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電気分野では、CTとPTはそれぞれ変流器(略称CT)と変圧器(略称PT)を表します。容量性変圧器(略称CVT)。

変流器(CT) :
CT(変流器)は、大電流を測定するために使用される装置です。高電流値を標準電流値(通常5アンペアまたは1アンペア)に変換することで、測定や回路保護を容易にします。CTは、電流測定、過負荷保護、地絡検出などの機能において、電力システムで広く使用されています。

変流器 CT

電圧変圧器(PT) :
PT(計器用変圧器)は、高電圧を測定し、それをより低い標準電圧値(通常100ボルトまたは110ボルト)に変換するために使用されます。主に電圧測定、エネルギー計測、および保護リレーに使用されます。PTは、低電圧環境における高電圧回路の状態を安全かつ正確に監視することを可能にします。

電圧変圧器 PT

容量性電圧変成器(CVT)

CVT容量性電圧変成器

容量性電圧変成器(CVT)は、直列コンデンサで電圧を分割し、その後に電磁変成器で電圧降下と絶縁を行う電圧変成器です。計測、リレー保護、その他の用途に使用されます。CVTは、長距離通信、遠隔計測、選択的高周波線路保護、遠隔制御、テレックス入力などのために、搬送周波数を伝送線路に結合することも可能です。そのため、従来の電磁電圧変成器と比較して、CVTはコア飽和による抵抗低下を防ぐだけでなく、経済性と安全性においても多くの利点があります。

容量性電圧変成器は、主に容量性電圧分圧器と中電圧変成器から構成される。容量性電圧分圧器は、磁器製ブッシングと、その内部に直列接続された複数のコンデンサから構成される。ブッシングには、0.1 MPaの正圧を維持する絶縁油が充填されており、鋼製ベローズを用いて様々な環境を平衡させ、油圧を維持する。容量性電圧分圧器は、搬送装置を接続するための結合コンデンサとしても使用できる。中電圧変成器は、密閉された油槽内に収容された変成器、補償リアクトル、サージアレスター、および制振装置から構成される。油槽上部の空間は窒素で満たされている。一次巻線は、主巻線と微調整巻線から構成され、一次側と一次巻線の間に低損失リアクトルが直列に接続されている。容量性電圧変成器の非線形インピーダンスと固有容量により、変成器内部で非抵抗状態が生じる場合があるため、制振装置を用いてこの共振を抑制する。制振装置は、二次巻線に接続された抵抗器とリアクトルから構成される。通常状態では、制振装置は高インピーダンスである。エラーによって過電圧が発生した場合、中電圧変圧器に影響が及ぶ前にリアクトルが飽和状態となり、抵抗負荷のみが残るため、振動エネルギーが急速に低減される。

可変比分析: PT と CVT は電圧変圧器で、高電圧を低電圧に変換するために使用されます。二次側は通常 100V です。たとえば、10kV PT は 10kV/100V です。PT の二次側は短絡してはなりません。CT は電流変圧器で、大電流を小電流 (通常 5A または 1A) に変換するために使用されます。CT の二次側は開放してはなりません。電磁式または容量式を問わず、電圧変圧器は高電圧を低電圧に変換し、計測、制御、および保護システムで使用します。動作原理の観点からは、これらは基本的に小型 (小容量) 変圧器です。特に電力運用部門では、これらの機器には標準化された名称を使用するのが最善です。

略語 お名前 中国名 取得信号 一般的な電圧レベル
CT 現在の変圧器 変流器 電流プローブ あらゆる電圧レベルに対応
PT 計器用変圧器 電磁電圧変圧器 電圧 主に10kVおよび35kVの開閉装置
CVT コンデンサ電圧変圧器 容量性電圧トランス 電圧 110kV以上の高電圧送電

 

動作原理と構造の詳細な説明:

電圧変圧器は、基本的に鉄心を持つ変圧器です。主に一次巻線と二次巻線、鉄心、絶縁体から構成されます。一次巻線に電圧U1を印加すると、鉄心に磁束φが発生します。電磁誘導の法則により、二次巻線に二次電圧U2が発生します。一次巻線または二次巻線の巻数を変更することで、一次電圧と二次電圧の比が異なり、様々な比の電圧変圧器が作られます。電圧変圧器は、高電圧を低電圧(100V)に比例変換します。電圧変圧器の一次側は一次システムに接続され、二次側は計測機器やリレーなどに接続されます。最も一般的なタイプは電磁式(容量式電圧変圧器が広く使用されている)ですが、電子式や光電式などの非電磁式も存在します。

変流器(CT)は、大きな一次電流を、計測機器やリレーでの使用に適した定格電流5Aまたは1Aに変換する装置です。変流器は、閉じた鉄心と巻線で構成されています。その機能は、保護や計測などの目的で、大きな一次電流を特定の変圧比で小さな二次電流に変換することです。例えば、変圧比が400/5の変流器は、実際の電流400Aを5Aの電流に変換できます。

すべてのCT、PT、およびCVTシステムは、高電圧耐電圧試験および絶縁試験を受けなければならず、これらは工場出荷時、引き渡し時、および予防試験において必須項目となっている。

  1. 実施しなければならない2種類の検査(3種類すべてを網羅)
  2. 絶縁抵抗試験(絶縁試験の基本項目)

メガオーム計を使用して、一次側と接地間、一次側と二次側、二次側と接地間の絶縁抵抗を測定し、絶縁体が湿っているか、損傷しているか、汚れているかを確認します。

– CT/PT (10~35kV): 25kV機器には2500Vメガオーム計を使用し、低電圧二次側には500V計を使用します。

– CVT(110kV以上):一次側に5000Vメガオームメーターを使用し、同時に分圧コンデンサの絶縁を個別に測定します。

判定基準:絶縁抵抗が規定値以上であり、同一ロットと比較して著しい低下やゼロ値ではないこと。

商用周波数耐電圧試験(高電圧耐電圧コア試験)

システムの過電圧をシミュレートして、主絶縁体の絶縁破壊耐性を評価します。これは、「工場耐電圧」、「試運転耐電圧」、「年次事前テスト耐電圧」に分けられます。

CT変流器

一次巻線は、接地および一次巻線から二次巻線への電源周波数耐電圧にさらされます。二次巻線は、独立して耐電圧にさらされます。

二次側回路が開放された状態で耐電圧試験を実施することは厳禁です。試験前に、二次側回路を確実に短絡および接地する必要があります。

電磁式PT電圧変圧器

– 高電圧耐性:一次側対地、一次側対二次側耐電圧、二次側独立耐電圧。

試験中は、電磁コイルの焼損を防ぐため、二次巻線を短絡させてはならない。

CVT容量性電圧変成器

独自の構造により、2つの部分で耐圧性を備えています。

-分圧コンデンサユニット個々の耐電圧能力。

– 中間電磁変圧器(電磁ユニット)は、独立した商用周波数耐電圧で製造されています。

中電圧変圧器に損傷を与えるため、変圧器全体に耐電圧を一度に印加することは許可されていません。

II. 第三者機関向けの追加の独自絶縁/耐電圧試験

CT追加絶縁試験 -部分放電試験(高電圧CTに必要) - IV特性、巻数比、極性(絶縁状態の判定のため)

電磁PT追加絶縁試験 – 無負荷損失、部分放電、巻線直流抵抗

CVT固有の絶縁/誘電損失試験(極めて重要)

CVTはコンデンサの電圧分割に依存しており、絶縁不良は主にコンデンサのコア部分に隠れているため、電圧に耐えるには不十分である。

  1. 「誘電損失tanδ試験」(必須):コンデンサの絶縁体が劣化しているか、湿気を持っているかを判定します。
  2. 静電容量測定:工場出荷時の値と比較します。偏差が基準値を超える場合は、内部コンデンサが故障していることを示します。
  3. 電磁ユニットの油浸試験(油浸式):耐電圧、微量水、クロマトグラフィーを用いて内部絶縁劣化を判定する。

 III.各段階におけるテストの要件

  1. 工場試験: 完全耐電圧 + 絶縁 + 部分放電 検査、100%検査を実施し、要件を満たさない製品は工場から出荷されない。
  2. 「現場引き渡し試験」:絶縁抵抗試験および商用周波数耐電圧試験は、設置後、電源供給前に再度実施する必要があります。これは電源供給の前提条件です。
  3. 「予防運転試験」:絶縁抵抗、耐電圧、誘電損失、部分放電を定期的に再試験します。絶縁が劣化している場合は、メンテナンスが必要です。

IV. 重要な注意事項

  1. 耐電圧試験および絶縁試験に不合格となったCT/PT/CVTは、故障、爆発、および接地短絡の危険性があるため、使用を厳しく禁止します。
  2. CT試験の二次巻線は接地短絡しなければならない。PT試験の二次巻線は短絡させてはならない。また、CVTは全電圧耐圧試験を受けてはならない。
  3. 絶縁抵抗だけでは耐電圧試験の代わりにはなりません。絶縁抵抗試験に合格したからといって、絶縁体が商用周波数の過電圧に耐えられるとは限りません。両方の試験が不可欠です。

上海DEMIKS電力技術に関する簡単な要約 

CT、電磁PT、およびCVTはすべて、絶縁試験と高電圧耐電圧試験が義務付けられています。CVTはコンデンサ構造のため、標準試験に加えて、誘電損失と静電容量値に関する追加の絶縁試験が必要です。

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