Введение в комбинированные трансформаторы и их классификация
Введение в комбинированные трансформаторы и их классификацию
Комбинированный трансформатор, также известный как композитный трансформатор, представляет собой интегрированный блок, который объединяет трансформатор напряжения (VT) и трансформатор тока (CT). Эти трансформаторы часто производятся вместе как часть системы для более эффективной и экономящей пространство установки. Комбинированный трансформатор может использоваться для измерения, защиты и управления в энергетических системах.
Текущая классификация трансформатора (CT)
По назначению
- Измерение Текущий трансформатор (CT):
Измерительная КТ (или измерительная обмотка трансформатора тока) обеспечивает текущую информацию от электросети к измерительным или дозирующим устройствам при нормальных условиях эксплуатации. Он обеспечивает точный мониторинг тока для приборов учета и измерения нагрузки. - Защита Текущий трансформатор (CT):
Защита КТ (или защитная обмотка трансформатора тока) подает текущую информацию для релистационных устройств защиты в случае неисправности в электросети. Этот тип КТ имеет решающее значение для выявления аномальных текущих состояний, что позволяет своевременно инициировать механизмы защиты во время событий неисправности.
По Изоляции Средняя
- Сухой тип ток трансформатора:
В трансформаторах тока сухого типа изоляция изготовлена из обычных изоляционных материалов, которые обрабатываются лаком или смолой для защиты. Эти трансформаторы обычно используются в контролируемых помещениях. - Литой Смолы Текущий Трансформатор:
Литой смолы КТ формируют с использованием эпоксидной смолы или других материалов на основе смолы. Этот тип КТ обеспечивает высокую механическую прочность и отличные изоляционные свойства, что делает его идеальным для использования в суровых условиях. - Заполненный нефтью ток трансформатор:
Заполненные маслом КТ используют изолирующее масло в сочетании с изолирующей бумагой. Эти трансформаторы часто используются на открытом воздухе и распространены в различных уровнях напряжения, особенно в Китае, где они являются стандартным выбором для многих применений. - Газоизолированный ток трансформатор:
Газоизолированный КТ использует газ, такой как SF6, в качестве первичной изоляционной среды. Этот тип обычно используется в высоковольтных приложениях и обеспечивает компактность и улучшенные диэлектрические свойства.
По Современному Принципу Трансформации
- Электромагнитный трансформатор Тока:
Электромагнитная КТ действует на основе принципа электромагнитной индукции для преобразования первичного тока в пропорциональный вторичный ток. Это наиболее распространенный тип КТ и широко используется для напряжений до 220 кВ. - Оптический ток трансформер (в разработке):
Этот тип КТ, все еще находящийся в стадии исследования, использует оптические принципы для преобразования тока. Ожидается, что оптические КТ обеспечат более высокую точность и изоляцию, предлагая многообещающие достижения для высокоточных приложений.
По Типу Установки
- Сквозной Ток трансформатор:
Сквозной КТ предназначен для установки путем прохождения первичного проводника (или шина) через центр трансформатора. Эти КТ часто используются в системах, где пространство и простота установки имеют решающее значение. - Пост-тип Текущий Трансформер:
КТ пост-типа устанавливаются на плоской поверхности или полюсе, где трансформатор служит как трансформатором тока, так и в качестве опорной структуры для первичного проводника цепи. Они обычно используются в наружных установках. - Текущий трансформатор типа букана:
КТ втулки не требует первичных проводников или изоляции; вместо этого он непосредственно помещается над изолированным втулкой. Этот тип часто используется в втулки трансформаторов и другом высоковольтном оборудовании. - Busbar-Type Текущий Трансформер:
КТ типа шины не требует первичного проводника, а вместо этого помещается над самой штопором, что позволяет легко устанавливать и контролировать ток без прямого доступа к первичному проводнику.
По Принципу
- Электромагнитный Тип Индукции:
Этот тип КТ работает с использованием электромагнитной индукции для преобразования тока и является наиболее распространенным для использования в уровнях напряжения до 220 кВ. - Тип девайдера емкостного напряжения:
КП КТ емкостного напряжения обычно используются в системах с напряжением 110 кВ и выше, особенно в приложениях сверхвысокого напряжения (ВНВ) от 330 кВ до 765 кВ. Эти КТ используют емкостный разделитель, чтобы снизить высокое напряжение для измерения и защиты.
Классификация трансформатора напряжения (VT)
Напряжные трансформаторы делятся на две основные категории по их назначению:
- Измерительные трансформаторы напряжения:
Эти трансформаторы в основном используются для измерения напряжения в энергетических системах. Основное техническое требование к измерению ВТ заключается в обеспечении высокой точности для обеспечения надлежащего мониторинга напряжения. - Трансформаторы для защиты напряжения:
Защитные VT служат для обнаружения неисправностей напряжения в системе, запуская устройства защиты, такие как автоматические выключатели или системы ретрансляции. Эти трансформаторы могут иметь специальные функции, включая третью обмотку или положение о потоке с нулевой порядковой в активной зоне, для удовлетворения конкретных требований защиты.
Заключение
Комбинированные трансформаторы, которые интегрируют трансформаторы тока и напряжения в единый блок, предлагают компактное и эффективное решение для измерения, защиты и управления энергосистемой. Понимание различных классификаций трансформаторов тока и напряжения, основанное на их назначении, изоляционной среде, типе установки и принципе работы, позволяет инженерам выбирать наиболее подходящее оборудование для каждого приложения. Эта всеобъемлющая классификация гарантирует, что правильный тип трансформатора используется для удовлетворения конкретных потребностей как регулярной работы, так и защиты в высоковольтных системах.
- Распространенные неисправности и устранение неисправностей трансформаторов тока
- Анализ и устранение распространенных неисправностей трансформаторов тока
- Однофазные трансформаторы напряжения роль, функция и значение в энергетических системах
- Обработка распространенных неисправностей для трансформаторов тока и напряжения
- Введение в комбинированные трансформаторы и их классификация
- Решения для повышения точности учета энергии с использованием трансформаторов тока