Le transformateur de tension électrique Junray est un dispositif de conversion de tension de haute précision spécialement conçu pour les systèmes de distribution d'énergie haute tension de 10 kV et 35 kV. Il abaisse avec précision les hautes tensions primaires en signaux basse tension standardisés (100 V) destinés à être utilisés par les instruments de mesure, les relais de protection et les dispositifs de surveillance, servant de composant de détection principal dans les appareillages de commutation, les unités principales en anneau et les sous-stations. Doté d'une structure encapsulée en résine coulée de type sec avec une excellente isolation et résistance au vieillissement, il prend en charge les configurations à double enroulement pour les applications de mesure (classe 0,2) et de protection (classe 3P). La conception triphasée à cinq branches, combinée à un dispositif de suppression de ferrorésonance primaire en option, élimine efficacement les surtensions de résonance causées par les défauts à la terre du système, garantissant ainsi un échantillonnage de tension stable et précis. Idéal pour la distribution d'énergie haute tension, les sous-stations et les systèmes photovoltaïques nécessitant une mesure précise de la tension, un déclenchement de protection fiable et une surveillance de l'isolation.
Conversion haute-basse tension : ce système de mesure et de protection transforme les niveaux haute tension en signaux basse tension standardisés. Il sert à mesurer avec précision les potentiels haute tension tout en fournissant simultanément des signaux d'entrée aux dispositifs de protection, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications de distribution d'énergie haute tension.
Haute précision : doté d'une précision de mesure exceptionnelle, le système mesure avec précision les niveaux de haute tension avec un minimum d'erreur. Il convient parfaitement aux environnements et aux applications où des exigences strictes en matière de précision des mesures sont primordiales.
Haute fiabilité : caractérisé par de faibles taux de défaillance et un fonctionnement stable, le système est parfaitement adapté aux environnements haute tension. Les utilisateurs peuvent être assurés que le risque de panne de l'équipement (et les imprécisions de mesure qui en résultent) est efficacement éliminé.
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Tension nominale |
10KV/35KV |
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Fréquence nominale |
50Hz |
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Classe de précision |
0,2/0,5 |
1. Mesure de haute précision : fournit des mesures très précises avec une erreur minimale et une précision exceptionnelle.
2. Protection d'isolation : comporte des protections d'isolation spécialisées, fournissant une isolation haute tension pour un fonctionnement sûr et fiable.
3. Protection scellée : bénéficie d'une conception structurelle entièrement scellée, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui rend le transformateur de tension parfaitement adapté aux environnements extérieurs.
4. Installation standardisée : conçu pour une installation standardisée, permettant une intégration pratique dans les armoires de commutation haute tension et les unités principales en anneau.
Distribution d'énergie haute tension : distribution d'énergie haute tension et mesure de tension
Sous-stations : Mesure de tension et protection au sein des sous-stations
Systèmes PV haute tension : Mesure haute tension dans les systèmes photovoltaïques
Junray Electrical adhère strictement aux normes nationales dans la production de ses transformateurs de tension. Chaque transformateur est soumis à des tests rigoureux, notamment des tests de précision, de tenue en tension et d'isolation, pour garantir un fonctionnement stable et sûr. Nous proposons des options de personnalisation pour les niveaux de tension et les classes de précision ; En fonction de vos besoins spécifiques en haute tension, nous pouvons concevoir sur mesure des composants haute et basse tension dédiés qui répondent parfaitement à vos besoins de mesure et de protection haute tension.

I. Aperçu du projet
Ce projet implique la résolution des risques et la mise à niveau des équipements d'une station de commutation de 10 kV dans un parc industriel, qui alimente plusieurs usines environnantes. La station utilisait à l'origine des transformateurs de tension électromagnétiques (PT) vieillissants. Des problèmes sont fréquemment survenus sur site, notamment une dérive de tension des jeux de barres, un déséquilibre de tension triphasée et des alarmes de « déconnexion PT » dans le système de surveillance. Des défauts mineurs à la terre du système ont déclenché à plusieurs reprises une surtension ferrorésonante, entraînant une surchauffe du terminal opérateur, une fusion de fusibles et un échantillonnage de tension déformé ; cela a entraîné de fausses alarmes de protection de ligne et des compteurs d'électricité inexacts, compromettant gravement la stabilité de l'alimentation électrique et l'exactitude de la facturation de l'électricité.
Pour résoudre fondamentalement les problèmes liés aux surtensions résonantes, aux imprécisions d'échantillonnage et aux risques liés aux circuits secondaires, le projet impliquait le remplacement de toutes les unités par de nouveaux transformateurs de tension de haute précision, l'optimisation des configurations de suppression des harmoniques primaires et la normalisation des pratiques de câblage secondaire. Ces mesures ont ciblé les causes profondes des anomalies de tension, des dysfonctionnements des protections et des écarts de mesure.
II. Problèmes avant la modernisation
Surtensions ferrorésonantes fréquentes : les anciens PT présentaient de mauvaises caractéristiques de noyau et étaient sujets à la saturation magnétique ; Les défauts transitoires à la terre du système ou les fluctuations de charge déclenchaient facilement une résonance, générant des surtensions plusieurs fois supérieures à la valeur nominale, ce qui provoquait une surchauffe du terminal opérateur et une fusion des fusibles.
Circuits secondaires non standards présentant des risques de court-circuit : Le câblage secondaire vieillissant était désorganisé et manquait de protection fiable contre les courts-circuits ; des connexions desserrées pourraient facilement provoquer des courts-circuits côté secondaire, risquant de brûler les enroulements ou d'exploser l'équipement.
Distorsion d'échantillonnage de tension et déséquilibre triphasé : la dégradation de l'isolation de l'équipement et la dérive de précision ont provoqué des fluctuations significatives des tensions de phase et de ligne surveillées ; des données télémétriques inexactes ont empêché une évaluation correcte des conditions de fonctionnement du système.
Fausses alarmes de protection fréquentes : un échantillonnage PT anormal a déclenché de fréquentes alarmes de « déconnexion PT » et « anomalie de tension », interférant avec la logique normale de la protection de secours de ligne et des fonctions de réenclenchement.
Écarts de mesure et statistiques énergétiques faussées : des erreurs excessives d’échantillonnage de tension ont conduit à un comptage inexact de la puissance active et réactive pour les usines, entraînant des différends sur le rapprochement de la consommation d’électricité. III. Plan de configuration de l'équipement
Sur la base des caractéristiques de fonctionnement du réseau de distribution 10 kV non mis à la terre, le projet implique un remplacement standardisé par des transformateurs de tension (TT) haute tension intérieurs JDZJ-10. Ces unités présentent une structure triphasée à cinq membres et sont équipées d'un dispositif primaire de suppression de ferrorésonance. Ils intègrent des enroulements indépendants pour la mesure, la protection et la surveillance de la tension homopolaire en triangle ouvert, répondant ainsi à toutes les exigences fonctionnelles en matière de surveillance, de mesure, de surveillance de l'isolation et de déclenchement de la protection.
Spécifications de l'équipement de base
Modèle : transformateur de tension isolé en résine moulée de type sec JDZJ-10
Tension nominale : 10/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV
Classe de précision : classe 0,2 pour la mesure ; Classe 3P pour la protection (équilibrant un dosage précis et une protection fiable)
Structure : triphasée, cinq membres ; Moulage en résine époxy entièrement fermé (résistant à l'humidité, au vieillissement et haute résistance d'isolation)
Enroulements fonctionnels : enroulement de mesure, enroulement de protection et enroulement de tension homopolaire en triangle ouvert (pour la surveillance de l'isolation)
Dispositif auxiliaire : un suppresseur de ferrorésonance primaire intelligent installé pour supprimer la ferrorésonance et éviter les dommages dus aux surtensions sur le VT
Spécifications du circuit secondaire : Disjoncteurs miniatures (MCB) dédiés installés sur les circuits secondaires ; courts-circuits strictement interdits ; mise à la terre fiable en un seul point mise en œuvre
Éléments de test : tests complets après l'installation, y compris le rapport de transformation, la polarité, la résistance d'isolement, la tension de tenue, l'injection de tension secondaire et la vérification du circuit.
IV. Points forts de la construction et des applications
Élimination des risques de ferrorésonance : combine un nouveau noyau de fer à faible saturation avec un suppresseur de ferrorésonance externe pour supprimer efficacement les surtensions de résonance causées par la mise à la terre transitoire du système ou les fluctuations de charge, résolvant complètement la surchauffe du VT et les pannes de fusion de fusibles.
Séparation fonctionnelle claire des trois enroulements : l'enroulement de mesure garantit une facturation précise de l'électricité ; l'enroulement de protection garantit un fonctionnement fiable en cas de panne ; L'enroulement en triangle ouvert permet la surveillance de l'isolation de la mise à la terre monophasée du système, offrant ainsi une couverture fonctionnelle complète.
Prévention des courts-circuits secondaires à haut risque : configuration et pratiques de câblage normalisées du MCB secondaire ; différenciation stricte entre les exigences secondaires des TT et des TC (prévention des courts-circuits des TT et des circuits ouverts des TC) pour éliminer les risques électriques critiques.
Isolation supérieure et fonctionnement stable : la structure de type sec entièrement moulée offre une résistance à la poussière et à l'humidité, une résistance au vieillissement et une faible décharge partielle, ce qui la rend idéale pour le fonctionnement continu à long terme requis dans les stations de commutation. Backend intelligent pour la correspondance des données : présente une linéarité élevée et une erreur minimale dans l'échantillonnage de tension ; Les données de télémétrie, de signalisation à distance et de surveillance de l'isolation sont téléchargées avec une haute précision, permettant une analyse opérationnelle intuitive et fiable.
V. Résultats opérationnels après la modernisation
Élimination complète des défauts de surtension résonante : suite à la modernisation, de multiples perturbations transitoires n'ont pas réussi à déclencher la résonance ; Les transformateurs de potentiel (PT) n'ont montré aucune surchauffe ni fusible grillé, et les températures de fonctionnement des équipements sont restées normales.
Tension triphasée équilibrée et échantillonnage précis : les tensions de phase des barres omnibus et les tensions de ligne sont stables sans dérive ; Les données de télémétrie back-end sont précises et fiables, et les erreurs de mesure sont entièrement conformes aux normes de State Grid.
Logique de protection correcte sans dysfonctionnement : les alarmes de coupure de circuit PT et d'anomalies de tension ont été complètement résolues ; la logique opérationnelle des dispositifs de protection de ligne et de transfert automatique de bus est stable et fiable.
Surveillance d'isolation sensible et efficace : l'échantillonnage de tension homopolaire via l'enroulement en triangle ouvert fonctionne correctement, permettant une identification précise des défauts monophasés à la terre et améliorant les capacités d'analyse des défauts du réseau.
Aucun risque lié à l'équipement et acceptation réussie : l'ensemble du système a réussi tous les tests ; la qualité du câblage secondaire est conforme aux spécifications ; et le projet a passé avec succès l'inspection d'acceptation pour la normalisation de la sécurité électrique.
VI. Résumé du cas
Les transformateurs de tension (PT) sont des composants essentiels des systèmes de distribution haute tension pour l'échantillonnage de tension, la mesure de l'énergie, la surveillance de l'isolation et la protection des relais. Contrairement aux transformateurs de courant (TC), où les circuits ouverts sont strictement interdits, les PT interdisent strictement les courts-circuits. Alors que les TC mesurent le courant, les PT mesurent la tension ; Les PT possèdent également des capacités uniques pour détecter les conditions de ferrorésonance et de séquence zéro. Cette mise à niveau a résolu les problèmes courants associés aux anciens terminaux terminaux, tels que les surtensions de résonance, les imprécisions d'échantillonnage et les risques liés au circuit secondaire. Il a amélioré efficacement la stabilité du réseau de distribution, la précision des mesures et les capacités de protection contre les pannes, servant ainsi de référence pour la normalisation des systèmes de distribution 10 kV.
Adresse
No. 318, Weidian Road, zone de développement économique, ville de Yueqing, province du Zhejiang, Chine
Tél