Примене електронских и електромагнетних инструментних трансформатора у паметним мрежама

Jul 08, 2026 Остави поруку

Анализа стационарног-и пролазних карактеристика трансформатора електромагнетних инструмената открива следеће карактеристике: Мало примарних навоја, много секундарних навојака; ниска густина магнетног флукса током нормалног рада, висока густина магнетног флукса током кварова, показујући засићење; висок унутрашњи отпор; мало секундарно оптерећење, секундар се не може отворити-склопити; слаба електрична изолација, гломазна величина; може довести до ферорезонантног пренапона; аналогни излаз.

 

Трансформатори електронских инструмената карактеришу: једноставна и поуздана изолација; мала величина и тежина; широк динамички опсег струјног трансформатора (ЦТ), без магнетног засићења; нема појаве резонанције у физичком трансформатору (ПТ); секундар ЦТ-а може бити отворен{0}}укључен; дигитални излаз; јака отпорност на електромагнетне сметње. Струјни и напонски трансформатори могу се комбиновати у један, који се зове струјни-комбиновани трансформатор струје (ЕЦВТ).

 

Са потребама стандардизације и технолошким развојем размене информација о индустријској контроли, нови стандард за размену информација заснован на концепту „један свет, једна технологија, један стандард“-ИЕЦ 61850-је предложен на међународном нивоу. У Кини су различити недостаци постојећих технологија за размену информација у аутоматизацији подстаница озбиљно ометали унапређење нових технологија управљања производњом. Стога је усвајање ИЕЦ 61850 за стандардизацију размене информација постало консензус у домаћој индустрији аутоматизације електричне енергије. Истовремено, Кинеска државна мрежна корпорација је предложила стратешку политику „изградње дигиталне електричне мреже и стварања предузећа заснованог на информацијама“, што је довело до појаве интелигентних подстаница.

 

Пошто интелигентне подстанице користе ИЕЦ 61850 као стандард за стандардизацију размене информација, да ли се искључиво користе трансформатори електронских инструмената или не, није фактор разликовања између конвенционалних и интелигентних подстаница. Поређење електромагнетних и електронских инструментних трансформатора показује да што је виши ниво напона, то су очигледније предности електронских инструментних трансформатора. Међутим, за ниске напонске нивое, коришћење трансформатора електронских инструмената није много смислено; конвенционалне инструментне трансформаторе треба користити из следећих разлога:

 

Електронски инструментни трансформатори се користе за решавање проблема засићења инструменталног трансформатора, док нисконапонски конвенционални инструментни трансформатори углавном немају проблема са засићењем.

 

Електронски инструментни трансформатори су коришћени за решавање проблема-преноса секундарних сигнала са инструменталних трансформатора на велике удаљености. Међутим, пошто су конвенционални нисконапонски-инструмациони трансформатори и заштитни уређаји већ уграђени у расклопну опрему, проблем-преноса на велике удаљености је решен.

Главни фактор који ограничава смањење величине расклопног уређаја је запремина коју заузима радни механизам, а не запремина инструментних трансформатора. Због тога се не остварују предности мале величине и мале тежине електронских инструменталних трансформатора уграђених у расклопну опрему.

 

(Нисконапонски-трансформатори електронских инструмената емитују мале аналогне напонске сигнале, који се не деле директно. Потребно их је конвертовати у дигиталне сигнале помоћу јединице за спајање пре дељења, што несумњиво повећава цену јединице за спајање. Насупрот томе, сигнали који излазе из конвенционалних инструменталних трансформатора лако се деле различитим заштитним и контролним уређајима.

 

Према томе, будуће трафостанице неће видети доминацију трансформатора електронских инструмената нити нестанак традиционалних електромагнетних инструментних трансформатора. Аутор верује да ће се то двоје допуњавати и на крају коегзистирати.

 

Успостављањем интелигентних трафостаница, неизбежна је координација са конвенционалним трафостаницама (где ће коегзистирати конвенционални и електронски инструментални трансформатори), а треба посветити пажњу и питању синхронизације узорковања између њих. Такође треба нагласити питање синхронизације узорковања између различитих инструменталних трансформатора унутар интелигентне подстанице. Ово се може решити на следеће начине: Време узорковања између конвенционалних и интелигентних подстаница може се подесити да би се компензовала разлика у кашњењу путање узорковања на обе стране, обезбеђујући да струје на обе стране за израчунавање диференцијалне струје буду у исто време. Унутар интелигентне подстанице или између интелигентне подстанице и конвенционалне подстанице, синхронизација узорковања може бити заснована на Глобал Поситионинг Систем (ГПС).) /БеиДоу сателитски навигациони систем користи временске импулсе за синхроно узорковање.

Исправља се софтверским алгоритмима заштитних и управљачких уређаја.