În domeniul electric, CT și PT reprezintă, respectiv, transformator de curent ( prescurtat CT) și transformator de tensiune ( prescurtat PT). Transformator de tensiune capacitiv (prescurtat CVT).
transformator de curent (CT) :
Un CT este un dispozitiv utilizat pentru măsurarea curenților mari. Acesta convertește valorile mari de curent în valori standard de curent mai mici (de obicei 5 amperi sau 1 amper) pentru măsurare ușoară și protejarea circuitelor. CT-urile sunt utilizate pe scară largă în sistemele de alimentare pentru funcții precum măsurarea curentului, protecția la suprasarcină și detectarea defectelor la masă.

Transformator de tensiune (PT) :
Un PT este utilizat pentru a măsura tensiunea înaltă și a o converti la o valoare standard de tensiune mai mică (de obicei 100 volți sau 110 volți). Este utilizat în principal în măsurarea tensiunii, contorizarea energiei și releele de protecție. Un PT asigură monitorizarea sigură și precisă a stării circuitelor de înaltă tensiune în medii de joasă tensiune.

Transformator de tensiune capacitiv (CVT)

Un transformator de tensiune capacitiv (CVT) este un transformator de tensiune care utilizează un condensator serie pentru a diviza tensiunea, urmat de un transformator electromagnetic pentru reducerea și izolarea tensiunii. Este utilizat în contorizare, protecția releelor și alte aplicații. CVT-urile pot, de asemenea, cupla frecvențele purtătoare la liniile de transmisie pentru comunicații la distanță, măsurători la distanță, protecția selectivă a liniilor de înaltă frecvență, telecomandă și tastare telex. Prin urmare, în comparație cu transformatoarele electromagnetice de tensiune convenționale, CVT-urile oferă numeroase avantaje în ceea ce privește economia și siguranța, pe lângă prevenirea nerezistenței cauzate de saturația miezului.
Un transformator de tensiune capacitiv constă în principal dintr-un divizor de tensiune capacitiv și un transformator de medie tensiune. Divizorul capacitiv de tensiune cuprinde o bucșă de porțelan și mai multe condensatoare în serie adăpostite în interiorul acesteia. Bușona este umplută cu ulei izolator, menținând o presiune pozitivă de 0.1 MPa, iar un burduf de oțel este utilizat pentru a echilibra diferite medii și a menține presiunea uleiului. Divizorul capacitiv de tensiune poate fi utilizat și ca condensator de cuplare pentru a conecta dispozitive purtătoare. Transformatorul de medie tensiune constă dintr-un transformator, o reactanță de compensare, un descărcător de supratensiune și un dispozitiv de amortizare adăpostite într-un rezervor de ulei etanș. Spațiul din partea superioară a rezervorului este umplut cu azot. Înfășurarea primară constă dintr-o înfășurare principală și o înfășurare de reglare fină, cu o reactanță cu pierderi mici conectată în serie între partea primară și înfășurarea primară. Deoarece impedanța neliniară și capacitatea inerentă a transformatorului de tensiune capacitiv pot induce uneori lipsă de rezistență în interiorul transformatorului, se utilizează un dispozitiv de amortizare pentru a suprima această rezonanță. Dispozitivul de amortizare constă dintr-un rezistor și o reactanță, conectate la înfășurarea secundară. În condiții normale, dispozitivul de amortizare are o impedanță ridicată. Când o eroare provoacă supratensiune, reactorul este deja saturat înainte ca transformatorul de medie tensiune să fie afectat, rămânând doar o sarcină rezistivă, reducând astfel rapid energia de oscilație.
Analiza raportului variabil: PT și CVT sunt transformatoare de tensiune utilizate pentru a transforma tensiunea înaltă în tensiune joasă. Partea secundară este de obicei 100V; de exemplu, un PT de 10kV este 10kV/100V. Partea secundară a unui PT nu trebuie să fie scurtcircuitată. CT este un transformator de curent utilizat pentru a transforma curentul mare în curent mic, de obicei 5A sau 1A. Partea secundară a unui CT nu trebuie să fie în circuit deschis. Fie că sunt electromagnetice sau capacitive, transformatoarele de tensiune transformă tensiunea înaltă în tensiune joasă pentru a fi utilizate în sistemele de măsurare, control și protecție. În ceea ce privește principiul de funcționare, acestea sunt în esență transformatoare mici (cu capacitate mică). Cel mai bine este să se utilizeze denumirile standardizate pentru aceste dispozitive, în special în departamentele de operare a energiei electrice.
| Abreviere | Numele și prenumele | nume chinez | Semnal de achiziție | Niveluri de tensiune comune |
| CT | Transformatorul curent | Transformator de curent | Curent | Universal pentru toate nivelurile de tensiune |
| PT | Transformator de potențial | Transformator de tensiune electromagnetică | Voltaj | În principal tablouri de distribuție de 10kV și 35kV |
| FPC | Transformator de tensiune condensator | Transformator de tensiune capacitiv | Voltaj | Transmisie de înaltă tensiune de 110 kV și peste |
Explicație detaliată a principiului de funcționare și a structurii:
Un transformator de tensiune este în esență un transformator cu miez de fier. Acesta este alcătuit în principal dintr-o înfășurare primară și una secundară, un miez de fier și izolație. Atunci când se aplică o tensiune U1 înfășurării primare, în miezul de fier se generează un flux magnetic φ. Conform legii inducției electromagnetice, în înfășurarea secundară se generează o tensiune secundară U2. Modificarea numărului de spire din înfășurarea primară sau secundară produce diferite raporturi de tensiune primară-secundară, creând astfel transformatoare de tensiune cu raporturi diferite. Un transformator de tensiune convertește proporțional o tensiune înaltă într-o tensiune joasă (100V). Partea primară a transformatorului de tensiune este conectată la sistemul primar, iar partea secundară este conectată la instrumente de măsurare, relee etc. Cel mai comun tip este electromagnetic (transformatoarele de tensiune capacitive sunt utilizate pe scară largă), dar există și tipuri neelectromagnetice, cum ar fi cele electronice și fotoelectrice.
Un CT (Transformator de Curent) este un dispozitiv care convertește un curent primar mare într-un curent nominal de 5A sau 1A, potrivit pentru utilizare cu instrumente sau relee. Un transformator de curent este format dintr-un miez de fier închis și înfășurări. Funcția sa este de a converti un curent primar mare într-un curent secundar mai mic printr-un raport de transformare specific, în scopuri precum protecția și măsurarea. De exemplu, un transformator de curent cu un raport de transformare de 400/5 poate converti un curent real de 400A într-un curent de 5A.
Toate sistemele CT, PT și CVT trebuie să fie supuse unor teste de tensiune de rezistență la înaltă tensiune și teste de izolație, care sunt elemente obligatorii în testele din fabrică, la livrare și la predare și testele preventive.
- Două tipuri de teste care trebuie efectuate (care le acoperă pe toate trei)
- Test de rezistență la izolație (element de bază pentru testarea izolației)
Folosiți un megaohmmetru pentru a măsura rezistența izolației dintre primar și masă, primar și secundar și secundar și masă pentru a determina dacă izolația este umedă, deteriorată sau murdară.
– CT/PT (10~35kV): Echipamentul de 25kV utilizează un mega-hmmetru de 2500V; secundarul de joasă tensiune utilizează un contor de 500V.
– CVT (110 kV și peste): Utilizați un megaohmmetru de 5000 V pe partea primară și măsurați simultan izolația condensatoarelor divizorului de tensiune separat.
Criterii de evaluare: Rezistența izolației nu este mai mică decât valoarea specificată în reglementări și nu există o scădere semnificativă sau o valoare zero în comparație cu același lot.
Test de tensiune de rezistență la frecvență industrială (test de miez de tensiune de rezistență la înaltă tensiune)
Simulează supratensiunea sistemului pentru a evalua capacitatea de rezistență la străpungere a izolației principale, împărțită în „tensiune de rezistență din fabrică”, „tensiune de rezistență la punere în funcțiune” și „tensiune de rezistență la testul anual”.
Transformator de curent CT
– Înfășurarea primară este supusă la o tensiune de ținere la frecvență industrială de la masă și de la înfășurarea primară la înfășurarea secundară; înfășurarea secundară este supusă independent la o tensiune de ținere.
– Este strict interzisă efectuarea testelor de tensiune de rezistență cu un circuit secundar deschis. Înainte de testare, circuitul secundar trebuie scurtcircuitat și legat la masă în mod fiabil.
Transformator de tensiune electromagnetic PT
– Capacitate de rezistență la înaltă tensiune: capacitate de rezistență de la primar la masă, de la primar la secundar; capacitate de rezistență independentă la secundar.
– Înfășurarea secundară nu trebuie scurtcircuitată în timpul testului pentru a preveni arderea bobinei electromagnetice.
Transformator de tensiune capacitiv CVT
Cu o structură unică, este rezistent la presiune în două secțiuni:
– Capacitatea individuală de rezistență la tensiune a unității condensatorului divizor de tensiune;
– Transformatorul electromagnetic intermediar (unitatea electromagnetică) este realizat cu o tensiune de ținere la frecvență industrială separată;
Aplicarea tensiunii de rezistență la tensiune maximă direct asupra întregului transformator nu este permisă, deoarece aceasta va deteriora transformatorul de medie tensiune.
II. Teste suplimentare de izolație/tensiune de rezistență proprietare pentru terți
Test suplimentar de izolație CT - Test de descărcare parțială (necesar pentru CT de înaltă tensiune) – caracteristici IV, raport de transformare, polaritate (pentru determinarea stării izolației)
Test suplimentar de izolație PT electromagnetică – Pierderi în gol, descărcare parțială, rezistență de curent continuu la înfășurare
Testarea izolației/pierderilor dielectrice specifice CVT (de importanță capitală)
CVT-ul se bazează pe diviziunea tensiunii condensatorului, iar defectele de izolație sunt în mare parte ascunse în miezul condensatorului, care nu este suficient pentru a rezista la tensiune.
- „Testul de pierdere dielectrică tanδ” (obligatoriu): Determină dacă izolația condensatorului este îmbătrânită sau umedă;
- Măsurarea capacității: Comparați cu valoarea din fabrică; dacă abaterea depășește standardul, indică o defecțiune a condensatorului intern.
- Test de ungere cu unitatea electromagnetică (tip imersie în ulei): tensiune de rezistență la ulei, micro-apă și cromatografie pentru a determina degradarea izolației interne.
III. Cerințe pentru testarea în diferite etape
- „Testare în fabrică”: Tensiune de rezistență completă + izolație + descărcare parțială teste, inspecție 100%, niciun produs nu poate părăsi fabrica dacă nu îndeplinește cerințele;
- „Test de predare la fața locului”: Testele de rezistență a izolației și de tensiune de rezistență la frecvența industrială trebuie refăcute după instalare și înainte de alimentarea cu energie electrică. Aceasta este o condiție prealabilă pentru alimentarea cu energie electrică.
- „Teste de funcționare preventivă”: Retestați periodic rezistența izolației, tensiunea de rezistență, pierderile dielectrice și descărcarea parțială. Dacă izolația se deteriorează, este necesară întreținerea.
IV. Precauții cheie
- Punerea în funcțiune a CT/PT/CVT-urilor care nu trec testele de tensiune de rezistență și de izolație este strict interzisă, deoarece prezintă risc de defecțiune, explozie și scurtcircuit la împământare.
- Înfășurarea secundară a testului CT trebuie scurtcircuitată la masă; înfășurarea secundară a testului PT nu trebuie scurtcircuitată; iar CVT-ul nu trebuie supus testului de rezistanță la tensiune maximă.
- Rezistența izolației nu poate înlocui tensiunea de rezistență: Trecerea rezistenței izolației nu înseamnă că izolația poate rezista la supratensiune la frecvența industrială. Ambele teste sunt indispensabile.
Scurt rezumat de la Shanghai DEMIKS Electricity Power Technology
CT, PT electromagnetică și CVT necesită toate teste obligatorii de izolație și testare a tensiunii de rezistență la înaltă tensiune. CVT, datorită structurii condensatorului său, necesită teste suplimentare de izolație pentru pierderea dielectrică și valoarea capacității, pe lângă testele standard.
- Utilizarea generală a testerului Tan Delta: Cum se utilizează testerul factorului de pierdere dielectrică al transformatorului DEMIKS?
- Înțelegerea tablourilor de distribuție cu carcasă metalică: un ghid complet
- Cum se efectuează testul de tensiune indusă de rezistență la transformatoarele de putere?
- Ghidul complet pentru testerul de punct de aprindere cu vas închis Pensky-Martens
- Înțelegerea tensiunii generatorului: cheia puterii de ieșire
- Ghidul complet pentru utilizarea unui tester de vid: instrumentul dumneavoastră de bază pentru diagnosticarea motorului
- Transformatoare robuste pentru industria minieră și magnetism: Soluții de alimentare fiabile pentru condiții extreme
- Cum îmbunătățește un aparat de măsurare a rezistivității solului analiza solului pentru proiectele de construcții





