Držba proudových transformátorů – Oficiální distributor Circutor
Naši specialisté rádi zodpoví jakýkoli dotaz ohledně našich služeb.

Proudové transformátory se používají v obvodech pro měření a evidenci elektrické energie. Jsou také prvky reléových ochranných a automatizačních zařízení. Prostřednictvím nich reléové obvody přijímají informace o stavu vysokonapěťových elektrických obvodů.
Pomocí proudových transformátorů se primární proud snižuje na hodnoty nejvhodnější pro napájení měřicích přístrojů a relé. Sekundární proudy se berou rovné 1 nebo 5 A.
Primární vinutí proudového transformátoru je zahrnuto ve fázové části elektrického obvodu. Sekundární vinutí je spolehlivě izolováno od primárního vinutí, které je pod vysokým napětím, což zaručuje bezpečný provoz sekundárních obvodů a k nim připojených zařízení a relé.
Obvody proudové zátěže jsou připojeny ke svorkám sekundárních vinutí proudových transformátorů sériově. Ale i při sériovém zapojení je odpor sekundární zátěže malý. Proto se má za to, že provozní režim proudových transformátorů se blíží zkratovému režimu. Rozpojení sekundárního vinutí vede k vymizení demagnetizačního účinku sekundárního proudu a poté se celý primární proud stává magnetizačním proudem. V tomto režimu se magnetická indukce v oceli magnetického obvodu prudce zvyšuje, aktivní ztráty v oceli se mnohonásobně zvyšují, což vede k jejímu přehřátí, spálení izolace vinutí a v konečném důsledku k poškození proudového transformátoru.
Kromě toho velký magnetický tok indukuje v sekundárním vinutí značné elektromagnetické pole, které může dosáhnout desítek kilovoltů, což je nebezpečné jak pro obslužný personál, tak pro izolaci sekundárních obvodů. V souvislosti s tím musí být sekundární vinutí proudových transformátorů vždy sepnuta na relé, přístrojích nebo zkratována na zkušebních svorkách. Pokud je nutné relé nebo přístroj vyměnit, musí být předem nainstalován propojka, která je přemosťuje. Přenosné měřicí přístroje se připojují k sekundárním obvodům provozních proudových transformátorů pomocí odnímatelných zkušebních svorek nebo zkušebních bloků, což umožňuje zapínání a vypínání přístrojů bez přerušení sekundárního obvodu.
Hlavním opatřením pro bezpečnou práci v sekundárních proudových obvodech v případě poškození izolace a vstupu vysokého napětí do sekundárního obvodu je uzemnění jednoho konce každého sekundárního vinutí proudového transformátoru. Takové uzemnění se obvykle provádí v místě jejich instalace.
V komplexních obvodech reléové ochrany (například v obvodu diferenciální ochrany přípojnic) je povoleno uzemnění provádět pouze v jednom bodě obvodu (na ochranném panelu).
Konstrukční prvky. Proudové transformátory se vyrábějí pro venkovní instalaci, pro vnitřní instalaci, pro zabudování do průchozích vstupů výkonových transformátorů a nádržových spínačů, pro povrchovou montáž – umisťují se na vstupy výkonových transformátorů.
U vestavěných a povrchově montovaných proudových transformátorů je primárním vinutím vstupní tyč, kterou vede proud.
V závislosti na typu instalace a třídě provozního napětí primárního vinutí se proudové transformátory vyrábějí s litou epoxidovou izolací, s papírovo-olejovou izolací a se vzduchovou izolací.
Proudové transformátory s porcelánovou izolací (řada TPF) byly v posledních letech z provozu nahrazeny proudovými transformátory s litou epoxidovou izolací. Porcelánové pouzdra proudových transformátorů s papírovo-olejovou izolací řady TFN (nové označení řady TFZM), TRN (TFRM) jsou naplněna olejem. Na horní části porcelánového pouzdra je instalován kovový expandér oleje, který vnímá teplotní kolísání objemu oleje. Vnitřní dutina expandéru oleje komunikuje s atmosférou přes silikagelový sušič vzduchu.
Při provozním napětí 330 kV a vyšším se proudové transformátory vyrábějí ve dvou stupních (dvou kaskádách), což umožňuje izolaci každého stupně na polovině fázového napětí.
Servis proudových transformátorů spočívá v jejich monitorování a identifikaci viditelných závad, přičemž se sleduje zatížení primárního obvodu a určuje, zda nedošlo k přetížení. Přetížení proudových transformátorů proudem primárního vinutí je povoleno do 20 %.
Je velmi důležité sledovat ohřev a stav kontaktů, kterými prochází primární proud. V praxi se vyskytly případy ohřevu kontaktních pinů v olejových proudových transformátorech. A pokud se olej dostal na velmi horký kontakt, vznítil se a došlo k požáru.
Během kontroly věnujte pozornost absenci známek vnějšího poškození (spálené kontakty, praskliny v porcelánu), protože proudové transformátory jsou při průchodu zkratových proudů vystaveny tepelným a dynamickým účinkům.
Stav vnější izolace proudových transformátorů má velký význam. Více než 50 % případů poškození proudových transformátorů s litou izolací vzniká v důsledku přeskoků na kontaminovaném a vlhkém povrchu izolátorů vlivem spínacích a bleskových přepětí.
U olejových proudových transformátorů zkontrolujte hladinu oleje pomocí indikátoru hladiny oleje, netěsnost oleje a barvu silikagelu v sušičce vzduchu (silikagel s růžovými zrny je nutné vyměnit).
Pokud se zjistí závady v částech vedoucích proud a v izolaci, musí být proudový transformátor spolu s přípojkou, na které je instalován, vyjmut k opravě a podroben důkladné kontrole a testování.
Výkonový transformátor – transformátor, který se používá k přeměně elektrické energie v elektrických sítích a v instalacích, které jsou určeny k příjmu a využívání elektrické energie. Slovo „výkon“ v názvu transformátoru není náhodné. Odráží skutečnost, že tento typ transformátoru pracuje s vysokým výkonem. Použití výkonových transformátorů je dáno rozdílným provozním napětím elektrických vedení (35-750 kV), městských elektrických sítí (obvykle 6,10 kV), napětím dodávaným koncovým spotřebitelům (0,4 kV, známé také jako 380/220 V) a napětí potřebné pro normální provoz elektrických strojů nebo elektrických spotřebičů, které se může pohybovat od několika voltů až po stovky kilovoltů.

Napěťové transformátory – Jedná se o mezitransformátory, přes které se zapínají měřicí přístroje při vysokých napětích. Díky tomu jsou měřicí přístroje izolovány od vysokonapěťové sítě, což umožňuje použití standardních přístrojů a v důsledku toho rozšiřuje limity měřených napětí.

Autotransformátor – jedna z variant transformátoru, ve které jsou primární a sekundární vinutí spojeny přímo a díky tomu mají kromě elektromagnetické vazby i vazbu elektrickou. Vinutí autotransformátoru má minimálně 3 svorky, po připojení ke kterým můžete získat různá napětí. Výhodou autotransformátoru je jeho vysoká účinnost (až 99 %). Je to proto, že se přeměňuje pouze část výkonu – významná výhoda, když se vstupní a výstupní napětí liší jen nepatrně. Nevýhodou je chybějící elektrická izolace (galvanické oddělení) mezi primárním a sekundárním okruhem. Použití autotransformátorů je ekonomicky odůvodněné pro připojení účinně uzemněných sítí s napětím vyšším než 110 kV a transformačním poměrem ne větším než 3-4. Pro výrobu autotransformátorů se používá méně oceli na jádro a mědi na vinutí, což má za následek nižší hmotnost a rozměry a nižší náklady.

Transformátor napětí – transformátor napájený proudovým zdrojem. Slouží ke snížení primárního proudu na hodnotu použitelnou v měřicích, řídicích, ochranných a signalizačních obvodech. Proudový transformátor, na rozdíl od obvodů pro měření bočníkového proudu, poskytuje také galvanické oddělení. Hodnota jmenovitého proudu sekundárního vinutí je 1 A, případně 5 A. Primární vinutí proudového transformátoru je připojeno k obvodu s měřeným střídavým proudem, na sekundární vinutí jsou připojeny měřicí přístroje. Proud protékající sekundárním vinutím proudového transformátoru dělený transformačním poměrem je roven proudu v primárním vinutí. POZOR! Sekundární vinutí proudového transformátoru musí být spolehlivě zkratováno nebo zkratováno na nízkoimpedanční zátěž měřicího přístroje. Při úmyslném nebo náhodném přerušení obvodu dochází k napěťovému rázu, který je nebezpečný pro izolaci transformátoru, připojené elektrické spotřebiče a život! Nepoužitá sekundární vinutí musí být proto podle technických provozních pravidel zkratována a všechna sekundární vinutí proudových transformátorů musí být uzemněna.

Pulzní transformátor je transformátor, který je určen k převodu pulzních signálů s dobou trvání pulzu až desítky mikrosekund s minimálním zkreslením tvaru pulzu. V zásadě se takové transformátory používají k přenosu obdélníkového elektrického impulsu s nejstrmější hranou a omezením, stejně jako s relativně konstantní amplitudou. Pulzní transformátor se používá k transformaci periodicky se opakujících krátkodobých napěťových impulzů videa, obvykle s vysokým pracovním cyklem. Hlavním požadavkem na IT je přenos transformovaných napěťových impulsů v nezkreslené podobě. Tito. Když je na vstup pulsního transformátoru přivedeno napětí té či oné formy, je nutné získat na výstupu napěťový puls stejného tvaru, ale případně jiné amplitudy nebo polarity.
Izolační transformátor – u tohoto transformátoru není primární vinutí elektricky spojeno se sekundárními vinutími. Výkonové oddělovací transformátory jsou určeny ke zvýšení bezpečnosti elektrických sítí v případě poškození izolace, v případě náhodného současného kontaktu se zemí a živými nebo bezproudovými částmi, které mohou být pod napětím. Transformátory pro izolaci signálu zajišťují galvanické oddělení elektrických obvodů.
Odpovídající transformátor — transformátor, který se používá k přizpůsobení odporu různých částí (kaskád) elektronických obvodů s minimálním zkreslením tvaru signálu. Přizpůsobovací transformátor zajišťuje vytvoření galvanicky oddělených obvodů mezi sekcemi.
Špičkový transformátor – transformátor, který převádí sinusové napětí na pulsní napětí s polaritou měnící se každou půlku cyklu.
Dvojitý plyn – nebo jinak nazývaný protiindukční filtr, což je konstrukčně transformátor se dvěma stejnými vinutími. Díky vzájemné indukčnosti cívek je duální tlumivka účinnější než klasická tlumivka, přestože má stejné rozměry. Používají se jako vstupní filtry pro napájecí zdroje, v diferenciálních signálových filtrech pro digitální linky a také v audio zařízení.
Transfluxor – typ transformátoru, který se používá k ukládání informací. Od běžného transformátoru se liší tím, že má velkou zbytkovou magnetizaci magnetického obvodu. Transfluxory mohou fungovat jako paměťové prvky. Transfluxory jsou také vybaveny přídavným vinutím, které zajišťuje počáteční magnetizaci a nastavuje provozní režimy. Díky této vlastnosti jsou obvody porovnávacích prvků, řízených generátorů a umělých neuronů postaveny na transfluxorech, v kombinaci s dalšími prvky.
Klasifikace napěťových transformátorů