Comment le transformateur de puissance 110KV-220KAV fait-il face au courant de surtension lors de la mise sous tension ?
Les transformateurs de puissance, y compris ceux évalués entre 110 kV et 220 kV, sont soumis à des surintensités lors de la mise sous tension ou sous tension. Ces courants de pointe, souvent appelés courants d'appel, se produisent en raison de la mise sous tension soudaine de l'enroulement du transformateur. Faire face aux courants de surtension est crucial pour éviter des contraintes excessives sur le
Transformateur de puissance 110KV-220KAV et les équipements électriques associés. Voici comment un transformateur de puissance gère les surintensités lors de la mise sous tension :
Conception du transformateur :
Les transformateurs sont conçus avec des caractéristiques spécifiques pour gérer les courants d'appel. La conception inclut des facteurs tels que le matériau du noyau, la configuration des enroulements et le choix des matériaux isolants.
Le noyau est conçu pour avoir une faible réluctance magnétique, ce qui permet de minimiser l'impédance lors des conditions d'appel.
Saturation du noyau :
Durant les premiers instants d'excitation, le noyau magnétique du
Transformateur de puissance 110KV-220KAV peut saturer. La saturation réduit la réactance inductive et permet au courant d'appel de circuler plus facilement, limitant ainsi l'augmentation de la tension aux bornes des enroulements.
Systèmes de retenue de base :
Les transformateurs peuvent intégrer des systèmes de retenue du cœur, tels que des barres de retenue ou des réacteurs shunt, pour empêcher tout mouvement excessif du cœur pendant les conditions d'appel. Cela permet de maintenir la stabilité et de réduire l’impact des courants d’appel.
Dispositifs limiteurs de flux :
Certains transformateurs utilisent des dispositifs tels que des réacteurs limiteurs de flux ou des réacteurs en série dans l'enroulement pour contrôler le taux d'augmentation du courant d'appel et éviter la saturation.
Utilisation de résistances de pré-insertion :
Dans certaines applications haute tension, des résistances de pré-insertion peuvent être utilisées pour limiter la vitesse de montée du courant d'appel et contrôler les phénomènes transitoires lors de la mise sous tension.
Circuits d'amortissement :
Des circuits d'amortissement peuvent être inclus dans la conception du transformateur pour réduire les oscillations provoquées par les courants d'appel, évitant ainsi les conditions de surtension.
Changeurs de prises :
Des changeurs de prises de transformateur peuvent être utilisés pour ajuster le rapport de transformation du transformateur pendant la mise sous tension, réduisant ainsi l'ampleur du courant d'appel.
Réacteurs de dérivation :
Les réacteurs de dérivation connectés en série avec l'enroulement du transformateur peuvent aider à contrôler les courants d'appel et à limiter le taux d'augmentation de la tension.
Relais de protection avancée :
Des relais de protection avancés dotés d'algorithmes de détection d'appel peuvent être utilisés pour différencier les courants d'appel des défauts réels. Ces relais peuvent émettre des commandes pour limiter l'impact des appels.
Mise sous tension retardée :
Certains systèmes mettent en œuvre des schémas de mise sous tension retardée pour échelonner le démarrage de plusieurs transformateurs ou charges, réduisant ainsi l'apparition simultanée de courants d'appel.
Modélisation de la saturation du transformateur :
Des outils sophistiqués de modélisation et de simulation sont utilisés pour analyser la réponse du transformateur aux courants d'appel pendant la phase de conception, garantissant ainsi que le transformateur peut gérer les surtensions anticipées.