1. Temperatura ambiente: -25℃~+40℃;
2. Nível de contaminação: Ⅳ nível;
3. Cumpra com o padrão GBl207-2006 “Voltage Transformer”.
Quando o transformador de tensão está em operação normal, a tensão trifásica do sistema de energia é simétrica e a soma da força eletromotriz induzida trifásica na terceira bobina é zero.Uma vez ocorrido o aterramento monofásico, o ponto neutro será deslocado, e a tensão de seqüência zero aparecerá entre os terminais do triângulo aberto para fazer o relé atuar, protegendo assim o sistema de potência.Quando a tensão de sequência zero aparece na bobina, o fluxo magnético de sequência zero aparecerá no núcleo de ferro correspondente.Para este fim, este transformador de tensão trifásico adota um núcleo de forquilha lateral (quando 10KV e abaixo) ou três transformadores de tensão monofásicos.Para este tipo de transformador, a precisão da terceira bobina não é alta, mas requer certas características de sobreexcitação (ou seja, quando a tensão primária aumenta, a densidade do fluxo magnético no núcleo de ferro também aumenta em um múltiplo correspondente sem danos).
Por que você precisa mudar a tensão na linha?Isso ocorre porque, de acordo com as diferentes condições de geração, transmissão e consumo de energia elétrica, as tensões nas linhas são diferentes em magnitude e a diferença é muito diferente.Alguns são de baixa voltagem de 220 V e 380 V, e alguns são de alta voltagem dezenas de milhares de volts ou mesmo centenas de milhares de volts.Para medir diretamente essas tensões de baixa e alta tensão, é necessário fazer voltímetros de baixa e alta tensão correspondentes e outros instrumentos e relés de acordo com o tamanho da tensão da linha.Isso não apenas trará grandes dificuldades para a fabricação do instrumento, mas, mais importante, é impossível e absolutamente proibido fabricar diretamente um instrumento de alta tensão e medir a tensão diretamente na linha de alta tensão.
1. Antes de colocar o transformador de potencial em operação, o teste e a inspeção devem ser realizados de acordo com os itens especificados na regulamentação.Por exemplo, medição de polaridade, grupo de conexão, isolamento de agitação, sequência de fase nuclear, etc.
2. A fiação do transformador de tensão deve garantir sua exatidão.O enrolamento primário deve ser conectado em paralelo com o circuito sob teste, e o enrolamento secundário deve ser conectado em paralelo com a bobina de tensão do instrumento de medição conectado, dispositivo de proteção de relé ou dispositivo automático.Ao mesmo tempo, deve-se prestar atenção à exatidão da polaridade..
3. A capacidade da carga conectada ao lado secundário do transformador de tensão deve ser apropriada e a carga conectada ao lado secundário do transformador de tensão não deve exceder sua capacidade nominal, caso contrário, o erro do transformador aumentará e é difícil alcançar a exatidão da medição.
4. Nenhum curto-circuito é permitido no lado secundário do transformador de tensão.Como a impedância interna do transformador de tensão é muito pequena, se o circuito secundário entrar em curto-circuito, uma grande corrente aparecerá, o que danificará o equipamento secundário e até colocará em risco a segurança pessoal.O transformador de tensão pode ser equipado com um fusível no lado secundário para protegê-lo contra danos causados por um curto-circuito no lado secundário.Se possível, os fusíveis também devem ser instalados no lado primário para proteger a rede elétrica de alta tensão de colocar em risco a segurança do sistema primário devido à falha dos enrolamentos de alta tensão ou fios condutores do transformador.
5. Para garantir a segurança das pessoas ao tocar em instrumentos de medição e relés, o enrolamento secundário do transformador de tensão deve ser aterrado em um ponto.Porque após o aterramento, quando o isolamento entre os enrolamentos primário e secundário é danificado, pode impedir que a alta tensão do instrumento e do relé coloque em risco a segurança pessoal.
6. Curto-circuito não é absolutamente permitido no lado secundário do transformador de tensão.