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Transformador voltaje
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Transformador voltaje

Los potenciales de alto voltaje no pueden medirse directamente ni aplicarse directamente a dispositivos de protección; además, la instrumentación estándar es incapaz de medir altas tensiones. Los transformadores de voltaje (VT) son componentes especializados de conversión de alto voltaje desarrollados específicamente para la medición y protección de sistemas de alto voltaje. Transforman voltajes altos, como una entrada de 10 kV, en voltajes bajos estandarizados (por ejemplo, 100 V), lo que permite que los instrumentos y relés de protección midan con precisión los niveles de voltaje y proporcionen las señales de entrada necesarias para los sistemas de protección. Perfectamente adaptados para subestaciones y redes de distribución de energía de alto voltaje, los transformadores de voltaje constituyen un componente estándar y esencial de la infraestructura de distribución de alto voltaje.

El transformador de voltaje eléctrico Junray es un dispositivo de conversión de voltaje de alta precisión diseñado específicamente para sistemas de distribución de energía de alto voltaje de 10 kV y 35 kV. Reduce con precisión los altos voltajes primarios a señales estandarizadas de bajo voltaje (100 V) para su uso en instrumentos de medición, relés de protección y dispositivos de monitoreo, y sirve como componente de detección central en aparamenta, unidades principales de anillo y subestaciones. Con una estructura encapsulada de resina fundida de tipo seco con excelente aislamiento y resistencia al envejecimiento, admite configuraciones de doble devanado para aplicaciones de medición (Clase 0.2) y protección (Clase 3P). El diseño trifásico de cinco ramas, combinado con un dispositivo primario opcional de supresión de ferroresonancia, elimina eficazmente la sobretensión resonante causada por fallas a tierra del sistema, lo que garantiza un muestreo de voltaje estable y preciso. Ideal para distribución de energía de alto voltaje, subestaciones y sistemas fotovoltaicos que requieren medición de voltaje precisa, activación de protección confiable y monitoreo de aislamiento.

Características del transformador de voltaje

Conversión de alto a bajo voltaje: este sistema de medición y protección transforma niveles de alto voltaje en señales estandarizadas de bajo voltaje. Sirve para medir con precisión potenciales de alto voltaje y al mismo tiempo proporciona señales de entrada a dispositivos de protección, lo que lo hace perfectamente adecuado para aplicaciones de distribución de energía de alto voltaje.

Alta precisión: Con una precisión de medición excepcional, el sistema mide con precisión los niveles de alto voltaje con un error mínimo. Es ideal para entornos y aplicaciones donde los requisitos estrictos de precisión de medición son primordiales.

Alta confiabilidad: caracterizado por bajas tasas de falla y operación estable, el sistema está perfectamente adaptado para entornos de alto voltaje. Los usuarios pueden estar seguros de que el riesgo de falla del equipo y las imprecisiones de medición resultantes se eliminan de manera efectiva.

Parámetro del producto

Tensión nominal

10KV/35KV

Frecuencia nominal

50Hz

Clase de precisión

0,2/0,5

Detalles de artesanía de precisión

1. Medición de alta precisión: Ofrece mediciones de alta precisión con un error mínimo y una precisión excepcional.

2. Protección de aislamiento: Cuenta con protecciones de aislamiento especializadas, que proporcionan aislamiento de alto voltaje para un funcionamiento seguro y confiable.

3. Protección sellada: Cuenta con un diseño estructural completamente sellado que es resistente al polvo y al agua, lo que hace que el transformador de voltaje sea ideal para entornos exteriores.

4. Instalación estandarizada: Diseñado para una instalación estandarizada, lo que permite una integración conveniente en gabinetes de distribución de alto voltaje y unidades principales en anillo.

Los transformadores de tensión son adecuados para:

Distribución de energía de alto voltaje: distribución de energía de alto voltaje y medición de voltaje

Subestaciones: Medición y protección de tensión dentro de subestaciones.

Sistemas fotovoltaicos de alta tensión: medición de alta tensión en sistemas fotovoltaicos

Garantía de calidad eléctrica de Junray

Junray Electrical cumple estrictamente con los estándares nacionales en la producción de sus transformadores de voltaje. Cada transformador se somete a pruebas rigurosas, incluidas pruebas de precisión, tensión soportada y aislamiento, para garantizar un funcionamiento estable y seguro. Ofrecemos opciones de personalización tanto para niveles de voltaje como para clases de precisión; Según sus requisitos específicos de alto voltaje, podemos diseñar a medida componentes dedicados de alto y bajo voltaje que satisfagan perfectamente sus necesidades de protección y medición de alto voltaje.

Voltage TransformerVoltage Transformer


Estudio de caso de modernización

I. Descripción general del proyecto

Este proyecto implica la eliminación de riesgos y mejoras de equipos para una estación de conmutación de 10 kV en un parque industrial, que suministra energía a varias fábricas circundantes. La estación utilizaba originalmente transformadores de voltaje electromagnético (PT) antiguos. Con frecuencia surgieron problemas en el sitio, incluyendo deriva de voltaje de la barra colectora, desequilibrio de voltaje trifásico y alarmas de "desconexión PT" en el sistema de monitoreo. Fallas menores a tierra del sistema desencadenaron repetidamente sobretensiones ferroresonantes, lo que provocó sobrecalentamiento del PT, fusión de fusibles y muestreo de tensión distorsionado; esto resultó en falsas alarmas de protección de línea y mediciones de electricidad inexactas, comprometiendo gravemente la estabilidad del suministro de energía y la precisión de la facturación de electricidad.

Para resolver fundamentalmente los problemas relacionados con la sobretensión resonante, las imprecisiones en el muestreo y los peligros del circuito secundario, el proyecto implicó reemplazar todas las unidades con transformadores de voltaje nuevos de alta precisión, optimizar las configuraciones de supresión de armónicos primarios y estandarizar las prácticas de cableado secundario. Estas medidas abordaron las causas fundamentales de las anomalías de tensión, el mal funcionamiento de la protección y las desviaciones de medición.

II. Problemas previos a la modernización

Sobretensión ferroresonante frecuente: los viejos PT presentaban características de núcleo deficientes y eran propensos a la saturación magnética; Las fallas transitorias a tierra del sistema o las fluctuaciones de carga desencadenaron fácilmente la resonancia, generando sobretensiones varias veces el valor nominal, lo que provocó el sobrecalentamiento del PT y la fusión del fusible.

Circuitos secundarios no estándar que presentaban riesgos de cortocircuito: el antiguo cableado secundario estaba desorganizado y carecía de una protección fiable contra cortocircuitos; Las conexiones sueltas podrían causar fácilmente cortocircuitos en el lado secundario, con riesgo de que el devanado se queme o explote el equipo.

Distorsión de muestreo de voltaje y desequilibrio trifásico: la degradación del aislamiento del equipo y la desviación de la precisión causaron fluctuaciones significativas en los voltajes de fase y línea monitoreados; Los datos de telemetría inexactos impidieron la evaluación correcta de las condiciones de funcionamiento del sistema.

Falsas alarmas de protección frecuentes: el muestreo anormal de PT desencadenó frecuentes alarmas de "desconexión de PT" y "anomalía de voltaje", interfiriendo con la lógica normal de la protección de respaldo de línea y las funciones de recierre.

Desviaciones de medición y estadísticas de energía distorsionadas: Los errores excesivos en el muestreo de voltaje llevaron a una medición inexacta de la energía activa y reactiva para las fábricas, lo que generó disputas sobre la conciliación del uso de electricidad. III. Plan de configuración del equipo

Basado en las características operativas de la red de distribución sin conexión a tierra de 10 kV, el proyecto implica un reemplazo estandarizado con transformadores de voltaje (TT) interiores de alto voltaje JDZJ-10. Estas unidades cuentan con una estructura trifásica de cinco ramas y están equipadas con un dispositivo primario de supresión de ferroresonancia. Incorporan devanados independientes para medición, protección y monitoreo de voltaje de secuencia cero en triángulo abierto, cumpliendo así con todos los requisitos funcionales de monitoreo, medición, supervisión de aislamiento y activación de protección.

Especificaciones del equipo principal

Modelo: Transformador de voltaje aislado de resina fundida de tipo seco JDZJ-10

Tensión nominal: 10/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV

Clase de precisión: Clase 0,2 para medición; Clase 3P para protección (equilibrando una medición precisa con una protección confiable)

Estructura: Trifásica, de cinco ramas; Fundición de resina epoxi completamente cerrada (resistente a la humedad, resistente al envejecimiento y de alta resistencia al aislamiento)

Devanados funcionales: devanado de medición, devanado de protección y devanado de tensión de secuencia cero en triángulo abierto (para monitoreo de aislamiento)

Dispositivo auxiliar: supresor de ferroresonancia primario inteligente instalado para suprimir la ferroresonancia y evitar daños por sobretensión al VT

Especificaciones del circuito secundario: Disyuntores en miniatura (MCB) dedicados instalados en circuitos secundarios; cortocircuitos estrictamente prohibidos; Implementación de una conexión a tierra confiable en un solo punto

Elementos de prueba: Pruebas integrales posteriores a la instalación, que incluyen relación de transformación, polaridad, resistencia de aislamiento, voltaje soportado, inyección de voltaje secundario y verificación de circuito.

IV. Aspectos destacados de la construcción y la aplicación

Eliminación de riesgos de ferroresonancia: combina un nuevo núcleo de hierro de baja saturación con un supresor de ferroresonancia externo para suprimir eficazmente la sobretensión de resonancia causada por la puesta a tierra transitoria del sistema o las fluctuaciones de carga, resolviendo por completo el sobrecalentamiento del VT y las fallas por fusión de fusibles.

Clara separación funcional de tres devanados: el devanado de medición garantiza una facturación de electricidad precisa; el devanado de protección garantiza un funcionamiento fiable durante las averías; El devanado en triángulo abierto permite el monitoreo del aislamiento de la puesta a tierra monofásico del sistema, brindando una cobertura funcional completa.

Prevención de cortocircuitos secundarios de alto riesgo: prácticas de cableado y configuración de MCB secundario estandarizadas; diferenciación estricta entre los requisitos secundarios de VT y CT (prevención de cortocircuitos de VT y circuitos abiertos de CT) para eliminar riesgos eléctricos críticos.

Aislamiento superior y operación estable: La estructura de tipo seco, completamente fundida, ofrece resistencia al polvo y la humedad, resistencia al envejecimiento y baja descarga parcial, lo que la hace ideal para la operación continua a largo plazo requerida en las estaciones de conmutación. Backend inteligente para la comparación de datos: presenta alta linealidad y error mínimo en el muestreo de voltaje; Los datos de telemetría, señalización remota y monitoreo de aislamiento se cargan con alta precisión, lo que permite un análisis operativo intuitivo y confiable.

V. Resultados operativos después de la modernización

Eliminación completa de fallas de sobretensión resonantes: después de la modernización, múltiples perturbaciones transitorias no lograron desencadenar resonancia; Los transformadores potenciales (PT) no mostraron sobrecalentamiento ni fusibles fundidos, y las temperaturas de funcionamiento de los equipos se mantuvieron normales.

Voltaje trifásico equilibrado y muestreo preciso: los voltajes de fase de la barra colectora y los voltajes de línea son estables sin deriva; Los datos de telemetría backend son precisos y confiables, y los errores de medición cumplen completamente con los estándares de State Grid.

Lógica de protección correcta sin mal funcionamiento: Las alarmas por rotura de circuito de PT y anomalías de tensión han sido completamente resueltas; La lógica operativa para la protección de línea y los dispositivos de transferencia automática de bus es estable y confiable.

Monitoreo de aislamiento sensible y efectivo: el muestreo de voltaje de secuencia cero a través del devanado en triángulo abierto funciona correctamente, lo que permite una identificación precisa de fallas monofásicas a tierra y mejora las capacidades de análisis de fallas de la red.

Cero riesgos para el equipo y aceptación exitosa: todo el sistema pasó todas las pruebas; la mano de obra del cableado secundario cumple con las especificaciones; y el proyecto pasó con éxito la inspección de aceptación para la estandarización de la seguridad eléctrica.

VI. Resumen del caso

Los transformadores de voltaje (PT) son componentes centrales en los sistemas de distribución de alto voltaje para muestreo de voltaje, medición de energía, monitoreo de aislamiento y protección de relés. A diferencia de los transformadores de corriente (CT), donde los circuitos abiertos están estrictamente prohibidos, los PT prohíben estrictamente los cortocircuitos. Mientras que los CT miden corriente, los PT miden voltaje; Los PT también poseen capacidades únicas para detectar ferroresonancia y condiciones de secuencia cero. Esta modernización abordó problemas comunes asociados con los PT heredados, como sobretensión resonante, imprecisiones de muestreo y peligros del circuito secundario. Mejoró efectivamente la estabilidad de la red de distribución, la precisión de la medición y las capacidades de protección contra fallas, sirviendo como un caso de referencia para la estandarización de los sistemas de distribución de 10 kV.


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