Junray Electrical Voltage Transformer は、10kV および 35kV の高電圧配電システム用に特別に設計された高精度電圧変換デバイスです。一次高電圧を標準化された低電圧信号 (100V) に正確に降圧し、計量機器、保護リレー、監視装置で使用することができ、開閉装置、リングメインユニット、変電所の中核となるセンシングコンポーネントとして機能します。絶縁性と耐老化性に優れた乾式キャスト樹脂封止構造を採用しており、計測用(クラス0.2)と保護用(クラス3P)の両方の二重巻線構成に対応しています。三相 5 リム設計とオプションの一次鉄共振抑制装置を組み合わせることで、システムの地絡によって引き起こされる共振過電圧を効果的に除去し、安定した正確な電圧サンプリングを保証します。正確な電圧測定、信頼性の高い保護トリガー、絶縁監視を必要とする高電圧配電、変電所、太陽光発電システムに最適です。
高電圧から低電圧への変換: この測定および保護システムは、高電圧レベルを標準化された低電圧信号に変換します。高電圧電位を正確に測定すると同時に保護装置に入力信号を提供するため、高電圧配電アプリケーションに最適です。
高精度: 卓越した測定精度を備えたシステムは、最小限の誤差で高電圧レベルを正確に測定します。測定精度に対する厳しい要件が最重要となる環境や用途に最適です。
高い信頼性: 低い故障率と安定した動作を特徴とするこのシステムは、高電圧環境に最適です。ユーザーは、機器の故障のリスクと、その結果として生じる測定の不正確さが効果的に排除されるので、安心できます。
定格電圧
10KV/35KV
定格周波数
50Hz
精度クラス
0.2/0.5
1. 高精度測定: 最小限の誤差と優れた精度で高精度の測定を実現します。
2. 絶縁保護: 特殊な絶縁安全装置を備えており、安全で信頼性の高い動作のための高電圧絶縁を提供します。
3. 密閉保護: 防塵性と防水性を備えた完全密閉構造設計を誇り、変圧器は屋外環境に最適です。
4. 標準化された設置: 標準化された設置向けに設計されており、高電圧開閉装置キャビネットおよびリングメインユニットに簡単に統合できます。
高圧配電:高圧配電と電圧測定
変電所: 変電所内の電圧測定と保護
高電圧太陽光発電システム: 太陽光発電システムの高電圧測定
Junray Electrical は、変圧器の製造において国家規格を厳格に遵守しています。各変圧器は、安定した安全な動作を保証するために、精度、耐電圧、絶縁試験などの厳しい試験を受けています。当社では、電圧レベルと精度クラスの両方のカスタマイズ オプションを提供しています。お客様の特定の高電圧要件に基づいて、高電圧の測定と保護のニーズを完全に満たす専用の高電圧および低電圧コンポーネントをカスタム設計できます。
I. プロジェクトの概要
このプロジェクトには、周囲の複数の工場に電力を供給する 10kV 工業団地開閉所の危険修復と機器のアップグレードが含まれます。このステーションは当初、老朽化した電磁変圧器 (PT) を使用していました。母線電圧のドリフト、三相電圧の不均衡、監視システムの「PT 断線」アラームなどの問題が現場で頻繁に発生しました。軽度のシステム地絡により鉄共振過電圧が繰り返し引き起こされ、PT の過熱、ヒューズ切れ、電圧サンプリングの歪みが発生します。その結果、誤った回線保護アラームや不正確な電力計測が発生し、電源の安定性と電気料金請求の正確性が大きく損なわれました。
共振過電圧、サンプリングの不正確さ、二次回路の危険性に関する問題を根本的に解決するために、このプロジェクトでは、すべてのユニットを新しい高精度変圧器に交換し、一次高調波抑制構成を最適化し、二次配線方法を標準化しました。これらの対策は、電圧異常、保護機能の誤動作、および計量偏差の根本原因に対処しました。
II.改修前の問題
頻繁な鉄共振過電圧: 古い PT はコア特性が悪く、磁気飽和を起こしやすい傾向がありました。過渡的なシステム地絡や負荷変動は容易に共振を引き起こし、定格値の数倍の過電圧を発生させ、PT の過熱やヒューズ切れを引き起こします。
短絡のリスクを引き起こす非標準の二次回路: 老朽化した二次配線は整理整頓されておらず、信頼性の高い短絡保護が欠如していました。接続が緩んでいると二次側短絡が容易に発生し、巻線の焼損や機器の爆発の危険があります。
電圧サンプリングの歪みと三相の不均衡: 機器の絶縁劣化と精度のドリフトにより、監視対象の相電圧と線間電圧に大きな変動が発生しました。不正確なテレメトリ データにより、システムの動作状態を正しく評価できませんでした。
頻繁な誤った保護アラーム: 異常な PT サンプリングにより、頻繁に「PT 切断」および「電圧異常」アラームがトリガーされ、ライン バックアップ保護および再閉路機能の通常のロジックが妨げられました。
計量の逸脱と歪んだエネルギー統計: 過度の電圧サンプリング誤差により、工場の有効電力と無効電力の計量が不正確になり、その結果、電力使用量の調整に関する紛争が発生しました。 Ⅲ.設備構成計画
非接地 10kV 配電ネットワークの動作特性に基づいて、このプロジェクトには、JDZJ-10 屋内高圧変圧器 (VT) への標準化された置き換えが含まれます。これらのユニットは三相五肢構造を特徴とし、一次鉄共鳴抑制装置を備えています。これらには、計測、保護、およびオープンデルタゼロシーケンス電圧監視用の独立した巻線が組み込まれているため、監視、計測、絶縁監視、および保護トリガのすべての機能要件を満たします。
主要機器の仕様
型式:JDZJ-10 乾式キャスト樹脂絶縁変圧器
定格電圧: 10/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 kV
精度クラス: 計測の場合はクラス 0.2。保護のためのクラス 3P (正確な計測と信頼性の高い保護のバランス)
構造: 三相 5 脚;全閉エポキシ樹脂注型品(耐湿性、耐老化性、高絶縁強度)
機能巻線: 計測巻線、保護巻線、およびオープンデルタ零相電圧巻線 (絶縁監視用)
補助デバイス: 鉄共振を抑制し、VT への過電圧による損傷を防ぐために取り付けられたインテリジェントな一次鉄共振サプレッサー
二次回路仕様: 二次回路に専用の小型サーキットブレーカー (MCB) を設置。短絡は厳禁です。信頼性の高い一点接地を実装
試験項目:変圧比、極性、絶縁抵抗、耐電圧、二次電圧注入、回路検証などの総合的な設置後試験
IV.構造とアプリケーションのハイライト
鉄共振リスクの排除:新しい低飽和鉄心と外部鉄共振抑制装置を組み合わせて、過渡的なシステム接地または負荷変動によって引き起こされる共振過電圧を効果的に抑制し、VT の過熱やヒューズ切れの故障を完全に解決します。
3 つの巻線の明確な機能分離: 計量巻線により正確な電気料金請求が保証されます。保護巻線は障害時の信頼性の高い動作を保証します。オープンデルタ巻線により、システムの単相接地絶縁監視が可能になり、完全な機能範囲を提供します。
高リスクの二次側短絡の防止: 標準化された二次側 MCB の構成と配線方法。重大な電気的危険を排除するために、VT と CT の二次要件 (VT 短絡と CT 開回路の防止) を厳密に区別します。
優れた絶縁性と安定動作:乾式全鋳造構造のため、防塵・防湿性、耐老化性、低部分放電に優れ、開閉所に求められる長期連続運転に最適です。データマッチングのためのインテリジェントなバックエンド: 電圧サンプリングにおける高い直線性と最小限の誤差が特徴です。テレメトリ、リモートシグナリング、および絶縁監視データが高精度でアップロードされるため、直感的で信頼性の高い運用分析が可能になります。
V. 改修後の運用実績
共振過電圧障害の完全な排除: 改造後、複数の過渡外乱が共振を引き起こすことができませんでした。変圧器 (PT) には過熱やヒューズの切れは見られず、機器の動作温度は正常なままでした。
バランスのとれた三相電圧と正確なサンプリング: バスバーの相電圧と線間電圧はドリフトがなく安定しています。バックエンド テレメトリ データは正確で信頼性が高く、測定エラーは State Grid 標準に完全に準拠しています。
誤動作のない正しい保護ロジック: PT 回路の破損と電圧異常のアラームは完全に解決されました。ライン保護および自動バス転送デバイスの動作ロジックは安定しており、信頼性が高くなります。
高感度で効果的な絶縁監視: オープンデルタ巻線によるゼロシーケンス電圧サンプリングが正しく機能し、単相地絡故障の正確な識別を可能にし、系統故障解析機能を強化します。
機器の危険性がゼロで合格: システム全体がすべてのテストに合格しました。二次配線の仕上がりは仕様を満たしています。そしてプロジェクトは電力安全標準化のための受入検査に無事合格しました。
VI.事例の概要
変圧器 (PT) は、電圧サンプリング、エネルギー計測、絶縁監視、リレー保護を行う高電圧配電システムの中核コンポーネントです。開回路が厳しく禁止されている変流器 (CT) とは異なり、PT は短絡を厳しく禁止しています。 CT は電流を測定しますが、PT は電圧を測定します。 PT は、鉄共鳴やゼロシーケンス状態を検出する独自の機能も備えています。この改修により、共振過電圧、サンプリングの不正確さ、二次回路の危険性など、従来の PT に関連する一般的な問題が解決されました。これにより、配電ネットワークの安定性、計量精度、障害保護機能が効果的に向上し、10kV 配電システムの標準化のベンチマーク ケースとして機能しました。
住所
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電話
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