Explicarei a partir de diversas dimensões: divisão do enrolamento, correspondência de carga, características transitórias, configuração do circuito e gerenciamento de operação e manutenção:
Função de enrolamento
Os enrolamentos de grau de medição-devem garantir que o erro composto e o erro de fase sob a corrente nominal atendam aos requisitos de precisão de medição e que sua densidade de fluxo magnético central seja projetada para ser relativamente baixa. Os enrolamentos de grau-de proteção concentram-se nas características de saturação transitória e na tensão do ponto de inflexão sob alta corrente de curto-tempo. As estruturas centrais e os parâmetros de excitação dos dois são diferentes; é estritamente proibido conectar enrolamentos de medição a circuitos de proteção, nem enrolamentos de proteção podem ser usados para medição precisa. Para transformadores de corrente multi-tap e multi{7}}enrolamentos, a fiação física de cada circuito deve ser separada para evitar interferência de acoplamento eletromagnético.

Correspondência de carga
Primeiro, é necessário distinguir entre impedância nominal e impedância operacional real. A impedância total do circuito secundário, incluindo medidores, cabos, terminais adaptadores e conectores, não só deve ser menor que a impedância nominal da carga, mas também a queda de tensão do cabo deve ser calculada com base na distância de instalação. Para fiação de{2}} longa distância, cabos secundários-de seção grande devem ser selecionados e a resistência de contato do circuito deve ser controlada. Em segundo lugar, diferentes classes de precisão de transformadores de corrente (TCs) correspondem a diferentes faixas de carga. Os TCs de medição de precisão precisam operar dentro de 25% a 75% de sua carga nominal; cargas excessivamente baixas aumentarão o erro do ângulo de fase e o erro de relação. Além disso, quando vários instrumentos são conectados em série, a carga global deve ser verificada de acordo com o princípio da superposição de impedâncias; é proibida a conexão cega de dispositivos externos em série.
Características transitórias
Quando o sistema passa por curtos-circuitos-de quase fim, religamento ou comutação de transferência automática, o transformador de corrente de proteção do tipo TPS/TPY/TPZ apropriado deve ser selecionado com base no múltiplo de-corrente de curto-circuito e na duração-do curto-circuito. Os TCs comuns da classe P-não podem suprimir a saturação transitória, levando a mau funcionamento ou falha na operação. Simultaneamente, o coeficiente limite de precisão nominal do transformador deve ser verificado para garantir que o núcleo não fique profundamente saturado sob a corrente máxima de curto-circuito do sistema. Para sistemas de alta-tensão, os parâmetros de corrente de estabilidade dinâmica e estabilidade térmica também devem ser verificados para corresponder à energia de impacto do-curto-circuito do lado primário.
Configuração do Circuito
Os locais de aterramento têm requisitos específicos: para equipamentos externos e quadros de manobra de alta-tensão, o ponto de aterramento secundário do TC deve ser definido uniformemente em um único-ponto de aterramento no painel de proteção/painel de medição da sala de controle. O aterramento repetido no lado do gabinete ou da caixa de terminais é estritamente proibido para evitar interferências introduzidas por diferenças de potencial de aterramento. Para circuitos de proteção diferencial e proteção diferencial de barramento, além do aterramento convencional, o método de aterramento dos circuitos secundários dos TCs em ambos os lados deve ser consistente para evitar corrente circulante. Além disso, interruptores seccionadores desconectáveis e fusíveis são estritamente proibidos nos circuitos secundários. Se terminais de teste adicionais forem necessários, blocos de terminais de teste dedicados com função de-curto-circuito deverão ser selecionados para garantir que o circuito permaneça em curto-circuito durante a remoção e teste do medidor.
Gestão de Operação e Manutenção:
Primeiramente, para a seleção do transformador de corrente, a corrente de carga operacional normal deve idealmente estar entre 40%~100% da corrente primária nominal do TC. Quando a carga estiver consistentemente abaixo de 20% da corrente nominal, recomenda-se selecionar um TC otimizado para característica de carga baixa para melhorar a precisão sob cargas leves. Para circuitos com cargas extremamente flutuantes, transformadores de corrente-de ampla faixa devem ser priorizados. Em segundo lugar, em cenários de operação paralela e de múltiplos circuitos paralelos, os TCs no mesmo grupo devem garantir taxa de transformação, precisão e características de excitação consistentes para evitar corrente desequilibrada. Terceiro, a adaptabilidade ambiental é crucial. Em ambientes externos,-de alta umidade, empoeirados e corrosivos, a seleção deve ser baseada nos níveis de proteção e isolamento, e os condutores secundários devem ser protegidos para evitar falhas latentes causadas pela degradação do isolamento.
Transformador de corrente LVZW-35
Transformador de corrente LVZW-35 é um sensor usado para medir grandes correntes em sistemas de 35kV. É usado principalmente em subestações, sistemas de energia e equipamentos elétricos. O transformador adota o tipo de núcleo magnético, que é caracterizado por alta linearidade, forte capacidade anti{3}}interferência, tamanho pequeno e estrutura simples. É um transformador de corrente com desempenho de custo muito alto.

Parâmetro técnico :
1. Tensão nominal: 40,5 kV
2. Corrente primária: 50-1200A
3. Corrente secundária: 5/1
4. Nível de medição: 0,2/0,2S/0,5/0,5S
5. Nível de proteção: 5P/10P
6.Método de instalação: instalação vertical;
7. Faixa aplicável: usada com disjuntores e transformadores de 35kV.
8. Vantagens do produto: Seguro e confiável, alta precisão de medição, ampla faixa de medição, tamanho pequeno, peso leve, bom desempenho dinâmico, baixo consumo de energia, padronização de equipamentos convenientes, monitoramento e controle automáticos fáceis de realizar.
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