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TC haute tension

TC haute tension

Les TC haute tension comportent plusieurs enroulements secondaires mais les mêmes enroulements primaires, de sorte qu'ils peuvent être utilisés dans des circuits de mesure et de protection séparés ou pour la connexion à différents types de dispositifs de protection. Il joue un rôle clé dans la conversion du courant haute tension en courant basse tension pour la mesure et la protection des systèmes électriques.
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Présentation du produit

Qu’est-ce que le CT haute tension ?

 

 

Les TC haute tension comportent plusieurs enroulements secondaires mais les mêmes enroulements primaires, de sorte qu'ils peuvent être utilisés dans des circuits de mesure et de protection séparés ou pour la connexion à différents types de dispositifs de protection. Il joue un rôle clé dans la conversion du courant haute tension en courant basse tension pour la mesure et la protection des systèmes électriques.

 

Avantages du CT haute tension

 

Assurer la sécurité
Dans les scénarios de distribution et de transport d’énergie, le TC HT est essentiel pour maintenir un environnement d’exploitation sûr. Ils fournissent un signal de courant précis qui est utilisé par les relais de protection pour détecter des conditions anormales telles que des courts-circuits ou des surcharges. En offrant ces informations vitales, le CT HT permet aux relais de déclencher rapidement les disjoncteurs, évitant ainsi les incendies électriques, les dommages matériels et les dommages potentiels au personnel.

 

Faciliter la mesure et la surveillance
De la mesure du niveau de facturation aux systèmes de protection différentielle complexes, les secondaires des transformateurs de courant fournissent les quantités de surveillance de courant et de tension appropriées nécessaires aux relais et aux contrôleurs d'automatisation. Cette capacité est vitale dans des scénarios tels que les processus de facturation des entreprises de services publics, où une mesure précise de l'énergie consommée est nécessaire pour une facturation équitable et une génération de revenus.

 

Prévenir les dommages et les temps d'arrêt
Les CT minimisent les temps d'arrêt coûteux et les pertes de revenus en avertissant immédiatement les opérateurs des surcharges et des anomalies avant que des pannes ne surviennent. Dans des scénarios tels que les processus de fabrication continus ou les installations critiques, où la disponibilité est cruciale, les CT HT jouent un rôle important dans le maintien du bon fonctionnement du système électrique. En évitant les pannes inattendues et en minimisant les temps de réparation, les CT HT contribuent à la fiabilité et à la productivité globales de l'installation.

 

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Transformateur de courant

Les transformateurs de courant sont conformes aux normes GB20840.2-2014 et IEC60044-1
Niveau d'isolation nominal : 12/42/75kV
Courant secondaire nominal : 5A ou 1A
Fréquence nominale : 50 Hz ou 60 Hz
Température ambiante : -5 degrés ~ +40 degrés

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Transformateur de courant moyenne tension monophasé

Les transformateurs de courant sont conformes aux normes GB20840.2-2014 et IEC60044-1
Niveau d'isolation nominal : 24/65/125kV
Courant secondaire nominal : 5A ou 1A
Fréquence nominale : 50 Hz ou 60 Hz
Température ambiante : -5 degrés ~ +40 degrés

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Transformateurs de courant pour le comptage

Les transformateurs de courant sont conformes aux normes GB20840.2-2014 et IEC60044-1
Niveau d'isolation nominal : 40,5/95/185kV
Courant secondaire nominal : 5A ou 1A
Fréquence nominale : 50 Hz ou 60 Hz
Température ambiante : -5 degrés ~ +40 degrés

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Transformateur de courant 15kv

Les transformateurs de courant sont conformes aux normes GB20840.2-2014 et IEC60044-1
Niveau d'isolation nominal : 12/42/75kV
Courant secondaire nominal : 5A ou 1A
Fréquence nominale : 50 Hz ou 60 Hz
Température ambiante : -5 degrés ~ +40 degrés
Classe de pollution IV

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Rapport 200 5 TC

Les transformateurs de courant sont conformes aux normes GB20840.2-2014 et IEC60044-1
Niveau d'isolation nominal : 40,5/95/185kV
Courant secondaire nominal : 5A ou 1A
Fréquence nominale : 50 Hz ou 60 Hz
Température ambiante : -25 degrés ~ +40 degrés

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Transformateur de courant Transformateur de tension Dual Core CT

Les transformateurs de courant sont conformes aux normes GB20840.2-2014 et IEC60044-1
Niveau d'isolation nominal : 40,5/95/185kV
Courant secondaire nominal : 5A ou 1A
Fréquence nominale : 50 Hz ou 60 Hz
Température ambiante : -25 degrés ~ +40 degrés

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TC haute tension

Les transformateurs de courant sont conformes aux normes GB20840.2-2014 et IEC60044-1.
Niveau d'isolation nominal : 12/42/75kV
Courant secondaire nominal : 5A ou 1A
Fréquence nominale : 50 Hz ou 60 Hz
Température ambiante : -5 degrés ~ +40 degrés

 

 
Pourquoi nous choisir
 

Notre usine
Youxing Electric Co., Ltd. est un fabricant professionnel spécialisé dans la production de transformateurs de courant et de tension de 0,5 kV à 66 kV.

 

Prestations personnalisées
Nous effectuons une analyse détaillée des besoins techniques de nos clients et proposons des options de personnalisation pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

 

Équipe professionnelle
Les membres de l'équipe sont hautement qualifiés et compétents dans leurs rôles respectifs et possèdent l'éducation, la formation et l'expérience nécessaires pour exceller dans leur travail.

 

Haute qualité
Nos produits sont fabriqués ou exécutés selon des normes très élevées, en utilisant les meilleurs matériaux et processus de fabrication. Sur la base de la sélection de nouveaux matériaux, de nouvelles structures et de nouveaux processus, les entreprises développent activement de nouveaux produits offrant d'excellentes performances et un fonctionnement fiable.

 

Équipement avancé
Les équipements basés sur les derniers développements technologiques ont une efficacité plus élevée, de meilleures performances et une plus grande fiabilité.

 

 

Types de TC haute tension
 

CT de réservoir-mort

Les TC à réservoir mort-sont conçus avec le noyau et les enroulements secondaires immergés dans de l'huile isolante à l'intérieur d'un réservoir qui est électriquement mis à la terre. Ce type de construction offre un niveau élevé de rigidité diélectrique et de protection contre les surtensions, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant une grande fiabilité dans des environnements électriques difficiles.
Les TC à réservoir mort-sont souvent choisis pour être utilisés dans les lignes de transmission et les sous-stations où la stabilité et la longévité de l'équipement sont essentielles. Leur conception robuste garantit une maintenance minimale et une longue durée de vie, ce qui est particulièrement avantageux dans les endroits éloignés ou difficiles d'accès.

CT en réservoir actif-

En revanche, les CT de réservoir sous tension-ont leur noyau et leurs enroulements secondaires immergés dans de l'huile isolante, mais le réservoir lui-même est sous tension. Cette configuration permet une conception compacte et une réponse rapide aux changements de courant, ce qui peut être avantageux dans les applications nécessitant une protection à action rapide-et des mesures de courant précises.
Les TC à réservoir actif-sont fréquemment utilisés dans les réseaux de distribution et les environnements industriels où l'espace est limité et où une détection rapide des défauts est nécessaire pour un fonctionnement efficace.

 

 
Application du CT haute tension
 
01/

Dans les chargeurs de batterie :
Le CT haute tension est utilisé dans les chargeurs de batterie pour faire varier le courant circulant dans le chargeur. En ajustant le nombre d'enroulements dans le transformateur de courant, la tension et la puissance nominale du courant de charge peuvent être ajustées.

02/

Dans les panneaux solaires :
Ils sont utilisés avec des panneaux solaires pour augmenter ou diminuer leur tension de sortie. Pour ce faire, vous devez utiliser un nombre spécifique d'enroulements dans le transformateur de courant.

03/

Dans les onduleurs :
Ils sont utilisés dans les onduleurs pour faire varier la tension de sortie à partir d'une tension d'entrée alternative. L'objectif principal est de pouvoir charger des batteries avec une tension d'entrée alternative tout en ayant une puissance de sortie continue supérieure à celle d'un onduleur standard.

04/

Sous-stations :
Le CT haute tension est utilisé dans les sous-stations pour faire varier la tension traversant la sous-station. En ajustant le nombre d'enroulements dans le transformateur de courant, la tension et la puissance nominale de la sous-station peuvent être ajustées.

05/

Centrales électriques :
Ils sont utilisés dans les centrales électriques pour faire varier la tension qui les traverse. En ajustant le nombre d'enroulements dans le transformateur de courant, la tension et la puissance nominale de la centrale électrique peuvent être ajustées.

06/

En robotique :
Les CT haute tension sont utilisés en robotique pour augmenter ou diminuer leur tension de sortie.

 

 
4 précautions à prendre lors de l'utilisation d'un transformateur de courant
 

 

Assurez-vous que les connexions de polarité sont correctes

Les transformateurs de courant comportent généralement des marquages ​​indiquant la polarité négative. Si la polarité est incorrecte, les appareils connectés commencent à mal fonctionner. Le compteur d'énergie affichera des lectures négatives et le relais lira le courant négatif. Cela amènera le relais à activer le circuit de déclenchement. Dans de nombreux cas, même lorsqu'il y a plusieurs TC en parallèle sur la même ligne, ils peuvent tous provoquer un court-circuit.

Attribuer un point de protection au circuit secondaire

Une mise à la terre appropriée des transformateurs de courant est essentielle au fonctionnement sûr et fluide des relais de protection. La mise à la terre secondaire du transformateur de courant est effectuée en plusieurs points et ne pose pas exactement de problèmes dans des conditions normales. Cependant, en cas de défaut, le potentiel aux différents points de mise à la terre du transformateur de courant augmentera à des rythmes différents. Cela conduit à un flux de courant élevé à travers le circuit TC, et ce courant n'est pas représentatif du courant primaire. Cela fait croire au relais qu'il y a un défaut dans sa zone de protection et se déclenche.

N'utilisez pas de TC de type protection-à des fins de mesure et vice-versa-

Les transformateurs de courant de type protection sont conçus pour fonctionner sous des niveaux élevés de courant de défaut. S'ils sont connectés à des compteurs en fonctionnement normal, cela affectera la précision de mesure des compteurs. De plus, un courant élevé sera transmis aux compteurs, leur causant de graves dommages.

Ne laissez pas le circuit secondaire ouvert pendant les opérations

Si le secondaire du TC reste ouvert, cela peut mettre en danger la sécurité du dispositif CT ainsi que celle du personnel travaillant à l'installation ou à la maintenance d'un TC. Un secondaire du TC ouvert peut entraîner les conséquences suivantes :
a. Une haute tension est créée du côté secondaire, mettant en danger la sécurité du personnel.
b. La précision de la mesure est affectée
c. L'enroulement brûle en raison d'une surchauffe

Comment entretenir un TC haute tension
 

Contrôle visuel :
1. Commencez par une inspection visuelle du TC haute tension ainsi que de son câblage et de ses connexions associés. Recherchez tout signe de dommage physique, tel que des fissures, des cassures ou des fils dénudés.

2. Vérifiez que le matériau isolant recouvrant les enroulements et les bornes du TC haute tension est intact et exempt d'usure ou de détérioration.

 

Test Megger :
Utilisez un Megger ou un testeur de résistance d'isolement pour mesurer la résistance d'isolement du TC haute tension.

 

Contrôle de polarité :
Après avoir effectué le test de résistance d'isolement, effectuez un contrôle de polarité pour vous assurer que le TC haute tension est correctement connecté.

 

Enregistrer et interpréter les résultats :
Enregistrez les résultats des tests, y compris les valeurs de résistance d'isolement, les contrôles de polarité et les résultats des tests de rigidité diélectrique. Comparez les résultats avec les spécifications du fabricant ou les normes de l'industrie pour déterminer si l'isolation est adéquate et si le CT haute tension peut être utilisé en toute sécurité.

 

Étalonnage:
Calibrez périodiquement le CT haute tension pour garantir la précision de la mesure du courant. Suivez le programme d'étalonnage recommandé par le fabricant.

 

Considérations relatives à la température :
Tenez compte de la plage de températures de fonctionnement des CT haute tension et assurez-vous qu'ils ne sont pas exposés à des températures en dehors de la plage spécifiée.

 

Évitez les interférences magnétiques :
Éloignez le CT haute tension des sources d'interférences magnétiques, telles que des champs magnétiques puissants ou des équipements magnétiques à proximité, pour éviter les inexactitudes de mesure.

 

 
Comment installer le CT haute tension
 

 

Précautions de sécurité

Avant le processus d'installation, il est essentiel de prendre les précautions de sécurité nécessaires pour garantir votre bien-être-. Assurez-vous de couper l'alimentation électrique et de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants, des lunettes et des bottes isolées. Il est également conseillé de travailler avec un électricien qualifié pour assurer le respect des normes et réglementations électriques.

Sélection de l'emplacement de montage

Le choix d'un emplacement de montage approprié pour le transformateur de courant est crucial. Le TC doit être placé le plus près possible de l'équipement ou du conducteur à surveiller ou à protéger. Assurez-vous que l'emplacement permet un accès facile et un dégagement adéquat pour l'installation et l'entretien futur.

Montage du transformateur de courant

Une fois l'emplacement idéal déterminé, suivez ces étapes pour monter le transformateur de courant :
1. Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de tout débris ou contaminant.
2.Positionnez le transformateur de courant sur la surface de montage et marquez les emplacements pour percer les trous.
3. Percez les trous aux emplacements marqués, en vous assurant qu'ils sont d'une taille et d'une profondeur appropriées pour le matériel de montage.
3. Fixez solidement le transformateur de courant à l'aide des supports de montage et du matériel fournis. Serrez les boulons ou les vis aux couples de serrage recommandés par le fabricant.

Câblage du transformateur de courant

Un câblage approprié du transformateur de courant est essentiel pour garantir des mesures et une protection précises. Suivez ces directives :
1. Identifiez les côtés primaire et secondaire du transformateur de courant. Le côté primaire est connecté au conducteur véhiculant le courant surveillé, tandis que le côté secondaire est connecté à l'équipement de mesure ou de protection.
2. Dénudez soigneusement l'isolant des fils désignés sur les côtés primaire et secondaire, en vous assurant qu'il ne reste aucun brin lâche.
3.Connectez les fils latéraux principaux au conducteur porteur de courant-. Utilisez des connecteurs de fils ou des pinces appropriés et assurez une connexion sécurisée.
4. Connectez les fils latéraux secondaires à l'équipement de mesure ou de protection, en suivant les instructions du fabricant et tout code électrique applicable.
5.-vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont serrées et correctement isolées.

 

 
Notre usine
 

Youxing Electric Co., Ltd. a une superficie d'usine de 5 600 mètres carrés. Il y a 51 employés, 5 techniciens avec titres intermédiaires et 2 ingénieurs seniors, ce qui garantit le développement de nouveaux produits. Sur la base de la sélection de nouveaux matériaux, de nouvelles structures et de nouveaux processus, les entreprises développent activement de nouveaux produits offrant de bonnes performances et un fonctionnement fiable. À l'heure actuelle, les principaux produits développés et fabriqués indépendamment comptent plus de 230 modèles et plus de 2000 spécifications. Les produits sont largement utilisés dans les centrales électriques, les centrales électriques, les usines et les systèmes électriques. Ils se vendent bien dans les provinces, les villes et les régions autonomes de tout le pays et ont été utilisés à plusieurs reprises dans des projets nationaux clés. Certains produits sont exportés vers la Russie, l’Afrique, l’Asie du Sud-Est et d’autres pays. De plus, notre société peut également concevoir et fabriquer des transformateurs avec des spécifications spéciales selon les exigences du client.

 

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Certificat
 
 
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FAQ
 

 

Q : Comment vérifier la tension du TC ?

R : La tension de sortie d'un transformateur de courant (CT) peut être testée sur le terrain à l'aide d'un multimètre numérique avec une plage de millivolts CA (mVac). Ce test est utile pour confirmer que le CT fonctionne correctement et que le courant circule dans le conducteur sur lequel le CT est installé.

Q : Comment utilisez-vous le CT en électricité ?

R : Il est souvent utilisé dans les compteurs d’électricité, les relais de protection et dans d’autres applications nécessitant une mesure précise du courant électrique. L'enroulement primaire du transformateur est connecté en série avec le circuit à courant élevé-, tandis que l'enroulement secondaire est connecté au dispositif de mesure ou de protection.

Q : Qu’est-ce que le courant et la tension du CT ?

R : Le transformateur de courant et le transformateur de potentiel (également appelé transformateur de tension) sont tous deux des appareils de mesure. Un CT réduit les signaux de courant à des fins de mesure, tandis qu'un PT abaisse les valeurs de haute tension à des valeurs inférieures. Les transformateurs sont conçus pour mesurer si les systèmes électriques sont à la fois précis et sûrs.

Q : Quelle est la différence entre les circuits VT et CT ?

R : La principale différence entre un transformateur de courant, également appelé « CT », et un transformateur de tension, également appelé « PT », est que le transformateur de courant transforme la valeur élevée du flux de courant électrique en une valeur inférieure équivalente et qui peut être introduite en toute sécurité dans l'ampèremètre.

Q : Pourquoi le CT est-il utilisé dans les sous-stations ?

R : Les transformateurs de courant utilisés dans la sous--station servent principalement à deux fins : Objectif de mesure : ce type de TC est utilisé pour mesurer le courant. Ces transformateurs de courant réduisent le courant en fonction de son rapport (comme 1 000-800-400 à 1 A) afin que le courant réduit puisse être mesuré en mètres.

Q : Le CT est-il AC ou DC ?

R : Un TC est traditionnellement utilisé pour mesurer les courants alternatifs. Techniquement cependant, un TC est également sensible au courant continu, mais généralement le noyau deviendra rapidement saturé.

Q : Pouvons-nous utiliser le CT pour le courant continu ?

R : Vous ne pouvez pas mesurer le courant continu avec un CT. Vous pouvez mesurer une tension du CT en raison de tout changement dans le courant continu, mais dès que le changement s'arrête, la sortie du CT revient à zéro. Ainsi, vous connaîtriez le changement de courant, mais pas sa valeur à l'état stable-.

Q : Quels sont les différents types de CT ?

R : Il existe deux principaux types de transformateurs de courant : le type bobiné et le type toroïdal. Le type enroulé a un enroulement primaire enroulé autour de l’enroulement secondaire. Le type toroïdal possède un enroulement primaire enroulé autour d'un noyau en ferrite.

Q : Comment pouvons-nous protéger le transformateur de courant ?

R : Protection contre les courts-circuits- : fournir une protection appropriée contre les courts-circuits-sur le côté primaire du TC pour empêcher un flux de courant excessif en cas de défauts. Isolation : Isolez correctement les TC pour éviter les risques de choc électrique. Utilisez des matériaux d'isolation et des boîtiers adaptés à l'environnement d'exploitation.

Q : Comment vérifier la santé du CT ?

R : La polarité du CT est vérifiée par un test de stabilité qui ne peut être effectué qu'avec un test d'injection primaire. Test d'injection secondaire : Un test d'injection secondaire est effectué soit par la méthode de tension, soit par la méthode du courant pour vérifier l'état des noyaux secondaires du CT, des relais de protection, des compteurs et du câblage du système de protection, etc.

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