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Quels sont les principes d’utilisation des transformateurs de courant ?

J'expliquerai à partir de plusieurs dimensions : division des enroulements, adaptation de charge, caractéristiques transitoires, configuration du circuit et gestion de l'exploitation et de la maintenance :

Fonction d'enroulement

 

Les enroulements de qualité-de mesure doivent garantir que l'erreur composite et l'erreur de phase sous le courant nominal répondent aux exigences de précision de mesure, et leur densité de flux magnétique de base est conçue pour être relativement faible. Les enroulements de protection-se concentrent sur les caractéristiques de saturation transitoire et la tension du point d'inflexion sous un courant élevé de courte durée-. Les structures de base et les paramètres d’excitation des deux sont différents ; il est strictement interdit de connecter les enroulements de mesure aux circuits de protection, et les enroulements de protection ne peuvent pas non plus être utilisés pour un comptage précis. Pour les transformateurs de courant multi-prises et multi-enroulements, le câblage physique de chaque circuit doit être séparé pour éviter les interférences de couplage électromagnétique.

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Correspondance de charge

 

 

Tout d’abord, il est nécessaire de faire la distinction entre l’impédance nominale et l’impédance de fonctionnement réelle. L'impédance totale du circuit secondaire, y compris les compteurs, les câbles, les bornes de l'adaptateur et les connecteurs, doit non seulement être inférieure à l'impédance de charge nominale, mais la chute de tension du câble doit également être calculée en fonction de la distance d'installation. Pour le câblage longue-distance, des câbles secondaires de grande-section doivent être sélectionnés et la résistance de contact du circuit doit être contrôlée. Deuxièmement, différentes classes de précision des transformateurs de courant (TC) correspondent à différentes plages de charge. Les TC de mesure de précision doivent fonctionner entre 25 % et 75 % de leur charge nominale ; des charges excessivement faibles augmenteront l’erreur d’angle de phase et l’erreur de rapport. De plus, lorsque plusieurs instruments sont connectés en série, la charge globale doit être vérifiée selon le principe de superposition d'impédance ; Il est interdit de connecter aveuglément des appareils externes en série.

Caractéristiques transitoires

 

 

Lorsque le système subit des courts-circuits proches, un réenclenchement ou une commutation de transfert automatique, le transformateur de courant de protection de type TPS/TPY/TPZ approprié doit être sélectionné en fonction du multiple du courant de court-circuit et de la durée du court-circuit. Les TC ordinaires de classe P- ne peuvent pas supprimer la saturation transitoire, entraînant un dysfonctionnement ou un dysfonctionnement. Simultanément, le coefficient limite de précision nominal du transformateur doit être vérifié pour garantir que le noyau ne sature pas profondément sous le courant de court-circuit maximal - du système. Pour les systèmes à haute -tension, les paramètres de stabilité dynamique et de stabilité thermique doivent également être vérifiés pour correspondre à l'énergie d'impact du court-circuit côté primaire-.

Configuration des circuits

 

 

Les emplacements de mise à la terre ont des exigences spécifiques : pour les équipements extérieurs et les appareillages à haute tension-, le point de mise à la terre secondaire du TC doit être réglé uniformément sur un point de mise à la terre unique-sur le panneau de protection/panneau de mesure de la salle de contrôle. Une mise à la terre répétée côté armoire ou boîte à bornes est strictement interdite afin d'éviter les interférences introduites par les différences de potentiel de terre. Pour les circuits de protection différentielle et de protection différentielle de bus, en plus de la mise à la terre conventionnelle, la méthode de mise à la terre des circuits secondaires des TC des deux côtés doit être cohérente pour éviter la circulation du courant. Par ailleurs, les sectionneurs et fusibles déconnectables sont strictement interdits dans les circuits secondaires. Si des bornes de test supplémentaires sont nécessaires, des borniers de test dédiés avec fonction de court-circuit-doivent être sélectionnés pour garantir que le circuit reste court-circuité-pendant le retrait et les tests du compteur.

Gestion de l'exploitation et de la maintenance :

 

 

Premièrement, pour la sélection du transformateur de courant, le courant de charge de fonctionnement normal doit idéalement se situer entre 40 % et 100 % du courant primaire nominal du TC. Lorsque la charge est constamment inférieure à 20 % du courant nominal, il est recommandé de sélectionner un TC optimisé à faible caractéristique de charge-pour améliorer la précision sous des charges légères. Pour les circuits avec des charges extrêmement fluctuantes, les transformateurs de courant à large plage - doivent être prioritaires. Deuxièmement, dans les scénarios de fonctionnement en parallèle et de circuits parallèles multi-, les TC du même groupe doivent garantir un rapport de transformation, une précision et des caractéristiques d'excitation cohérents pour éviter un courant déséquilibré. Troisièmement, l’adaptabilité environnementale est cruciale. Dans des environnements extérieurs, très humides, poussiéreux et corrosifs, la sélection doit être basée sur les niveaux de protection et d'isolation, et les câbles secondaires doivent être protégés pour éviter les défauts latents causés par la dégradation de l'isolation.

Transformateur de courant LVZW-35

 

Transformateur de courant LVZW-35 est un capteur utilisé pour mesurer un courant important dans un système de 35 kV. Il est principalement utilisé dans les sous-stations, les systèmes électriques et les équipements électriques. Le transformateur adopte un type de noyau magnétique, caractérisé par une linéarité élevée, une forte capacité anti-interférence -, une petite taille et une structure simple. Il s'agit d'un transformateur de courant au coût très élevé.

lvzw-35-current-transformer

Paramètre technique :

1. Tension nominale : 40,5 kV.
2. Courant primaire: 50-1200A
3. Courant secondaire : 5/1
4. Niveau de mesure : 0,2/0,2 S/0,5/0,5 S.
5. Niveau de Protection: 5P/10P
6. Méthode d'installation : installation verticale ;
7. Gamme Applicable: utilisée avec des disjoncteurs et des transformateurs de 35kV.
8. Avantages du produit : sûr et fiable, haute précision de mesure, large plage de mesure, petite taille, poids léger, bonnes performances dynamiques, faible consommation d'énergie, standardisation pratique des équipements, surveillance et contrôle automatiques faciles à réaliser.

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