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Instrumentenstromwandler

Strombegrenzungsdrossel

Instrumentenstromwandler

Instrumentenstromwandler

Wie wir alle wissen, werden Mittel- und Hochspannungsstromtransformatoren in Transformatorprüfstationen aus Sicherheitsgründen meist auf der Plattform zwischen dem Mitteltransformator und dem geprüften Transformator platziert.

    Instrumentenstromwandler

    Wie wir alle wissen, werden Mittel- und Hochspannungsstromtransformatoren in Transformatorprüfstationen aus Sicherheitsgründen meist auf der Plattform zwischen dem Mitteltransformator und dem geprüften Transformator platziert. Da die Plattformhöhe zwischen 2 und 4 m liegt, ist es sehr umständlich, den Verbindungsbereich manuell zu ändern, um die Plattform hinauf- und hinunterzufahren.

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    In den letzten Jahren gibt es in der heimischen Industrie mehrere Lösungsansätze für dieses Problem, die jedoch nicht zufriedenstellend sind
    (1) Der Stromwandler ist beim ersten Mal in 2-3 Abschnitte und beim zweiten Mal in 3-4 Abschnitte unterteilt. Die Sekundärseite kann per Stufenschalter geschaltet werden. Es reduziert die Anzahl der einmaligen Umschaltungen, muss aber schließlich einmal die Leitung auf und von der Plattform wechseln, was den Unsicherheitsfaktor für das Testpersonal erhöht.
    (2) Es kann als elektrischer primärer Hochspannungsstufenschalter verwendet werden. Schalter und Stromwandler sind voneinander unabhängig und mit einer Kupferschiene verbunden. Hochspannungsschalter sind mit hohen Kosten, hoher Ausfallrate und geringer Zuverlässigkeit verbunden. Die Teilentladung liegt über 50 %. Keine Teilentladung.
    (3) Einige Hersteller haben die Integrationsausrüstung von Stromtransformatoren und Stufenschaltern hergestellt. Es sieht kompakt aus, aber die meisten von ihnen sind aufgrund eines Schalterausfalls während der Garantiezeit beschädigt, was zu einem Produktionsstopp führte.
    In den letzten Jahren hat unser Unternehmen einen neuen Stromwandlertyp entsprechend den Anforderungen ausländischer Anwender entwickelt
    (1) Vollständig im sekundären Schaltbereich, beim Lastschalten und beim sekundären elektrischen Steuerschalten ist es sehr bequem zu verwenden und spart den Primärschalter mit hoher Ausfallrate.
    (2) Kompatibilität mit Leistungsanalysator: Der sekundäre Nennstrom beträgt 1 A, nicht 5 A. Mithilfe des Leistungsanalysators kann der sekundäre Nennstrom 1a betragen. Am Beispiel des Leistungsanalysators W-3000 wird in diesem Artikel die Anpassungsfähigkeit dieser Art von Stromtransformator und Leistungsanalysator erläutert: Der Stromkanal des Leistungsanalysators W-3000 verfügt über zwei große und kleine Kanäle, und der kleine Stromkanal wird ausgewählt. Der Nennstrom beträgt 5 mA, 10 mA, 20 mA, 50 mA, 100 mA, 200 mA, 500 mA, 1 A und 2 A, mit insgesamt 9 Gängen, die automatisch mit dem Eingangsstrom schalten können. Es kann an den Stromwandler der Sekundärseite 1a angepasst werden.
    Die Eingangsimpedanz des Kleinstromkanals des Leistungsanalysators W-3000 beträgt 0,5 Ω und die Impedanz des Sekundärkreises beträgt höchstens 0,3 Ω, sodass der Nennausgang 0,6–0,8 VA betragen sollte.
    (3) Aufgrund technischer Einschränkungen beträgt der Nennstrombereich: IMAX / Imin ≤ 400, Einzelheiten siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
    (4) Fehler: Mit zunehmendem Strombereich erhöht sich die Genauigkeit von 0,2 auf 0,01. Diese Funktion ist nur für Transformatortests geeignet. Wie wir alle wissen, ist kein hochpräziser Transformator erforderlich, da der Leistungsfaktor beim Leerlauftest in der Größenordnung von 0,2 liegt. Zu diesem Zeitpunkt wird der niedrige Bereich von 50 A und darunter verwendet, und die Genauigkeit ist ausreichend. Der Leistungsfaktor des Lasttests ist sehr niedrig (bis zu 0,02–0,01), was eine hohe Genauigkeit des Transformators erfordert. Zu diesem Zeitpunkt wird der Hochbereichsabschnitt von 100 A und mehr verwendet, und die Genauigkeit ist mit bis zu 0,01 sehr hoch.
    Wenn IMAX / Imin ≤ 400, sind die Genauigkeitsstufen verschiedener Stromverhältnisse in Tabelle 1 und Tabelle 2 aufgeführt
    Tabelle 1

    Aktuelles Verhältnis

    5/1A

    10/1A

    20/1A

    50/1A

    100/1A

    200/1A

    500/1A

    1000 /1A

    2000/1A

    Genauigkeitsstufe

    0,2

    0,1

    0,05

    0,02

    0,01

    0,01

    0,01

    0,01

    0,01

    Tabelle 2

    Aktuelles Verhältnis

    10/1A

    20/1A

    50/1A

    100/1A

    200/1A

    500/1A

    1000 /1A

    2000/1A

    4000/1A

    Genauigkeitsstufe

    0,2

    0,1

    0,05

    0,02

    0,01

    0,01

    0,01

    0,01

    0,01

    Wir wissen, dass die Formel für den Messfehler des Transformatorverlusts lautet: Δ P% = 0,0291 δ TG φ% (1) Dabei ist δ die Differenz (Einheit: Minute), φ der Winkeldifferenz zwischen Stromwandler und Spannungswandler ist der Leistungsfaktorwinkel während der Test. Der Bereich kleiner Ströme liegt zwischen 5 / 1a und 50 / 1a und wird hauptsächlich für Leerlauftests verwendet. Cos φ beträgt im Leerlauftest etwa 0,2, d. h. TG φ beträgt 1,9. Der maximale Winkelunterschied der niedrigsten Stufe 0,2 beträgt ± 10. Der angepasste Spannungswandler kann als Stufe 0,01 verwendet werden, der maximale Winkelunterschied beträgt ± 0,3 und der maximale Unterschied δ zwischen ihnen beträgt ± 10,3. Der Wert wird in Formel (1) eingesetzt: Δ P% = 0,0291 × (± 10,3) × 1,9 % = ± 0,57 %, was dem maximalen Fehler der Klasse 0,2 entspricht. Wenn der 0,1-Gang verwendet wird, beträgt der Fehler immer noch die Hälfte, was als sehr genau bezeichnet werden sollte. Das im Lasttest verwendete Stromverhältnis liegt über 100/1a und die Genauigkeit beträgt 0,01. Beispiel: 35/10-kV-Transformator mit 3150 kVA, Nennstrom auf der 35-kV-Seite beträgt 52 A und es muss ein 100/1-A-Getriebe ausgewählt werden.657ed23jst Die Kosten für dieses Produkt sind geringer als die Summe des Stromtransformators und seines Stufenschalters im primären Schaltbereich. Alle Spannungsebenen können genutzt werden. Diese Technologie basiert auf der revolutionären Innovation des elektromagnetischen Stromtransformators selbst, anstatt elektronische Verstärker zu verwenden, um die Reichweite im zweiten Schritt zu ändern, wie das Schweizer Unternehmen Haefely Trench. Dieses Modell ist das erste der Welt, das exklusiv hergestellt wird, und andere werden es nicht tun. Die Vorteile unseres neuen Stromwandlers im Vergleich zu haefield sind folgende:
    (1) Hohe Kostenleistung. Die Transformatorprüfung kann auch in der zweiten Fernschaltung durchgeführt werden, wobei die Kosten etwa 1/10 der Schweiz betragen.
    (2) Hohe Zuverlässigkeit. Ohne elektronischen Verstärker, hohe Zuverlässigkeit. Die elektronischen Geräte können durch Spannung in der Hochspannungslaborumgebung leicht beschädigt werden. Wenn es beschädigt ist, kann es nur zur Reparatur in die Schweiz geschickt werden, was in China nicht möglich ist. Die privaten Nutzer des neuen Stromwandlers sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

    Einheitenname

    Spezifikation

    Menge

    Tianjin Elektrizitätsunternehmen

    Nennspannung: 110/√3 kV. Nennstrombereich: 10–2000 A

    3 Sätze

    Shanghai Jiuzhi Electric Co., Ltd. (Export nach Indien)

    Nennspannung: 100 kV. Nennstrombereich: 1–2000 A

    4 Sätze

    Shanghai Shangfang Electric Appliance Co., Ltd. (Export nach Indien)

    Nennspannung: 100 kV. Nennstrombereich: 1–2000 A

    3 Sätze

    China New Era International Engineering Corporation

    Nennspannung: 110/√3 kV. Nennstrombereich: 10–1600 A

    3 Sätze

    Shanghai Lanqi Electric Co., Ltd. (Export nach Indien)

    Nennspannung: 100 kV. Nennstrombereich: 1–2000 A

    3 Sätze

    Baicheng Power Zhenlai Transformer Co., Ltd

    Nennspannung: 110/√3 kV. Nennstrombereich: 10–1600 A

    3 Sätze

    Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (exportiert nach Indien)

    Nennspannung: 100 kV. Nennstrombereich: 5–2000 A

    6 Sätze

    Tongbian Electric Appliance Co., Ltd

    Nennspannung: 80/√3kV Nennstrombereich: 5-2000A

    3 Sätze

    China New Era International Engineering Corporation

    Nennspannung: 120/√3 kV. Nennstrombereich: 5–2000 A

    3 Sätze

    Changzhou Pacific Power Equipment (Group) Co., Ltd

    Nennspannung: 80/√3kV Nennstrombereich: 5-1600A

    3 Sätze

    Beijing Huatian Electromechanical Research Institute Co., Ltd

    Nennspannung: 110/√3 kV. Nennstrombereich: 5–1500 A

    3 Sätze

    Beijing Huatian Electromechanical Research Institute Co., Ltd

    Nennspannung: 20/√3 kV. Nennstrombereich: 5–400 A

    3 Sätze

    TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd

    Nennspannung: 252/√3 kV. Nennstrombereich: 10–4000 A

    3 Sätze

    Tianwei baobian (Hefei) Transformer Co., Ltd

    Nennspannung: 40/√3 kV Nennstrombereich: 2–800 A

    3 Sätze

    Ruili Yixin Co., Ltd. (exportiert nach Myanmar)

    Nennspannung: 12/√3 kV. Nennstrombereich: 5–600 A

    3 Sätze

    Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (exportiert nach Indien)

    Nennspannung: 30 kV. Nennstrombereich: 5–500 A

    3 Sätze

    Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (exportiert nach Indien)

    Nennspannung: 50 kV. Nennstrombereich: 5–500 A

    6 Sätze

    Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (exportiert nach Indien)

    Nennspannung: 5 kV. Nennstrombereich: 5–100 A

    3 Sätze

    Jinan Siemens Transformer Co., Ltd

    Nennspannung: 110/√3 kV. Nennstrombereich: 10–3000 A

    3 Sätze

    China Qiyuan Engineering Design & Research Institute Co., Ltd

    Nennspannung: 150/√3 kV. Nennstrombereich: 10–2000 A

    3 Sätze

    China Qiyuan Engineering Design & Research Institute Co., Ltd

    Nennspannung: 80/√3kV Nennstrombereich: 5-1000A

    3 Sätze

    Wujiang Transformer Co., Ltd

    Nennspannung: 20/√3 kV. Nennstrombereich: 5–600 A

    3 Sätze

    Shandong Electric Power Equipment Co., Ltd

    Nennspannung: 70/√3kV Nennstrombereich: 5-1600A

    3 Sätze

    Beschreibung2

    Beschreibung2