
Когда речь заходит о защите трансформаторов тока, многие сразу представляют себе сложные релейные схемы, но на деле часто упускают базовые вещи вроде качества изоляции или банального пересчета нагрузок. Вот с этого и начнем.
Помню, в 2018 году на подстанции под Красноярском столкнулись с ситуацией, когда ТТ 10 кВ вышел из строя при КЗ на линии. При вскрытии оказалось — межвитковая изоляция разрушена из-за перегрева. А причина? При монтаже не учли реальный коэффициент трансформации для уставок защиты.
Кстати, тут важно не путать термины: некоторые называют ?защиту трансформаторов тока? системой, которая защищает сами ТТ, хотя по сути речь о том, как ТТ защищают сеть. Но если ТТ сам поврежден — вся защита объекта под вопросом.
Особенно критично для ТТ с литой изоляцией — их часто ставят без должного расчета по току КЗ. Видел случаи, когда послеаварийный осмотр показывал оплавление контактов именно из-за несоответствия параметров ТТ реальным токам короткого замыкания.
На рынке постепенно появляются специализированные устройства, например, блоки БЗТ-21, которые мониторят состояние изоляции и предаварийные токи утечки. Но их установка требует пересчета всей схемы защит.
Коллеги из ООО Юэцин Сутун Электрооборудование как-то делились наблюдениями: их клиенты часто заказывают ТТ с запасом по току термической стойкости, особенно для объектов с риском роста нагрузок. И это разумно — лучше перестраховаться, чем менять оборудование после первого же КЗ.
Кстати, на их сайте https://www.sutong.ru есть технические заметки по подбору ТТ для разных типов КЗ — полезный материал, хотя и требует адаптации под наши нормативы.
Заметил, что многие монтажники пренебрегают контролем момента затяжки болтовых соединений шин к ТТ. А ведь это частая причина локальных перегревов, которые со временем приводят к пробою изоляции.
В зонах с высокой влажностью дополнительно стоит ставить влагопоглотители в клеммные коробки — мелочь, но продлевает жизнь изоляции на 20-30%.
И да, никогда не доверяйте визуальному осмотру изоляции без мегомметра. Помню случай на нефтеперерабатывающем заводе в Омске: ТТ выглядел идеально, но при подаче испытательного напряжения дал пробой на корпус. Оказалось — микротрещины от вибрации.
Статистика по отказам ТТ часто умалчивается, но по нашим данным, до 40% повреждений связаны с неучтенными переходными процессами при КЗ. Особенно это касается цепей с полупроводниковыми преобразователями.
Интересный момент: иногда помогает установка ТТ с разными группами соединения обмоток для дифференциальных защит, но это требует ювелирной настройки реле.
Коллеги из Китая, включая специалистов ООО Юэцин Сутун Электрооборудование, в последнее время активно внедряют системы онлайн-мониторинга частичных разрядов в изоляции ТТ. Технология перспективная, но у нас пока малораспространенная из-за стоимости.
Сейчас много говорят о цифровизации защит, но на практике простейшие меры вроде регулярной термографии контактов дают не меньший эффект для предотвращения КЗ.
Заметил тенденцию: производители стали чаще указывать не просто номинальный ток, а конкретные значения стойкости к ударному току КЗ. Это правильный подход — сразу видно, подходит ли ТТ для конкретного объекта.
Если говорить о глобальном, то защита трансформаторов тока от короткого замыкания — это не про сложные системы, а про внимание к деталям: от выбора производителя до монтажа и эксплуатации. И опыт таких компаний, как ООО Юэцин Сутун Электрооборудование, основанной в 2016 году в ?Столице электротехники? Китая, подтверждает — надежность складывается из мелочей.