Inquiry
Form loading...
Instrument stroom transformator

Stroombeperkende reaktor

Instrument stroom transformator

Instrument stroom transformator

Soos ons almal weet, word medium- en hoëspanningstroomtransformators in transformatortoetsstasies ter wille van veiligheid meestal op die platform tussen die mediumtransformator en die getoetste transformator geplaas.

    Instrument Stroomtransformator

    Soos ons almal weet, word medium- en hoëspanningstroomtransformators in transformatortoetsstasies ter wille van veiligheid meestal op die platform tussen die mediumtransformator en die getoetste transformator geplaas. Omdat die platformhoogte tussen 2-4m is, is dit baie ongerieflik om die verbindingsreeks handmatig te verander om op en af ​​te gaan met die platform.

    657ed1fohg657ed219j2

    In onlangse jare is daar verskeie maniere om hierdie probleem in die plaaslike bedryf op te los, wat nie bevredigend is nie
    (1) Die stroomtransformator word in 2-3 afdelings op die eerste keer en 3-4 seksies op die tweede keer verdeel. Die sekondêre kan deur kraanwisselaar geskakel word. Dit verminder die aantal omskakelings een keer, maar dit moet immers een keer die lyn op en af ​​van die platform verander, wat die onveilige faktor vir die toetspersoneel verhoog.
    (2) Dit kan as elektriese primêre hoëspanningkraanwisselaar gebruik word. Die skakelaar en stroomtransformator is onafhanklik van mekaar en verbind met koperstaaf. Hoëspanningskakelaar het hoë koste, hoë mislukkingsyfer en swak betroubaarheid. Die gedeeltelike ontlading is bo 50pc. Geen gedeeltelike ontslag nie.
    (3) Sommige vervaardigers het die integrasietoerusting van stroomtransformator en kraanwisselaar vervaardig. Dit lyk kompak, maar die meeste van hulle is beskadig as gevolg van skakelaar mislukking tydens die waarborg tydperk, wat lei tot die produksie stop.
    In onlangse jare het ons maatskappy 'n nuwe tipe stroomtransformator ontwikkel volgens die vereistes van buitelandse gebruikers
    (1) Heeltemal in die sekondêre skakelreeks, by lasskakeling, in die sekondêre elektriese beheerskakeling, is dit baie gerieflik om te gebruik, en spaar die primêre skakelaar met 'n hoë mislukkingsyfer.
    (2) Verenigbaarheid met kragontleder: die sekondêre nominale stroom is 1a, nie 5A nie. Deur die kragontleder te gebruik, kan die sekondêre nominale stroom 1a wees. Met die W-3000-kragontleder as 'n voorbeeld, verduidelik hierdie vraestel die aanpasbaarheid van hierdie soort stroomtransformator en kragontleder: die huidige kanaal van W-3000-kragontleder het twee groot en klein kanale, en die klein stroomkanaal word gekies. Die nominale stroom is 5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 500mA, 1A en 2a, met 9 ratte in totaal, wat outomaties kan skuif met die insetstroom. Dit kan aangepas word by die stroomtransformator van sekondêre 1a.
    Die insetimpedansie van 'n klein stroomkanaal van die W-3000-kragontleder is 0.5 Ω, en die sekondêre kringimpedansie is hoogstens 0.3 Ω, dus die gegradeerde uitset moet 0.6-0.8va wees.
    (3) As gevolg van tegniese beperkings, die gegradeerde stroomreeks: IMAX / Imin ≤ 400, sien tabel 1 en tabel 2 vir besonderhede.
    (4) Fout: met die toename in stroombereik, neem die akkuraatheidsvlak toe van 0,2 tot 0,01. Hierdie kenmerk is net geskik vir transformatortoets. Soos ons almal weet, omdat die drywingsfaktor van geen-lastoets in die orde van 0,2 is, is 'n hoë-presisie transformator nie nodig nie. Op hierdie tydstip word die lae reeks van 50A en onder gebruik, en die akkuraatheid is genoeg. Die drywingsfaktor van lastoets is baie laag (tot 0,02-0,01), wat 'n hoë akkuraatheid van die transformator vereis. Op hierdie tydstip word die hoëreeksgedeelte van 100A en hoër gebruik, en die akkuraatheid is baie hoog, tot 0.01 vlak.
    Wanneer IMAX / Imin ≤ 400, word die akkuraatheidsvlakke van verskeie stroomverhoudings in Tabel 1 en Tabel 2 getoon
    Tabel 1

    Huidige verhouding

    5/1A

    10/1A

    20/1A

    50/1A

    100/1A

    200/1A

    500/1A

    1000 /1A

    2000/1A

    Akkuraatheid vlak

    0.2

    0.1

    0,05

    0,02

    0,01

    0,01

    0,01

    0,01

    0,01

    Tabel 2

    Huidige verhouding

    10/1A

    20/1A

    50/1A

    100/1A

    200/1A

    500/1A

    1000 /1A

    2000/1A

    4000/1A

    Akkuraatheid vlak

    0.2

    0.1

    0,05

    0,02

    0,01

    0,01

    0,01

    0,01

    0,01

    Ons weet dat die formule van transformatorverliesmetingsfout: Δ P% = 0.0291 δ TG φ% (1) Waar δ die verskil is (eenheid: minuut) φ van die hoekverskil tussen stroomtransformator en spanningstransformator is die arbeidsfaktorhoek tydens die toets. Die omvang van klein stroom is 5 / 1a-50 / 1a, wat hoofsaaklik gebruik word vir geen-las toets. Cos φ is ongeveer 0.2 wanneer geen-las toets, dit wil sê, TG φ is 1.9. Die maksimum hoekverskil van die laagste vlak 0.2 is ± 10. Die ooreenstemmende spanningstransformator kan as vlak 0.01 gebruik word, die maksimum hoekverskil is ± 0.3, en die maksimum verskil δ tussen hulle is ± 10.3. Die waarde word in formule (1) vervang Δ P% =0.0291 × (± 10.3,) × 1.9% = ± 0.57%, wat die maksimum fout van klas 0.2 is. As die 0.1-rat gebruik word, is die fout steeds die helfte, wat gesê moet word dat dit baie akkuraat is. Die stroomverhouding wat in lastoets gebruik word, is bo 100/1a, en die akkuraatheidsvlak is 0,01. Byvoorbeeld, 35/10kv, 3150kva transformator, nominale stroom by 35kV kant is 52A, en 100/1a rat sal gekies word.657ed23jst Die koste van hierdie produk is minder as die som van die huidige transformator en sy kraanwisselaar van primêre skakelreeks. Alle spanningsvlakke kan gebruik word. Hierdie tegnologie is gebaseer op die revolusionêre innovasie van die elektromagnetiese stroomtransformator self, eerder as om elektroniese versterker te gebruik om reeks in die tweede keer te verander, soos die Switserse maatskappy haefely sloot. Hierdie model is die eerste in die wêreld, eksklusiewe produksie, en ander sal nie. In vergelyking met haefield is die voordele van ons nuwe stroomtransformator soos volg:
    (1) Hoë koste prestasie. Die transformatortoets kan ook in die tweede afgeleë reeksskakeling uitgevoer word, met die koste van ongeveer 1/10 van Switserland.
    (2) Hoë betroubaarheid. Sonder elektroniese versterker, hoë betroubaarheid. Die elektroniese toerusting word maklik beskadig deur spanning in die hoëspanning laboratoriumomgewing. As dit beskadig is, kan dit slegs na Switserland gestuur word vir herstel, wat nie in China herstel kan word nie. Die huishoudelike gebruikers van die nuwe stroomtransformator word in die volgende tabel getoon:

    Eenheid naam

    spesifikasie

    Aantal

    Tianjin elektriese krag maatskappy

    Gegradeerde spanning: 110/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 10-2000A

    3 stelle

    Shanghai Jiuzhi Electric Co., Ltd. (uitvoer na Indië)

    Gegradeerde spanning: 100kV Aanslagstroomreeks: 1-2000A

    4 stelle

    Shanghai Shangfang Electric Appliance Co., Ltd. (uitvoer na Indië)

    Gegradeerde spanning: 100kV Aanslagstroomreeks: 1-2000A

    3 stelle

    China New Era International Engineering Corporation

    Gegradeerde spanning: 110/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 10-1600A

    3 stelle

    Shanghai Lanqi Electric Co., Ltd. (uitvoer na Indië)

    Gegradeerde spanning: 100kV Aanslagstroomreeks: 1-2000A

    3 stelle

    Baicheng krag Zhenlai Transformer Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 110/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 10-1600A

    3 stelle

    Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (uitgevoer na Indië)

    Gegradeerde spanning: 100kV Aanslagstroomreeks: 5-2000A

    6 stelle

    Tongbian Electric Appliance Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 80/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-2000A

    3 stelle

    China New Era International Engineering Corporation

    Gegradeerde spanning: 120/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-2000A

    3 stelle

    Changzhou Pacific power equipment (Group) Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 80/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-1600A

    3 stelle

    Beijing Huatian Electromechanical Research Institute Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 110/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-1500A

    3 stelle

    Beijing Huatian Electromechanical Research Institute Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 20/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-400A

    3 stelle

    TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 252/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 10-4000A

    3 stelle

    Tianwei Baobian (Hefei) Transformer Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 40/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 2-800A

    3 stelle

    Ruili Yixin Co., Ltd. (uitgevoer na Myanmar)

    Gegradeerde spanning: 12/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-600A

    3 stelle

    Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (uitgevoer na Indië)

    Gegradeerde spanning: 30kV Aanslagstroomreeks: 5-500A

    3 stelle

    Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (uitgevoer na Indië)

    Gegradeerde spanning: 50kV Aanslagstroomreeks: 5-500A

    6 stelle

    Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (uitgevoer na Indië)

    Gegradeerde spanning: 5kV Aanslagstroomreeks: 5-100A

    3 stelle

    Jinan Siemens Transformer Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 110/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 10-3000A

    3 stelle

    China Qiyuan ingenieursontwerp en navorsingsinstituut Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 150/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 10-2000A

    3 stelle

    China Qiyuan ingenieursontwerp en navorsingsinstituut Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 80/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-1000A

    3 stelle

    Wujiang Transformer Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 20/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-600A

    3 stelle

    Shandong Electric Power Equipment Co., Ltd

    Gegradeerde spanning: 70/√3kV Gegradeerde stroomreeks: 5-1600A

    3 stelle

    beskrywing2

    beskrywing2