Los transformadores de corriente son ampliamente utilizados. ¿Cuáles son los principios de cableado?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La depuración eléctrica es un contenido clave en el trabajo de proyectos de ingeniería de instalaciones eléctricas. En el trabajo de depuración eléctrica, la inspección del bucle secundario también es un contenido de ajuste clave. Está relacionado con la medición precisa, el mantenimiento y la comunicación del sistema de suministro de energía. Un requisito previo que no puede ser utilizado en su totalidad. En el lazo secundario, si el cableado del transformador es apropiado también es la base de si el lazo secundario de la corriente es apropiado, por lo que la precisión del cableado del transformador de corriente es muy crítica.

 

  1. Estándar de cableado del transformador de corriente (1) No se permite ningún circuito abierto en el lado secundario del transformador. Es probable que el circuito abierto secundario cause daños graves. Uno es el sobrecalentamiento de la bobina de inductancia, que puede incluso dañar el transformador; la otra es porque hay muchas vueltas de la bobina del devanado secundario, lo que inducirá un alto voltaje con riesgo de la bobina electromagnética, lo que pondrá en grave peligro la seguridad personal y la industria. El rendimiento de seguridad del equipo.

transformador

(2) El lado secundario del transformador de corriente de alto voltaje debe conectarse a tierra tanto como sea posible. Debido a que el lado primario del transformador es de alto voltaje, cuando las bobinas electromagnéticas del imán primario y secundario son destruidas por la funda aislante y el alto voltaje pasa, el alto voltaje se integrará en el bajo voltaje. Si la bobina electromagnética del imán secundario está conectada a tierra en un punto, se introducirá el alto voltaje. El suelo puede garantizar la seguridad personal y el rendimiento de seguridad de los equipos industriales. Pero debe tenerse en cuenta que el circuito secundario del transformador de corriente solo puede conectarse a tierra en un punto, y no se permite la conexión a tierra, de lo contrario, puede causar derivaciones y dañar la aplicación. La bobina electromagnética del imán secundario del transformador de corriente de baja tensión no debe conectarse a tierra. Debido a que el voltaje de trabajo del transformador de bajo voltaje es bajo, el manguito de aislamiento entre las bobinas electromagnéticas de imán primario y secundario tiene un alto grado de deseo, lo que resulta en una pequeña probabilidad de pasar las bobinas electromagnéticas de imán primario y secundario. Además, la bobina electromagnética del imán secundario no está conectada a tierra. Mejorará las habilidades de trabajo de los casquillos aislantes del circuito secundario y el panel de instrumentos, y reducirá la incidencia de accidentes de seguridad del panel de instrumentos dañado por rayos. Además, la protección diferencial está compuesta por relés de protección diferencial (como BCH-2, etc.). Los transformadores de corriente a ambos lados de la protección diferencial solo están puestos a tierra en un punto. Generalmente, el punto de puesta a tierra se construye en la pantalla de protección. Al proteger equipos mecánicos, los transformadores de corriente en ambos lados deben conectarse a tierra por separado.

(3) El nivel de medición preciso y el nivel de mantenimiento del transformador de corriente no se pueden revertir. Debido a que el grosor del diseño de la bobina de inductancia para la medición precisa y el mantenimiento del devanado es diferente, si se inserta al revés, se reducirá la precisión de la medición precisa en el funcionamiento normal y la verificación de la medición de energía electromagnética no será lo suficientemente precisa; el segundo causará problemas comunes en fallas de cortocircuito. , Porque el esquema de diseño de la bobina de inductancia del devanado de verificación de medición asegura que la bobina de inductancia se sature cuando la corriente de cortocircuito exceda una cierta tasa de la tensión nominal, lo que limita el aumento en la cantidad de corriente secundaria para mantener el instrumento panel. La bobina de inductancia del devanado de protección del relé es grasa no saturada, y la corriente secundaria se expande correspondientemente con la capacidad de cortocircuito, de modo que la protección del relé tiene una postura precisa. Si se inserta al revés, la acción de protección del relé no es flexible y es probable que se destruya el panel de instrumentos de verificación de medición.

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(4) Debido a que el devanado secundario del transformador de corriente no se puede abrir, los devanados que no necesita el transformador de corriente deben cablearse tanto como sea posible. Sin embargo, hay muchos transformadores de corriente con derivaciones y las derivaciones innecesarias no deben conectarse. Por ejemplo, un secundario de un transformador de corriente tiene tomas 1S1, 1S2, 1S3, donde 1S1, 1S2 son 300/5A, 1S1, 1S3 es 600/5A. Cuando utilice 300/5A tanto como sea posible, conéctese a las aplicaciones 1S1 y 1S2. 1S1 y 1S3 no deben conectarse, de lo contrario, se dañará la precisión de medición del grifo de la aplicación.

(5) El devanado de verificación de medición del transformador de corriente y la conexión del devanado de protección del relé que involucra la posición deben agarrar dos puntos para establecer la conexión. Una es mirar la posición de instalación del transformador de corriente, es decir, establecer de qué lado está instalado el L1 del transformador de corriente; Depende de la función del devanado o del tipo de protección del relé. Con los dos puntos anteriores se puede volver a establecer la conexión del transformador de corriente.

 

  1. Problemas comunes de la aplicación de transformadores de corriente.

(1) La conexión de polaridad debe conectarse en pares. Los transformadores de corriente generalmente están marcados con polaridad negativa. Si la polaridad está conectada incorrectamente, afectará la verificación de la medición, e incluso cuando se conectan varios transformadores de corriente en la misma ruta, todo conducirá a problemas de seguridad de falla por cortocircuito.

(2) El circuito secundario debe tener un punto de puesta a tierra defensivo y estar conectado de manera confiable. Para evitar que la alta tensión entre en el lado de baja tensión después de que los manguitos de aislamiento intermedio del devanado primario y secundario pasen y pongan en grave peligro la seguridad personal y el rendimiento de seguridad del panel de instrumentos, se debe establecer un punto de conexión a tierra defensivo en el lado secundario del transformador de corriente. , y solo se permite conectar un punto de puesta a tierra. Generalmente, el terminal del cuerpo de la caja cerca del transformador de corriente está conectado a tierra.

(3) No se permite que el devanado secundario esté abierto durante la operación. De lo contrario, provocará los siguientes peligros graves: alta tensión en el lado secundario, que pone en grave peligro la seguridad de las personas y la seguridad del panel de instrumentos; provoca un exceso de temperatura, que es probable que destruya los devanados; ampliar la desviación de verificación de medición.

(4) El circuito secundario del transformador de corriente utilizado para la medición y verificación de energía electromagnética no debe conectarse con maquinaria y equipo de protección de relés, maquinaria y equipo de mantenimiento, etc., para evitar daños mutuos.

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