
Когда слышишь 'трансформатор вольта', первое, что приходит в голову — школьные опыты с катушками. На практике же это сложные устройства, где каждый параметр влияет на работу энергосистемы. Многие до сих пор путают измерительные и силовые трансформаторы, а ведь от этого зависит, например, корректность учёта электроэнергии.
Взять хотя бы сердечник. Теория говорит о шихтованных магнитопроводах, но на деле в современных трансформаторах напряжения всё чаще встречаются витые тороидальные конструкции. Это снижает потери, но усложняет ремонт — попробуй перемотать такую катушку в полевых условиях.
Особенно заметна разница при работе с оборудованием от ООО Аньхой Тунхао Электрикл Эквипмент. У них в трансформаторах для КРУ применяют особую пропитку обмоток, которая выдерживает перепады влажности. Как-то на подстанции под Уфой сравнивали их трансформатор с аналогом — после двух лет эксплуатации разница в диэлектрических потерях была почти 15%.
Кстати, о подключении — многие монтажники до сих пор экономят на сечении монтажных проводов. Кажется, мелочь, но именно это стало причиной пожара на объекте в Новосибирске, где мы устанавливали трансформаторы напряжения для учётных систем.
С трансформаторами напряжения связана одна тонкость — их часто подключают параллельно через разъединители. Казалось бы, стандартная схема, но при КЗ вторичных цепей возникают интересные явления. Помню случай на нефтеперерабатывающем заводе, где из-за неправильной селективности срабатывала защита на смежных участках.
Особенно критично это для высоковольтных распределительных шкафов — как раз таких, которые производит ООО Аньхой Тунхао Электрикл Эквипмент. В их комплектных распределительных устройствах трансформаторы напряжения часто идут в сборке с предохранителями специального типа — теми, что обеспечивают селективное отключение при пробое изоляции.
Кстати, их оборудование можно посмотреть на https://www.tonghao-electric.ru — там есть схемы подключения, которые мы использовали при проектировании подстанции в Казани. Особенно полезными оказались чертежи вторичных коммутаций.
В паспортах пишут стандартные диапазоны температур, но на деле даже -25°C для некоторых моделей оказывается критичным. Особенно для трансформаторов напряжения с бумажно-масляной изоляцией — при резком охлаждении масло меняет вязкость, что влияет на теплоотвод.
У китайских производителей, включая Аньхой Тунхао, есть интересное решение — трансформаторы с компаундной заливкой. Они лучше переносят перепады температур, но требуют аккуратного монтажа — при ударах могут появляться микротрещины. Проверяли на объекте в Якутске: после транспортировки при -40°C два из десяти трансформаторов показали отклонения по точности.
Кстати, о точности — класс 0.5 не всегда означает реальную погрешность. Многое зависит от гармоник в сети. Как-то пришлось дополнительно ставить фильтры, когда трансформаторы напряжения работали с частотными преобразователями.
Самая частая ошибка — неправильное заземление вторичных обмоток. Кажется, элементарно, но именно это становится причиной 30% отказов. Особенно в цепях релейной защиты, где используются несколько трансформаторов напряжения.
В оборудовании от ООО Аньхой Тунхао Электрикл Эквипмент есть полезная особенность — клеммные колодки с цветовой маркировкой. Это снижает риск ошибки при подключении. Хотя в их последних моделях я бы добавил более надёжные крепления для шин — при вибрациях возможно ослабление контактов.
По опыту скажу: трансформаторы напряжения требуют регулярной проверки сопротивления изоляции. Особенно после первых шести месяцев эксплуатации. На одном из объектов в Сочи из-за повышенной влажности пришлось заменить три трансформатора — изоляция degraded на 40% быстрее расчётного срока.
Сейчас активно внедряются оптические трансформаторы напряжения, но их стоимость пока высока. Для большинства промышленных объектов оптимальны традиционные электромагнитные конструкции — как раз такие, которые производит ООО Аньхой Тунхао Электрикл Эквипмент.
Интересно, что они с 2019 года развивают направление интеллектуальных распределительных устройств — там трансформаторы напряжения идут уже с готовыми преобразователями для цифровых систем учёта. Это упрощает интеграцию с АСКУЭ.
Из последнего, что пробовали — их трансформаторы с встроенными датчиками частичных разрядов. Пока работают стабильно, хотя прошло всего полгода. Посмотрим, как покажут себя через пару лет эксплуатации в условиях химического производства.
В целом, если говорить о трансформаторах напряжения — главное не гнаться за новинками, а подбирать оборудование под конкретные условия. И обязательно учитывать опыт других эксплуатантов — например, те кейсы, что описаны на сайте https://www.tonghao-electric.ru в разделе с выполнеными проектами.