtórnych; zwarcia surowo zabronione; Zastosowano niezawodne uziemienie jednopunktowe
Elementy testowe: Kompleksowe testy poinstalacyjne, w tym współczynnik transformacji, polaryzacja, rezystancja izolacji, napięcie wytrzymywane, wtrysk napięcia wtórnego i weryfikacja obwodu
IV. Najważniejsze cechy konstrukcji i zastosowania
Eliminacja ryzyka ferrorezonansu: łączy w sobie nowy rdzeń żelazny o niskim nasyceniu z zewnętrznym tłumikiem ferrorezonansu, aby skutecznie tłumić przepięcia rezonansowe spowodowane przejściowym uziemieniem systemu lub wahaniami obciążenia, całkowicie eliminując przegrzanie przekładnika napięciowego i awarie związane z przepaleniem bezpiecznika.
Jasne funkcjonalne oddzielenie trzech uzwojeń: Uzwojenie pomiarowe zapewnia dokładne rozliczenia za energię elektryczną; uzwojenie ochronne gwarantuje niezawodną pracę podczas zwarć; uzwojenie typu otwarty trójkąt umożliwia monitorowanie izolacji uziemienia jednofazowego w systemie, zapewniając pełne pokrycie funkcjonalne.
Zapobieganie wtórnym zwarciom wysokiego ryzyka: Znormalizowana konfiguracja wtórnych wyłączników MCB i praktyki okablowania; ścisłe rozróżnienie pomiędzy wymaganiami wtórnymi PN i CT (zapobieganie zwarciom PN i rozwarciom CT) w celu wyeliminowania krytycznych zagrożeń elektrycznych.
Doskonała izolacja i stabilna praca: W pełni odlana konstrukcja typu suchego zapewnia odporność na kurz i wilgoć, odporność na starzenie i niskie wyładowania niezupełne, dzięki czemu idealnie nadaje się do długotrwałej ciągłej pracy wymaganej w rozdzielniach. Inteligentny backend do dopasowywania danych: charakteryzuje się wysoką liniowością i minimalnym błędem w próbkowaniu napięcia; Dane telemetryczne, zdalna sygnalizacja i monitorowanie izolacji są przesyłane z dużą precyzją, umożliwiając intuicyjną i niezawodną analizę operacyjną.
V. Wyniki operacyjne po modernizacji
Całkowita eliminacja usterek związanych z przepięciem rezonansowym: Po modernizacji wielokrotne zakłócenia przejściowe nie spowodowały rezonansu; Transformatory potencjałowe (PT) nie wykazały przegrzania ani przepaleń bezpieczników, a temperatura pracy sprzętu pozostała normalna.
Zrównoważone napięcie trójfazowe i precyzyjne próbkowanie: Napięcia fazowe szyn zbiorczych i napięcia sieciowe są stabilne, bez dryftu; dane telemetryczne zaplecza są dokładne i niezawodne, a błędy pomiarowe są w pełni zgodne ze standardami State Grid.
Prawidłowa logika ochrony bez nieprawidłowego działania: Alarmy dotyczące przerw w obwodzie PT i anomalii napięcia zostały całkowicie usunięte; logika operacyjna zabezpieczeń linii i urządzeń automatycznego przełączania magistrali jest stabilna i niezawodna.
Czułe i skuteczne monitorowanie izolacji: Próbkowanie napięcia o sekwencji zerowej poprzez uzwojenie typu otwarty trójkąt działa prawidłowo, umożliwiając precyzyjną identyfikację zwarć jednofazowych z uziemieniem i zwiększając możliwości analizy uszkodzeń sieci.
Zero zagrożeń sprzętowych i pomyślna akceptacja: Cały system przeszedł wszystkie testy; jakość wykonania okablowania wtórnego jest zgodna ze specyfikacjami; a projekt pomyślnie przeszedł kontrolę odbiorową w zakresie standaryzacji bezpieczeństwa elektroenergetycznego.
VI. Podsumowanie sprawy
Transformatory napięciowe (PT) to podstawowe elementy systemów dystrybucji wysokiego napięcia służące do próbkowania napięcia, pomiaru energii, monitorowania izolacji i ochrony przekaźników. W przeciwieństwie do przekładników prądowych (CT), w których obwody otwarte są surowo zabronione, przekładniki prądowe surowo zabraniają zwarć. Podczas gdy przekładniki prądowe mierzą prąd, przekładniki prądowe mierzą napięcie; PT posiadają również unikalne możliwości wykrywania ferrorezonansu i warunków składowej zerowej. Ta modernizacja rozwiązała typowe problemy związane ze starszymi przekładnikami prądowymi, takie jak przepięcie rezonansowe, niedokładności próbkowania i zagrożenia w obwodzie wtórnym. Skutecznie poprawił stabilność sieci dystrybucyjnej, dokładność pomiaru i możliwości ochrony przed awariami, stanowiąc punkt odniesienia dla standaryzacji systemów dystrybucyjnych 10 kV.
Adres
Nr 318, Weidian Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego, miasto Yueqing, prowincja Zhejiang, Chiny
Tel