O transformador de tensão elétrica Junray é um dispositivo de conversão de tensão de alta precisão projetado especificamente para sistemas de distribuição de energia de alta tensão de 10kV e 35kV. Ele reduz com precisão as altas tensões primárias para sinais padronizados de baixa tensão (100 V) para uso em instrumentos de medição, relés de proteção e dispositivos de monitoramento, servindo como um componente central de detecção em comutadores, unidades principais de anel e subestações. Apresentando uma estrutura encapsulada em resina fundida do tipo seco com excelente isolamento e resistência ao envelhecimento, ele suporta configurações de enrolamento duplo para aplicações de medição (Classe 0.2) e proteção (Classe 3P). O design trifásico de cinco membros, combinado com um dispositivo opcional de supressão de ferrorressonância primária, elimina efetivamente a sobretensão ressonante causada por falhas de aterramento do sistema, garantindo uma amostragem de tensão estável e precisa. Ideal para distribuição de energia de alta tensão, subestações e sistemas fotovoltaicos que exigem medição precisa de tensão, acionamento confiável de proteção e monitoramento de isolamento.
Conversão de tensão alta para baixa: Este sistema de medição e proteção transforma níveis de alta tensão em sinais padronizados de baixa tensão. Ele serve para medir com precisão potenciais de alta tensão e, ao mesmo tempo, fornecer sinais de entrada para dispositivos de proteção, tornando-o perfeitamente adequado para aplicações de distribuição de energia de alta tensão.
Alta precisão: Apresentando precisão de medição excepcional, o sistema mede com precisão os níveis de alta tensão com erro mínimo. É ideal para ambientes e aplicações onde requisitos rigorosos de precisão de medição são fundamentais.
Alta Confiabilidade: Caracterizado por baixas taxas de falhas e operação estável, o sistema é perfeitamente adaptado para ambientes de alta tensão. Os usuários podem ter certeza de que o risco de falha do equipamento – e as imprecisões de medição resultantes – será efetivamente eliminado.
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Tensão nominal |
10KV/35KV |
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Frequência nominal |
50Hz |
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Classe de Precisão |
0,2/0,5 |
1. Medição de alta precisão: fornece medições altamente precisas com erro mínimo e precisão excepcional.
2. Proteção de isolamento: Possui proteções de isolamento especializadas, fornecendo isolamento de alta tensão para operação segura e confiável.
3. Proteção Selada: Possui um design estrutural totalmente vedado que é à prova de poeira e à prova d'água, tornando o Transformador de Tensão ideal para ambientes externos.
4. Instalação padronizada: Projetado para instalação padronizada, permitindo integração conveniente em gabinetes de manobra de alta tensão e unidades principais de anel.
Distribuição de energia de alta tensão: distribuição de energia de alta tensão e medição de tensão
Subestações: Medição e proteção de tensão dentro de subestações
Sistemas fotovoltaicos de alta tensão: Medição de alta tensão em sistemas fotovoltaicos
A Junray Electrical segue rigorosamente os padrões nacionais na produção de seus transformadores de tensão. Cada transformador passa por testes rigorosos – incluindo precisão, tensão suportável e testes de isolamento – para garantir uma operação estável e segura. Oferecemos opções de personalização para níveis de tensão e classes de precisão; com base em seus requisitos específicos de alta tensão, podemos projetar componentes de alta e baixa tensão dedicados que atendem perfeitamente às suas necessidades de medição e proteção de alta tensão.

I. Visão Geral do Projeto
Este projeto envolve remediação de riscos e atualizações de equipamentos para uma estação de comutação de parque industrial de 10 kV, que fornece energia para várias fábricas vizinhas. A estação originalmente utilizava transformadores de tensão eletromagnéticos (PTs) antigos. Problemas surgiam frequentemente no local, incluindo desvio de tensão do barramento, desequilíbrio de tensão trifásico e alarmes de “desconexão do TP” no sistema de monitoramento. Pequenas falhas de aterramento do sistema acionaram repetidamente sobretensão ferrorressonante, levando ao superaquecimento do TP, queima de fusíveis e amostragem de tensão distorcida; isso resultou em falsos alarmes de proteção de linha e em medições de eletricidade imprecisas, comprometendo gravemente a estabilidade do fornecimento de energia e a precisão da fatura de eletricidade.
Para resolver fundamentalmente problemas relacionados a sobretensão ressonante, imprecisões de amostragem e riscos de circuito secundário, o projeto envolveu a substituição de todas as unidades por novos transformadores de tensão de alta precisão, otimizando as configurações de supressão de harmônicas primárias e padronizando as práticas de fiação secundária. Estas medidas abordaram as causas profundas das anomalias de tensão, mau funcionamento da proteção e desvios de medição.
II. Problemas antes da modernização
Sobretensão ferrorressonante frequente: Os TPs antigos apresentavam características de núcleo ruins e eram propensos à saturação magnética; faltas transitórias à terra do sistema ou flutuações de carga facilmente acionavam ressonância, gerando sobretensões diversas vezes maiores que o valor nominal, o que causava superaquecimento do TP e queima de fusíveis.
Circuitos secundários fora do padrão que apresentam riscos de curto-circuito: A fiação secundária antiga estava desorganizada e carecia de proteção confiável contra curto-circuito; conexões soltas podem facilmente causar curto-circuitos no lado secundário, arriscando queima do enrolamento ou explosão do equipamento.
Distorção de amostragem de tensão e desequilíbrio trifásico: A degradação do isolamento do equipamento e o desvio de precisão causaram flutuações significativas nas tensões de fase e de linha monitoradas; dados de telemetria imprecisos impediram a avaliação correta das condições operacionais do sistema.
Alarmes de proteção falsos frequentes: Amostragem anormal de TP acionou alarmes frequentes de "desconexão de TP" e "anomalia de tensão", interferindo na lógica normal da proteção de backup da linha e nas funções de religamento.
Desvios de medição e estatísticas de energia distorcidas: Erros excessivos de amostragem de tensão levaram a medições imprecisas de energia ativa e reativa para as fábricas, resultando em disputas sobre a reconciliação do uso de eletricidade. III. Plano de Configuração de Equipamentos
Com base nas características operacionais da rede de distribuição não aterrada de 10kV, o projeto envolve uma substituição padronizada por transformadores de tensão (TPs) internos de alta tensão JDZJ-10. Essas unidades apresentam uma estrutura trifásica de cinco membros e são equipadas com um dispositivo primário de supressão de ferrorressonância. Eles incorporam enrolamentos independentes para medição, proteção e monitoramento de tensão de sequência zero de delta aberto, atendendo assim a todos os requisitos funcionais de monitoramento, medição, supervisão de isolamento e acionamento de proteção.
Especificações do equipamento principal
Modelo: Transformador de tensão isolado em resina fundida tipo seco JDZJ-10
Tensão nominal: 10/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV
Classe de precisão: Classe 0,2 para medição; Classe 3P para proteção (equilibrando medição precisa com proteção confiável)
Estrutura: Trifásica, cinco membros; fundição de resina epóxi totalmente fechada (resistente à umidade, ao envelhecimento e com alta resistência de isolamento)
Enrolamentos Funcionais: Enrolamento de medição, enrolamento de proteção e enrolamento de tensão de seqüência zero de triângulo aberto (para monitoramento de isolamento)
Dispositivo Auxiliar: Supressor de ferrorressonância primário inteligente instalado para suprimir a ferrorressonância e evitar danos por sobretensão ao TP
Especificações do circuito secundário: Disjuntores miniatura (MCBs) dedicados instalados em circuitos secundários; curto-circuitos estritamente proibidos; aterramento confiável de ponto único implementado
Itens de teste: Testes pós-instalação abrangentes, incluindo relação de transformação, polaridade, resistência de isolamento, tensão suportável, injeção de tensão secundária e verificação de circuito
4. Destaques de construção e aplicação
Eliminação de riscos de ferrorressonância: Combina um novo núcleo de ferro de baixa saturação com um supressor de ferrorressonância externo para suprimir efetivamente a sobretensão de ressonância causada por aterramento transitório do sistema ou flutuações de carga, resolvendo completamente o superaquecimento do TP e falhas de queima de fusíveis.
Separação funcional clara de três enrolamentos: O enrolamento de medição garante uma fatura de eletricidade precisa; o enrolamento de proteção garante operação confiável durante falhas; o enrolamento delta aberto permite o monitoramento do isolamento do aterramento monofásico do sistema, fornecendo cobertura funcional completa.
Prevenção de curtos-circuitos secundários de alto risco: Configuração padronizada de MCB secundário e práticas de fiação; diferenciação estrita entre os requisitos secundários de TP e TC (evitando curtos-circuitos de TP e circuitos abertos de TC) para eliminar riscos elétricos críticos.
Isolamento superior e operação estável: A estrutura totalmente fundida do tipo seco oferece resistência à poeira e umidade, resistência ao envelhecimento e baixa descarga parcial, tornando-a ideal para a operação contínua de longo prazo necessária em estações de comutação. Backend inteligente para correspondência de dados: Apresenta alta linearidade e erro mínimo na amostragem de tensão; dados de telemetria, sinalização remota e monitoramento de isolamento são carregados com alta precisão, permitindo análises operacionais intuitivas e confiáveis.
V. Resultados Operacionais Após Retrofit
Eliminação completa de falhas de sobretensão ressonantes: Após o retrofit, vários distúrbios transitórios não conseguiram acionar a ressonância; Os Transformadores de Potencial (TPs) não apresentaram superaquecimento ou queima de fusíveis e as temperaturas de operação dos equipamentos permaneceram normais.
Tensão trifásica balanceada e amostragem precisa: As tensões de fase do barramento e as tensões de linha são estáveis, sem desvios; os dados de telemetria de backend são precisos e confiáveis, e os erros de medição estão em total conformidade com os padrões da State Grid.
Lógica de proteção correta e sem mau funcionamento: Os alarmes de rupturas do TP e anomalias de tensão foram completamente resolvidos; a lógica operacional para proteção de linha e dispositivos de transferência automática de barramento é estável e confiável.
Monitoramento de isolamento sensível e eficaz: A amostragem de tensão de sequência zero através do enrolamento delta aberto funciona corretamente, permitindo a identificação precisa de faltas monofásicas-terra e aprimorando os recursos de análise de faltas na rede.
Zero riscos ao equipamento e aceitação bem-sucedida: todo o sistema passou em todos os testes; o acabamento da fiação secundária atende às especificações; e o projeto passou com sucesso na inspeção de aceitação para padronização de segurança de energia.
VI. Resumo do caso
Os transformadores de tensão (TPs) são componentes essenciais em sistemas de distribuição de alta tensão para amostragem de tensão, medição de energia, monitoramento de isolamento e proteção de relés. Ao contrário dos transformadores de corrente (TCs) – onde os circuitos abertos são estritamente proibidos – os TPs proíbem estritamente os curtos-circuitos. Enquanto os TCs medem a corrente, os TPs medem a tensão; Os PTs também possuem capacidades únicas para detectar condições de ferrorressonância e sequência zero. Essa modernização abordou problemas comuns associados a TPs legados, como sobretensão ressonante, imprecisões de amostragem e riscos de circuito secundário. Melhorou efetivamente a estabilidade da rede de distribuição, a precisão da medição e as capacidades de proteção contra falhas, servindo como um caso de referência para a padronização de sistemas de distribuição de 10kV.
Endereço
Nº 318, Weidian Road, Zona de Desenvolvimento Econômico, cidade de Yueqing, província de Zhejiang, China
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