Comment éviter une échauffement excessif dans les transformateurs de courant ?
Apr 15, 2026| I. Sélection raisonnable et correspondance de conception
1. Sélectionnez des transformateurs adaptables à courant élevé-
Pour les scénarios de courant élevé-tels que 110 kV/220 kV, sélectionnez des produits dont le courant nominal couvre les conditions de fonctionnement réelles (par exemple, 0~3 000 A) pour éviter une augmentation de température à court-de 70 à 80 degrés en raison d'un dépassement des limites de courant.
2. Optimiser la conception des enroulements secondaires
Adoptez des diamètres de fil redondants (par exemple, une capacité de charge de courant de fil de cuivre secondaire de 4 mm² ou plus) et une technologie de regroupement + d'enroulement à double -couche pour réduire la résistance interne du conducteur et réduire la génération de chaleur à la source.
3. Sélectionnez des produits technologiques à faible-augmentation de température
Les nouveaux transformateurs de puissance, grâce à des technologies telles que l'enrobage zoné (conductivité thermique deux fois supérieure à celle de la résine époxy traditionnelle) et le contrôle du noyau magnétique insaturé, peuvent contrôler l'augmentation de la température à moins ou égale à 35K, bien mieux que les produits traditionnels.
II. Processus d'installation et de connexion standardisé
1. Assurer un bon contact des connecteurs primaires
Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les boulons conformément aux normes lors de l'installation afin d'éviter une résistance de contact accrue due à une pression insuffisante ou excessive ; les surfaces de contact doivent être propres et recouvertes de pâte conductrice.
2. Empêcher les circuits ouverts dans les circuits secondaires
Le fonctionnement en circuit ouvert côté secondaire est strictement interdit ; un circuit fermé doit être formé pour éviter les pertes excessives par courants de Foucault causées par une saturation profonde du noyau.
3. Obtenez une mise à la terre fiable en un seul point-
La borne S2 du côté secondaire doit être mise à la terre en un seul point uniquement dans la salle de contrôle ou la boîte à bornes pour éviter les interférences de courant de circulation causées par plusieurs points de mise à la terre.
III. Améliorer les conditions de dissipation thermique
1. Optimiser la structure de dissipation thermique interne
Utilisez un adhésif thermoconducteur pour encapsuler le noyau magnétique et les enroulements secondaires en sections afin d'accélérer la dissipation thermique interne ; abandonnez le bobinage simple- traditionnel et utilisez un bobinage uniforme à double-couche pour éviter l'accumulation de chaleur.
2. Améliorez la ventilation et le refroidissement externes
Installez des ventilateurs de ventilation forcée à l'intérieur de l'appareillage ou installez des canaux de dissipation thermique indépendants ; pendant les saisons à haute température-, un dispositif de refroidissement de secours peut être activé pour réduire l'impact de l'augmentation de la température ambiante.
3. Évitez la disposition à accumulation de chaleur
Un espace de dissipation thermique suffisant doit être laissé autour du transformateur de mesure, en évitant un placement compact avec d'autres composants générateurs de chaleur-afin de réduire l'effet thermique cumulatif.
IV. Surveillance des opérations et maintenance préventive
1. Effectuez régulièrement des mesures avec un thermomètre infrarouge
Les équipements nouvellement mis en service doivent subir leur première mesure précise de la température dans les 24 heures suivant leur mise sous tension et dans la semaine. Des tests périodiques ultérieurs doivent être effectués pour identifier rapidement les dangers potentiels tels que des connexions desserrées et des défauts internes.
2. Surveiller les tendances de changement de charge
Évitez les opérations prolongées en surcharge. Une alerte précoce doit être émise lorsque la charge approche de la valeur nominale, et un transfert de charge partiel doit être mis en œuvre si nécessaire.
3. Vérifiez régulièrement l’état de l’isolation
Mesurez la résistance d'isolement entre les connexions primaire, secondaire et de terre. La valeur de la résistance ne doit pas être inférieure à 1 000 MΩ et ne doit pas montrer de tendance à la baisse significative.



