Lors de la sélection d'untransformateur de courant(CT), il est essentiel de prendre en compte de manière exhaustive divers paramètres techniques et conditions de fonctionnement pour garantir des performances sûres, précises et fiables. Voici les principaux critères de sélection :
1. Sélection du courant primaire nominal
• La sélection doit être basée sur le courant de fonctionnement normal du circuit mesuré. Généralement, le courant de fonctionnement normal doit être d'environ 60 % du courant primaire nominal, mais il ne doit pas descendre en dessous de 30 %, afin de garantir la précision des mesures.
• Si le courant réel descend fréquemment en dessous de 30 %, envisagez de sélectionner un TC équipé de prises d'enroulement primaire ou un autre avec un courant nominal inférieur ; Vous pouvez également envisager d'utiliser un CT spécialisé conçu pour une stabilité dynamique et thermique élevée.
2. Sélection du courant secondaire nominal
• Les courants secondaires nominaux les plus couramment utilisés sont 5A et 1A.
• 5A : principalement utilisé dans les applications traditionnelles ; adapté aux scénarios impliquant des distances de transmission plus courtes et des charges de circuit secondaire plus élevées.
• 1A : convient à la transmission longue-distance, aux dispositifs électroniques d'instrumentation/de protection, aux systèmes de communication, etc., car il contribue à réduire les pertes de puissance dans le circuit secondaire.
• Lors de votre sélection, assurez-vous que le courant secondaire nominal choisi est compatible avec les exigences d'entrée de l'équipement secondaire en aval (par exemple, compteurs d'énergie, relais de protection, etc.).
3. Sélection du ratio de transformation nominal
• Rapport de transformation nominal=Courant primaire nominal / Courant secondaire nominal (par exemple, 100/5A, 400/5A, etc.).
• Ce rapport doit être déterminé en fonction du courant nominal du côté primaire et du courant secondaire sélectionné, tout en tenant également compte de la plage attendue de variations de charge pour garantir une marge de sécurité suffisante.
4. Sélection de la classe de précision (classe de précision)
• Différentes classes de précision sont sélectionnées en fonction de l'application spécifique :
• Comptage (mesure d'énergie) : nécessite généralement une classe 0,2S ou 0,5S (haute précision, utilisée pour la facturation commerciale ou le comptage de précision).
• Mesure (instruments indicateurs) : utilise couramment la classe 0,5 ou la classe 1.
• Protection (protection de relais) : utilise couramment des transformateurs de protection de classe 5P, 10P ou PR- ; l'accent principal ici est mis sur les caractéristiques transitoires et la fiabilité, plutôt que sur la précision absolue.
• Un seul transformateur de courant peut comporter plusieurs enroulements, dédiés séparément aux fonctions de comptage, de mesure et de protection, chacun correspondant à une classe de précision différente.
5. Sortie nominale (capacité de charge) ou impédance de charge secondaire
• L'impédance totale des instruments, relais et autres appareils connectés au côté secondaire ne doit pas dépasser la charge nominale (généralement exprimée en VA) autorisée pour le transformateur de courant dans sa classe de précision spécifiée.
• Si l'impédance de charge est excessive, cela entraînera une augmentation des erreurs au sein du transformateur de courant, compromettant ainsi la précision des mesures ou la fiabilité opérationnelle des systèmes de protection.
6. Tension nominale
• La tension nominale d'untransformateur de courant(CT) doit correspondre à la tension nominale du réseau électrique à son emplacement d'installation-par exemple, 10 kV, 35 kV, 110 kV, etc.
• Cette tension nominale fait référence à la tension nominale de ligne au point d'installation du TC, et non à l'amplitude du courant primaire.
7. Méthode de montage et forme structurelle
• Sélectionnez le type de structure approprié en fonction des conditions d'installation spécifiques sur-site :
• Type de passage-(type de barre omnibus) : convient aux applications dans lesquelles une barre omnibus passe directement à travers leCT.
• Type de poteau : Couramment utilisé pour une installation fixe dans les armoires de commutation.
• Type de traversée : intégré aux équipements haute tension-, tels que les traversées de transformateur.
• Type de mur-traversant : conçu pour une installation à travers des murs ou des cloisons, remplissant à la fois des fonctions d'isolation et de support.
• De plus, les unités sont classées comme étant de type intérieur ou extérieur ; le choix doit être fait en fonction de l’environnement d’exploitation.
8. Type d'isolation et classe de protection
• En fonction de l'environnement d'installation (intérieur/extérieur), du degré de pollution, de l'altitude et d'autres facteurs, sélectionnez des produits possédant le niveau d'isolation et la **classe de protection appropriés (par exemple, indice IP).
9. Caractéristiques transitoires (en particulier pour les transformateurs d'instruments de classe de protection-)
• Pour les transformateurs de mesure utilisés dans la protection des relais-schémas de protection particulièrement rapides (tels que la protection différentielle)-une attention particulière doit être accordée à leurs caractéristiques de saturation transitoire, à leur réponse en fréquence et à des paramètres similaires. Sélectionnez un type qui répond aux exigences de protection spécifiques, tels que les transformateurs de mesure de classe PR-(Protection, Transitoire).
10. Exigences particulières
• Si le système implique des conditions de fonctionnement particulières-telles que la présence d'harmoniques, de charges impulsionnelles ou de composants CC-sélectionnez des transformateurs de mesure capables de s'adapter à ces conditions spécifiques.
• Dans les sous-stations numériques, il peut être nécessaire d'utiliser desTransformateurs de courant(ECT), qui diffèrent des transformateurs de mesure électromagnétiques traditionnels.

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