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¿Cuál es el método de cableado del transformador de voltaje y su ámbito de aplicación?

1) Generalmente los transformadores de tensión se dividen en medida y protección según sus usos.

2) Divididos según el número de fases: monofásicos y trifásicos.

3) Según el principio de conversión, se puede dividir en transformador de tensión electromagnética (VT) y transformador de tensión capacitivo (CVT).

4) Según el número de devanados: un transformador de tensión de dos devanados con un solo devanado secundario en el lado de baja tensión; un transformador de tensión de tres devanados con dos devanados secundarios independientes; Transformador de tensión con tres Transformador de tensión con devanado secundario independiente.

5) Según el estado de puesta a tierra del devanado primario: transformador de tensión puesto a tierra, transformador de tensión monofásico con un extremo del devanado primario directamente puesto a tierra, o voltaje trifásico con el punto de conexión en estrella (neutro). punto) del transformador de tensión sin conexión a tierra del devanado primario, un transformador de tensión en el que todas las partes del devanado primario, incluidos los terminales, están aisladas de tierra de acuerdo con el nivel de aislamiento nominal.

6) Según el tipo de equipamiento: tipo interior y tipo exterior.

7) Según la estructura se divide en transformadores de tensión de una sola etapa, transformadores de tensión con devanados primarios y secundarios en la misma columna de núcleo y aislamiento no graduado en transformadores de tensión en cascada, el devanado primario es; Compuesto por varios devanados de varias etapas con el mismo número de vueltas y las mismas dimensiones geométricas conectados en serie. Los terminales de tierra del devanado secundario y del devanado primario están en la misma columna central.

8) Según el medio aislante: secado, vertido, inmersión en aceite, aislamiento con gas, etc.

Las funciones principales son las siguientes:

1. Proporcionar las señales necesarias para el recierre. La forma de cerrar dos puntos de la línea es verificar que no haya voltaje o verificar que haya el mismo período. La línea PT puede proporcionar una señal de voltaje para recerrar.

2. El transformador de voltaje capacitivo utilizado en algunos PT de línea puede proporcionar un canal de señal para la comunicación del operador.

3. En la actualidad, se proporciona tensión de medición para algunas líneas de usuario de suministro de energía especiales.

Transformador de tensión capacitivo

1, Descripción general

Transformador de tensión capacitivo, el primer CVT doméstico de 330 kV se desarrolló en 1970, 1980 y 1985 La primera y segunda generación Los CVT de 500 kV se desarrollaron en 1990 y los CVT de 500 kV de tercera y cuarta generación se desarrollaron en 1990 y 1995. Las principales características de CVT son:

-Alta resistencia eléctrica, gran margen de aislamiento y funcionamiento fiable.

-Suprime de forma fiable las resonancias ferromagnéticas. La adopción exitosa de nuevos ciclos de síntesis y el estricto control de calidad garantizan que cada CVT pueda amortiguar eficazmente las resonancias ferromagnéticas en varias frecuencias y cualquier voltaje, de bajo a alto.

-Excelente capacidad de respuesta. Después de un cortocircuito, el voltaje residual secundario puede caer por debajo de 5 en 20 MS, lo que es especialmente adecuado para una protección rápida del relé.

-Tecnología patentada de monitorización de armónicos de la red eléctrica.

2. Aplicación

Los sensores de voltaje capacitivos se pueden utilizar para medición de voltaje y potencia, medición de energía, protección de relés, control automático, etc. en alto y ultra alto voltaje. También se pueden utilizar como condensadores de acoplamiento en sistemas de comunicación de portadores de líneas eléctricas. Accesorios internos y terminales externos para medición de voltaje armónico están disponibles si es necesario.

(1) Lugar de instalación y funcionamiento: exterior o interior.

(2) Altitud: los productos de 330 kV y menos no deben exceder los 2000 m. Los productos de 500 kV no deben exceder los 1000 m. Se pueden proporcionar productos de meseta de hasta 4000 m de acuerdo con los requisitos del pedido.

(3)Temperatura ambiente: -40/40 grados, -25/45 grados. Seleccionado por el usuario al realizar el pedido (también se pueden seleccionar otras categorías de temperatura).

(4) Velocidad del viento: no más de 42 metros/segundo

(5) Nivel de contaminación: Nivel I de contaminación (distancia de relación de fuga del aislamiento externo ≥17 mm/kV); contaminación (distancia de fuga de aislamiento externo ≥ 25 mm/kV); ⅳ contaminación (distancia de fuga de aislamiento externo)

≥ 31 mm/kV El nivel de contaminación lo selecciona el usuario al realizar el pedido.

(6) Espesor del hielo: no más de 10 mm.

(7) Intensidad del terremoto: no más de 8 grados. También se pueden proporcionar productos con mayor resistencia a terremotos según los requisitos del usuario.

(8) Frecuencia nominal del sistema: 50Hz o 60Hz.

Confirmar que un usuario ha realizado un pedido.

(9) Condiciones de puesta a tierra del sistema: el punto neutro está efectivamente puesto a tierra o el punto neutro no está efectivamente puesto a tierra por el usuario al realizar el pedido;

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