Ispitivanje performansi zaštitnog transformatora struje 15KV (CT) ključni je postupak koji osigurava njegovu točnost, pouzdanost i sigurnost u električnim elektroenergetskim sustavima. Kao dobavljač 15kV strujnih transformatora, razumijem važnost temeljitog testiranja kako bi se ispunili visoki standardi potrebni u industriji. U ovom ću blogu podijeliti ključne korake i metode za testiranje performansi trenutnog transformatora 15kV.
1. Razumijevanje osnova transformatora struje 15kV
Transformator struje od 15kV dizajniran je tako da odstupi visoke razine struje u elektroenergetskom sustavu do niže, mjerljive vrijednosti. Ovu nižu vrijednost koristi zaštitni releji, metri i drugi uređaji za praćenje. Učinkovitost CT -a karakteriziraju parametri kao što su klasa točnosti, pogreška omjera, pomak faza i karakteristike zasićenja.
Klasa točnosti CT -a određuje maksimalno dopuštenu pogrešku omjera i pomicanje faze u navedenim uvjetima. Za zaštitne CTS, klasa točnosti obično se navodi kako bi se osiguralo da relej radi ispravno tijekom uvjetima grešaka. Pogreška omjera je razlika između stvarnog i nazivnog omjera transformacije, dok je pomak faza kutna razlika između primarne i sekundarne struje.
2. Pre -test pripreme
Prije nego što započnete testiranje performansi transformatora 15kV struje, potrebno je nekoliko pripravaka. Prvo osigurajte da je CT pravilno instaliran i povezan u testnom krugu. Provjerite primarne i sekundarne veze bilo koje labave ili oštećene žice. Primarno namotavanje CT -a treba biti povezano s prikladnim izvorom struje, dok je sekundarno namotavanje spojeno na mjernu i ispitivačku opremu.
Pregledajte CT ima li vidljive oštećenja ili znakova habanja. Provjerite izolacijsku otpornost primarnih i sekundarnih namota pomoću ispitivača izolacije otpora. Nizak otpor izolacije može ukazivati na degradaciju izolacije, što može utjecati na performanse i sigurnost CT -a.
3. Ispitivanje omjera
Ispitivanje omjera jedan je od najosnovnijih testova za trenutni transformator. To uključuje primjenu poznate struje na primarno namotavanje i mjerenje rezultirajuće struje u sekundarnom namotu. Omjer primarne struje i sekundarne struje trebao bi biti blizu nazivnog omjera CT.
Za ispitivanje omjera, izvor struje koristi se za ubrizgavanje poznate struje u primarno namotavanje CT -a. Sekundarna struja mjeri se pomoću preciznog ampermetra. Pogreška omjera izračunava se kao razlika između stvarnog omjera i nazivnog omjera, izraženog kao postotak nazivnog omjera.
[\ text {omjera error} (%) = \ frac {i_ {p}/i_ {s} -r} {r} \ Times100]
gdje je (i_ {p}) primarna struja, (i_ {s}) je sekundarna struja, a (r) je nazivni omjer CT -a.
Prihvatljiva greška omjera ovisi o klasi točnosti CT -a. Na primjer, za klasu 0,5 CT, pogreška omjera trebala bi biti unutar ± 0,5% u normalnim radnim uvjetima.
4. Ispitivanje faznog pomaka
Ispitivanje faznog pomaka koristi se za mjerenje kutne razlike između primarne i sekundarne struje CT -a. To je važno jer se zaštitni releji oslanjaju na ispravan odnos faze između struje kako bi se točno djelovalo.
Za mjerenje pomaka faze koristi se instrument faze - mjerni instrument. Primarna struja i sekundarna struja dovode se u fazni uređaj koji izračunava fazni kut između njih. Pomak faze trebao bi biti unutar granica navedenih u klasi točnosti CT -a.
5. Ispitivanje zasićenja
Ispitivanje zasićenja ključno je za zaštitne CT -ove jer se tijekom uvjetima grešaka CT može podvrgnuti visokim razinama struje zbog kojih se može zasititi. Kad se CT zasiti, njegova greška omjera i pomicanje faze značajno se povećavaju, što može dovesti do pogrešnog rada zaštitnih releja.
Ispitivanje zasićenja uključuje primjenu postupno povećane struje na primarno namotavanje CT -a i mjerenje sekundarne struje. Kako se primarna struja povećava, CT će na kraju dostići svoju točku zasićenja. Točka zasićenja određena je promatranjem promjene sekundarne struje s obzirom na primarnu struju.
Krivulja se može prikazati s primarnom strujom na osi x i sekundarnom strujom na osi y. Točka u kojoj krivulja počinje odstupiti od linearnog odnosa ukazuje na točku zasićenja CT -a. Karakteristike zasićenja CT -a trebale bi biti unutar navedenih granica kako bi se osigurao pouzdan rad tijekom uvjetima grešaka.
6. Testiranje tereta
Teret CT -a odnosi se na impedanciju povezanu s njegovim sekundarnim namotom. Teret može utjecati na performanse CT -a, posebno njegove pogreške omjera i pomicanje faze. Stoga je važno testirati teret CT -a i osigurati da je on unutar dopuštenog raspona.


Za ispitivanje opterećenja mjeri se impedancija sekundarnog kruga, uključujući mjerne instrumente, releje i povezivanje žica. Ukupni teret ne bi trebao premašiti nazivni teret CT -a. Ako je teret previsok, može uzrokovati da CT djeluje izvan svog specificiranog raspona točnosti.
7. Termičko ispitivanje
Toplinsko ispitivanje koristi se za procjenu sposobnosti CT -a da izdrži kontinuirano i kratko vrijeme - trenutne trenutne uvjete bez pretjeranog grijanja. Tijekom normalnog rada, CT može dugo nositi nazivnu struju, a tijekom uvjetima grešaka može se nakratko podvrgnuti visokim razinama struje.
Toplinsko ispitivanje uključuje primjenu kontinuirane struje jednake nazivnoj struji CT -a za određeno razdoblje i praćenje porasta temperature. Rast temperature ne bi trebao premašiti granice koje je proizvođač odredio. Osim toga, kratkotrajno testiranje vremena može se izvršiti primjenom visokog trenutnog impulsa na CT na kratko trajanje i provjerom bilo kakvih znakova pregrijavanja ili oštećenja.
8. Ispitivanje izolacije
Ispitivanje izolacije ključno je kako bi se osigurala električna sigurnost i pouzdanost CT -a. Izolacija CT -a trebala bi biti u stanju izdržati nazivni napon i bilo koji prolazni naponi bez raspada.
Ispitivanje otpornosti na izolaciju provodi se pomoću ispitivača otpornosti na izolaciju. Otpor izolacije između primarnog i sekundarnog namota i između namota i tla treba mjeriti. Nizak otpor izolacije može ukazivati na degradaciju izolacije, što može dovesti do električnog raspada i kratkih krugova.
Pored toga, dielektrično se može izdržati ispitivanje kako bi se provjerila sposobnost izolacije da izdrži naponski napon. Za primjenu navedenog napona na CT koristi se visoki naponski testni skup na određeno razdoblje, a CT se nadgleda za sve znakove raspada izolacije.
Zaključak
Ispitivanje performansi zaštitnog transformatora 15kV struje sveobuhvatan je postupak koji uključuje više testova kako bi se osigurala njegova točnost, pouzdanost i sigurnost. Slijedeći gore opisane korake i metode, možemo osigurati da CT ispunjava potrebne standarde i dobro se snalazi u električnim elektroenergetskim sustavima.
Kao dobavljač15kV struja transformatora, Zalažemo se za pružanje visokokvalitetnih proizvoda koji su temeljito testirani. NašeStrujni transformatoriDvostruka jezgra Transformatora Transformatora CTdizajnirani su i proizvedeni u skladu s najstrožim industrijskim standardima.
Ako ste zainteresirani za kupnju 15kV trenutnih transformatora ili imate bilo kakvih pitanja o našim proizvodima, slobodno nas kontaktirajte na detaljnu raspravu. Radujemo se što ćemo vam služiti i zadovoljiti potrebe vašeg elektroenergetskog sustava.
Reference
- IEEE Standard C57.13 - Zahtjevi za transformatore instrumenata
- IEC 60044 - 1 - Transformatori instrumenata - 1. dio: Transformatori struje






