Quels sont les principes de câblage des transformateurs de courant largement utilisés

Le débogage électrique est un contenu clé dans le travail des projets d'ingénierie des installations électriques. Dans les travaux de débogage électrique, l'inspection du circuit secondaire est également un contenu de réglage clé. Il est lié à la mesure précise, à la maintenance, à la communication et à d'autres fonctions du système d'alimentation. Un prérequis qui ne peut pas être pleinement utilisé. Dans le circuit secondaire, si le câblage du transformateur est approprié est également la base pour savoir si le circuit secondaire de la quantité de courant est approprié, de sorte que la précision de câblage du transformateur de courant est très critique.

Une norme de câblage des transformateurs de courant

1. Le circuit ouvert n'est pas autorisé du côté secondaire du transformateur. Le circuit ouvert secondaire est susceptible de causer de graves dommages. Premièrement, la bobine d'inductance est surchauffée et endommage même le transformateur; deuxièmement, parce que le nombre de spires de la bobine d'enroulement secondaire est trop élevé, cela induira le risque de haute tension de la bobine électromagnétique, ce qui mettra gravement en danger la sécurité des personnes et l'industrie. performances de sécurité des équipements.

2. Le côté secondaire du transformateur de courant haute tension doit être mis à la terre autant que possible. Étant donné que le côté primaire du transformateur est à haute tension, lorsque la haute tension passe entre les bobines électromagnétiques de l'aimant primaire et secondaire en raison de la destruction du manchon isolant, la haute tension sera intégrée à la basse tension. Si la bobine électromagnétique de l'aimant secondaire est mise à la terre en un point, la haute tension sera introduite.

Il peut assurer la sécurité des personnes et les performances de sécurité des équipements industriels. Mais il convient de noter que le circuit secondaire du transformateur de courant ne permet qu'un seul point d'être mis à la terre, et aucune autre mise à la terre n'est autorisée, sinon cela peut provoquer un shunt de courant et endommager l'application. Les solénoïdes magnétiques secondaires des transformateurs de courant basse tension ne doivent pas être mis à la terre. Étant donné que la tension de fonctionnement du transformateur basse tension est relativement faible, le manchon d'isolation entre les bobines électromagnétiques d'aimant primaire et secondaire a un degré élevé de désir, ce qui entraîne une faible probabilité de traverser les bobines électromagnétiques d'aimant primaire et secondaire. De plus, la bobine électromagnétique de l'aimant secondaire n'est pas mise à la terre. Cela améliorera les compétences de travail du boîtier isolant du circuit secondaire et du tableau de bord, et réduira également le taux d'accidents de sécurité du tableau de bord endommagé par la foudre. De plus, la protection différentielle est composée de relais de protection différentielle (tels que BCH-2, etc.). Les transformateurs de courant des deux côtés de la protection différentielle ne sont mis à la terre qu'en un seul point. Généralement, le point de mise à la terre est construit au niveau de l'écran de protection et lorsque la protection différentielle utilise un micro-ordinateur Lors de la protection des équipements mécaniques, les transformateurs de courant des deux côtés doivent être mis à la terre séparément.

3. Le niveau de mesure précis et le niveau de maintenance du transformateur de courant ne peuvent pas être inversés.

Parce que l'épaisseur et l'épaisseur du schéma de conception de la bobine d'inductance d'enroulement pour une mesure et une maintenance précises ne sont pas les mêmes, si elle est inversée, la première consiste à réduire la précision de la mesure précise en fonctionnement normal, ce qui rend la mesure de l'énergie électromagnétique et vérification inexacte ; la seconde est de provoquer des défauts de court-circuit lorsque des problèmes communs, car le schéma de conception de la bobine d'inductance d'enroulement pour la vérification métrologique garantit que la bobine d'inductance est saturée lorsque le courant de court-circuit dépasse un certain taux de la tension nominale, ce qui limite le augmentation du courant secondaire pour maintenir le tableau de bord. La bobine d'inductance de l'enroulement de protection du relais est une graisse insaturée et le courant secondaire est augmenté en conséquence avec la capacité de court-circuit, de manière à rendre la posture précise de la protection du relais. S'il est inversé, la protection du relais sera inflexible et le tableau de bord de mesure et de vérification peut être endommagé.

4. Étant donné que l'enroulement secondaire du transformateur de courant ne peut pas être ouvert, les enroulements qui ne sont pas nécessaires au transformateur de courant doivent être câblés autant que possible.

Cependant, il existe des transformateurs de courant avec de nombreuses prises. Les robinets inutiles doivent être vides et ne peuvent pas être câblés. Par exemple, un transformateur de courant a des prises secondaires 1S1, 1S2 et 1S3. Ici, 1S1 et 1S2 sont 300/5A, 1S1, 1S3. C'est du 600/5A. Lorsque 300/5A est utilisé autant que possible, il doit être connecté à 1S1 et 1S2. Il ne doit pas être connecté à 1S1 et 1S3, sinon cela endommagera la précision de mesure du robinet d'application.

5. Lors de la connexion de l'enroulement de vérification de mesure du transformateur de courant et de l'enroulement de protection du relais qui implique l'orientation, saisissez deux points pour établir la connexion.

 Tout d'abord, regardez la position d'installation du transformateur de courant, c'est-à-dire de quel côté le L1 du transformateur de courant est installé ; Selon la fonction du bobinage ou le type de relais de protection, les deux points ci-dessus peuvent être utilisés pour rétablir le câblage du transformateur de courant.

Deux problèmes courants d'application de transformateur de courant

(1) La connexion de polarité doit être appariée. Les transformateurs de courant sont généralement marqués avec une polarité décroissante. Si la connexion de polarité est incorrecte, cela affectera la vérification de la mesure, et même lorsque plusieurs transformateurs de courant sont connectés dans le même itinéraire, cela entraînera l'apparition de problèmes de sécurité contre les défauts de court-circuit.

(2) Le circuit secondaire doit avoir un point de mise à la terre défensif et être connecté de manière fiable. Afin d'empêcher la haute tension d'entrer du côté basse tension après avoir traversé le manchon isolant intermédiaire des enroulements primaire et secondaire, ce qui mettrait gravement en danger la sécurité des personnes et les performances de sécurité du tableau de bord, un point de mise à la terre défensif doit être placé sur côté secondaire du transformateur de courant et un seul point de mise à la terre est autorisé. Généralement, la borne du boîtier proche du transformateur de courant est mise à la terre.

(3) L'enroulement secondaire n'est pas autorisé à ouvrir le circuit pendant le fonctionnement. Sinon, les risques graves suivants seront causés : le côté secondaire provoquera une haute tension, ce qui mettra gravement en danger la sécurité personnelle et les performances de sécurité du tableau de bord ; provoquer une surchauffe susceptible de détruire les bobinages ; élargir l'écart de mesure et de vérification.

(4) Le circuit secondaire du transformateur de courant utilisé pour la mesure et la vérification de l'énergie électromagnétique ne peut pas être connecté à l'équipement mécanique de protection du relais et à l'équipement des machines de maintenance, etc., pour éviter les dommages mutuels.

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