Huidige transformatorbedradingsmethode
Apr 13, 2022| De specificaties en variëteiten van stroom- en spanningstransformatoren zijn onderverdeeld in ultrahoogspanning, hoogspanning en laagspanning. Het aantal en de bedradingsmethode van transformatoren met verschillende verhoudingen wordt voornamelijk bepaald door de voedingsspanning en de voedingsmethode.
De rol van stroomtransformatoren
In de lijnen van stroomopwekking, onderstation, transmissie, distributie en verbruik varieert de stroom enorm, variërend van enkele ampères tot tienduizenden ampères. Om meting, beveiliging en regeling te vergemakkelijken, moet deze worden omgezet in een relatief uniforme stroom. Bovendien is de spanning op de lijn over het algemeen relatief hoog, zoals directe meting, wat erg gevaarlijk is. De stroomtransformator speelt de rol van stroomtransformatie en elektrische isolatie. Voor ampèremeters van het wijzertype zijn de meeste secundaire stromen van de stroomtransformatoren op ampèreniveau (zoals 5A, enz.). Voor digitale instrumenten is het bemonsterde signaal over het algemeen op milliampèreniveau (0-5V, 4-20mA, enz.). De secundaire stroom van de miniatuurstroomtransformator is milliampère, die voornamelijk fungeert als brug tussen de grote transformator en de bemonstering.
1. Bedradingsvorm van een enkele stroomtransformator
2. Driefasige complete steraansluiting en delta-aansluiting
De driefasige stroomtransformator kan de veranderingen van de driefasige belasting tijdig en nauwkeurig begrijpen en wordt meestal gebruikt in de differentiële beveiligingsbedrading van de transformator. Alleen driefasige complete steraansluitingen kunnen worden gebruikt voor stroomafname van energiemeters in systemen met een direct geaarde nulleider. De driefasige bedradingsmethode met drie relais kan niet alleen verschillende soorten fase-naar-fase kortsluitingen weerspiegelen, maar ook reageren op enkelfasige aardingskortsluitingen, dus deze bedradingsmethode wordt gebruikt in neutrale punt directe aardingssystemen als fase-naar-fase kortsluitbeveiliging en enkelfasige aardingskortsluitbeveiliging.
3. Onvolledige sterschakeling in twee fasen
Het wordt veel gebruikt in de praktijk. Het bespaart een stroomtransformator en gebruikt de gecombineerde stroom van de A- en C-fasen om de B-fasestroom met tegengestelde fase te vormen. De tweefasige dubbele relaisbedradingsmethode kan reageren op de kortsluiting tussen fasen, maar kan niet volledig reageren op de enkelfasige aardingskortsluiting, dus kan deze niet worden gebruikt voor enkelfasige aardingsbeveiliging. Deze bedradingsmethode wordt gebruikt voor fase-naar-fase kortsluitingsbeveiliging van neutrale punt niet-geaarde systemen of geaarde systemen via vlamboogonderdrukkingsspoelen.
4. Bedradingsvorm in twee fasen met verschilstroom
Het wordt ook alleen gebruikt in driefasige driedraadscircuits, het neutrale punt is niet geaard en er is geen neutrale draad. Het voordeel van deze verbinding is dat niet alleen een stroomtransformator wordt bespaard, maar ook een relais kan worden gebruikt om verschillende soorten draaistroomcircuits weer te geven. Fase-naar-fase kortsluitfout, dat wil zeggen, het gebruik van weinig relais om driefasige overstroombeveiliging te voltooien, waardoor investeringen worden bespaard. Maar wanneer de faalvorm anders is, is de gevoeligheid anders. Deze bedradingsmethode wordt vaak gebruikt voor fase-naar-fase kortsluitbeveiliging in distributienetwerken van 10 kV en lager. Vanwege de lage gevoeligheid van deze bescherming wordt deze in de moderne tijd zelden gebruikt.
Er zijn veel bedradingsmethoden voor stroomtransformatoren. De meest gebruikte zijn de tweefasige stroombedradingsvorm en de tweefasige onvolledige bedradingsvorm. U kunt de bedradingsmethode kiezen op basis van de werkelijke situatie.


