Что такое мониторинг температуры обмоток трансформатора? Принцип действия, методы измерения и руководство по выбору
发布时间:14 августа 2026 г., 11:04:03
- Контроль температуры обмоток масляных трансформаторов:В традиционных решениях в основном используютсяBWRТерморегуляторы серии, которые получают показания температуры обмотки путем суммирования аналогового показателя повышения температуры, формируемого температурой масла на верхнем уровне и током нагрузки.
- Мониторинг температуры обмоток сухих трансформаторов:Обычно для непосредственного измерения температуры вблизи обмотки используется платиновый терморезистор Pt100, а результаты измеренияBWDKили терморегуляторы серии IB обеспечивают отображение показаний, управление вентилятором и сигнализацию о превышении температуры.
- Прямое измерение горячих точек обмотки:Для трансформаторов высокого напряжения, большой мощности или тех, у которых необходимо получить точные данные о температуре в горячих точках, можно использовать флуоресцентные оптоволоконные датчики температуры, разместив датчики в ключевых горячих точках обмотки.
- При выборе модели нельзя ограничиваться лишь сравнением точности измерения температуры:Кроме того, необходимо уточнить тип трансформатора, наличие прямого измерения, вход CT, Pt100, 4–20 мА, RS485, сигнальные контакты, управление охлаждением, а также требования к связи с серверной частью.
- Традиционное измерение температуры по методу WTI и измерение температуры с помощью оптического волокна основаны на разных принципах:В реакторах типа BWR датчики WTI в основном используются для термосимуляционного измерения температуры, тогда как флуоресцентные оптоволоконные датчики позволяют непосредственно измерять температуру обмотки в месте расположения датчика.
1. Что такое мониторинг температуры обмоток трансформатора?
Обмотки трансформатора являются одними из основных элементов, выделяющих тепло в процессе работы. При прохождении тока нагрузки через обмотки возникают медные потери, и с увеличением нагрузки температура обмоток также изменяется. Если локальная температура в течение длительного времени остается слишком высокой, это ускоряет старение изоляционных материалов, поэтому температура обмоток является важным параметром при мониторинге работы трансформатора.
Так называемыйМониторинг температуры обмоток трансформатора, то есть сбор данных о температуре обмотки с помощью датчиков температуры, тепловых симуляторов или оптоволоконных датчиков, а также, в зависимости от требований проекта, обеспечение локального отображения, сигнализации, управления охлаждением, удаленной передачи данных или комплексного онлайн-мониторинга.
Однако следует обратить особое внимание на следующее:
При различных типах “мониторинга температуры обмотки” измеряемая величина не всегда является одной и той же температурой.
В традиционных масляных трансформаторах с BWR-обмоткой датчик температуры обмотки, как правило, не устанавливается непосредственно внутри высоковольтной обмотки, а использует температуру масла на верхнем уровне в сочетании с током нагрузки дляТепловое моделирование.
В свою очередь, флуоресцентные волоконно-оптические датчики температуры можно разместить в ключевых точках внутри обмотки еще на этапе изготовления трансформатора, что позволяет осуществлять непосредственный замер температуры в горячих точках обмотки.
II. Почему недостаточно контролировать только температуру трансформаторного масла?
Изоляционное масло в масляных трансформаторах выполняет функции изоляции и отвода тепла, поэтому температура масла на верхнем уровне является важным параметром для оценки общего теплового состояния оборудования.
Однако температура масла не в полной мере отражает фактическую температуру в самой горячей точке обмотки.
Например, при внезапном увеличении нагрузки медные потери в обмотке быстро возрастают, тогда как температура изоляционного масла, благодаря его большой теплоемкости, обычно изменяется относительно медленно. В связи с этим может возникнуть следующая ситуация:
- Температура масла в верхнем отсеке по-прежнему находится в пределах нормы
- Температура внутри обмотки уже заметно повысилась
- Температура в отдельных горячих точках превышает среднюю температуру обмотки
- Изменения температуры масла сопровождаются определённой тепловой инерцией
Поэтому для масляных силовых трансформаторов, которым требуется более полная температурная защита, обычно одновременно устанавливаютсяКонтроль температуры уровня маслаответить пениемКонтроль температуры обмотки.
Температуру поверхности масла можно использоватьBWYСерия терморегуляторов температуры масла, при этом температура обмотки может использоватьсяТерморегуляторы обмоток трансформаторов серии BWR.
3. Какие основные методы измерения температуры обмоток трансформатора существуют?
В зависимости от типа трансформатора и принципа измерения, существующие на сегодняшний день методы контроля температуры обмоток можно разделить на следующие категории.
| Метод измерения | Типовые продукты | Принцип измерения | Основные области применения |
|---|---|---|---|
| Термическая моделировка WTI | Серия BWR | Температура масла на верхнем уровне + имитация повышения температуры под нагрузкой | Масляные трансформаторы |
| Платиновый терморезистор Pt100 | Терморегулятор BWDK / IB | Изменение сопротивления платинового резистора в зависимости от температуры | Сухие трансформаторы |
| Флуоресцентное волоконно-оптическое измерение температуры | Система оптоволоконного измерения температуры | Изменение времени жизни флуоресценции в зависимости от температуры | Прямое измерение горячих точек обмотки |
| Комплексный онлайн-мониторинг | Умный терминал мониторинга | Измерение температуры и других рабочих параметров | Автоматизированные и цифровые подстанции |
Поэтому перед выбором схемы контроля температуры обмотки первым делом следует не выбирать модель, а сначала убедиться, что:
Это масляный или сухой трансформатор? Требуется ли моделирование температуры обмотки или необходимо непосредственное измерение температуры горячих точек обмотки?
IV. Как работает терморегулятор обмотки масляного трансформатора BWR?

Для контроля температуры обмоток масляных трансформаторов обычно используетсяРегуляторы температуры обмотки серии BWR.
Терморегулятор обмотки BWR работает по принципу дополнительного нагрева или теплового моделирования. Он не предполагает непосредственного размещения металлического датчика температуры в обмотке высокого напряжения, а на основе измерения температуры масла в верхнем слое моделирует дополнительный нагрев обмотки относительно температуры масла с учетом тока нагрузки трансформатора.
Основной принцип работы теплового моделирования WTI
Его рабочий процесс можно упростить следующим образом:
Ток нагрузки трансформатора → трансформатор тока CT → устройство согласования тока → нагревательный элемент → моделирование повышения температуры обмотки → суммирование с температурой масла в верхнем слое → отображение температуры обмотки
При увеличении нагрузки на трансформатор ток на вторичной обмотке трансформатора тока изменяется, в результате чего электронагревательный элемент внутри терморегулятора нагревается на соответствующую величину.
Этот дополнительный рост температуры суммируется с температурой нефти на верхнем слое, измеренной датчиком температуры, и отображается на приборе в виде температуры обмотки.
Почему в реакторах типа BWR требуется сигнал тока CT?
Нагрев обмотки тесно связан с нагрузкой, поэтому традиционные приборы WTI должны измерять ток нагрузки трансформатора.
Если коэффициент трансформации КТ, параметры согласования тока или настройка температурного подъема заданы неверно, то и отображаемая в итоге температура модельной обмотки также будет иметь отклонение.
Поэтому при выборе терморегулятора для обмотки реактора типа BWR, помимо определения диапазона температур, необходимо также уточнить:
- Мощность трансформатора
- Ток нагрузки
- Ток на вторичной обмотке трансформатора
- Диапазон входных значений CT
- Расчетный нагрев обмотки
- Требуемое количество контактов сигнализации и управления
- Требуется ли дистанционная передача данных с датчика Pt100?
- Требуется ли выход 4–20 мА?
5. В чём заключается разница между моделями BWR-04 и BWR-04J?
Компания «Иннотунда» предлагает широкий ассортимент терморегуляторов для обмоток масляных трансформаторов серии BWR, среди которых наиболее распространенными моделями являются BWR-04, BWR-04J, BWR-04AJ(TH) и другие модификации.
Можно посмотретьМодели терморегуляторов обмоток трансформаторов серии BWR-04Ознакомьтесь с различными конфигурациями.
BWR-04
BWR-04 относится к базовому типу терморегуляторов обмотки и в основном используется для аналогового измерения, локальной индикации и регулирования температуры обмотки масляных трансформаторов.
BWR-04J
Модель BWR-04J, помимо основных функций контроля и регулирования температуры, оснащена функцией дистанционной передачи сигналов тока и может использоваться в проектах, где требуется передача данных о температуре обмотки в диспетчерскую или в систему сбора данных.
BWR-04AJ(TH)
Терморегулятор обмоток трансформатора BWR-04AJ(TH)Может одновременно выводить сигнал платинового терморезистора Pt100 и токовый сигнал 4–20 мА постоянного тока, что делает его более подходящим для проектов, требующих наличия нескольких интерфейсов дистанционной передачи данных.
6. Основные технические характеристики терморегулятора обмотки BWR-04AJ(TH)
| Элементы параметров | BWR-04AJ(TH) |
|---|---|
| Тип продукта | Терморегулятор обмотки масляного трансформатора |
| Диапазон измерений | 0–150 °C |
| класс точности | Уровень 2.0 |
| температура окружающей среды | от -40 °C до +55 °C |
| относительная влажность | ≤95%RH |
| Вывод данных по дистанционной передаче | Pt100 + постоянный ток 4–20 мА |
| Выключатель управления | 4 группы переключателей с регулировкой |
| Диапазон настроек переключателя | Регулируемый во всем диапазоне |
| Ошибка действия переключения | ±2°C |
| Разница в переключении | 6±2 °C |
| Номинальная мощность выключателя | 220 В переменного тока/5 А |
| Размер теплой сумки | Φ14×150 мм |
| Монтажная резьба | M27×2 |
| Длина капилляра | Стандартная длина — 6 м, по запросу может быть увеличена до 18 м |
| класс защиты | IP55 |
Диапазон измерения, выходы для дистанционной передачи данных, управляющие контакты и габаритные размеры могут различаться в зависимости от модели BWR, поэтому при фактической закупке следует уточнять данные по конкретной модели.
7. Какие устройства может управлять терморегулятор обмотки реактора типа BWR?
BWR не только отображает температуру обмоток, но и позволяет с помощью нескольких групп контактов терморегуляторов осуществлять управление охлаждением и защитой трансформатора.
К типичным функциям относятся:
- Охлаждающие вентиляторыЗапуск
- Остановка вентилятора охлаждения
- Управление погружными насосами
- Сигнализация о высокой температуре
- Сигнализация превышения температуры
- Сигнал отключения из-за превышения температуры
- Дистанционное отображение температуры
- Сбор данных о температуре с ПЛК или сервера
Для проектов, требующих функции дистанционной передачи данных, можно выбрать модели BWR с такими вариантами выхода, как Pt100, 4–20 мА и т. д.
VIII. Отражают ли традиционные измерения WTI реальную температуру горячих точек обмотки?
Если говорить строго, терморегулятор обмотки традиционного реактора типа BWR показываетТемпература обмотки, полученная в результате теплового моделирования, а не фактическая температура, измеренная датчиком, установленным непосредственно в самой горячей точке проводника обмотки.
Данный метод прошел длительное практическое применение в инженерной практике, его конструкция хорошо отработана, к тому же он не требует установки электрического датчика температуры непосредственно внутри обмотки высокого напряжения.
Однако, поскольку этот метод основан на температуре масла на верхнем уровне, токе нагрузки и заданной тепловой модели, при быстрых изменениях нагрузки или наличии локальных аномальных горячих точек может наблюдаться некоторое расхождение с фактической температурой горячих точек обмотки.
Если в рамках проекта требуется непосредственное измерение температуры горячих точек внутри обмотки, можно рассмотреть возможность использования флуоресцентного оптоволоконного термометра.
9. Как с помощью флуоресцентного оптоволокна можно непосредственно измерить горячие точки обмоток трансформатора?
Принцип измерения температуры с помощью флуоресцентных волокон отличается от принципа традиционного теплового моделирования реакторов типа BWR.
В качестве температурного датчика используется изолированное оптическое волокно, на конце которого размещен термочувствительный флуоресцентный материал. После того как основной блок измерения температуры посылает в датчик возбуждающий свет, температура рассчитывается на основе анализа характеристик затухания флуоресценции.
Поскольку информация о температуре передается посредством светового сигнала, эта технология особенно подходит для условий с высоким напряжением и сильным электромагнитным полем.
Основные особенности измерения температуры с помощью флуоресцентной оптоволоконной обмотки
- Оптическое волокно само по себе обладает электроизоляционными свойствами
- Передача температурного сигнала без использования металлических проводов
- Не подвержен сильным электромагнитным помехам
- Можно разместить в ключевых точках нагрева обмотки
- Возможность непосредственного получения данных о температуре в точке измерения
- Подходит для многоточечного синхронного мониторинга температуры
- Может подключаться к комплексной системе онлайн-мониторинга
Для проектов, в которых требуется сравнить варианты BWR, Pt100 и оптоволоконные решения, можно обратиться кРуководство по выбору системы онлайн-мониторинга температуры трансформаторов.
Когда лучше всего устанавливать оптоволоконный датчик?
Если необходимо измерить фактические горячие точки обмоток внутри масляного трансформатора, оптоволоконные датчики, как правило, целесообразнее устанавливать на этапе изготовления трансформатора или его капитального ремонта.
Поскольку датчик необходимо установить в заранее определённом месте «горячей точки» обмотки, а затем подключить к внешнему измерительному устройству с помощью специального оптоволоконного соединительного кабеля.
Поэтому, если в рамках проекта по созданию нового трансформатора уже определено, что требуется непосредственное измерение температуры в горячих точках обмотки, лучше всего определить количество точек измерения температуры и их расположение ещё на этапе проектирования и изготовления трансформатора.
10. Как с помощью Pt100 контролировать температуру обмоток сухих трансформаторов?
В отличие от традиционной схемы BWR, применяемой в масляных трансформаторах, в сухих трансформаторах для контроля температуры обмоток обычно используются платиновые термисторы Pt100.
Pt100 осуществляет измерение, используя свойство изменения сопротивления платинового резистора в зависимости от температуры. Датчик обычно устанавливается в соответствующих точках измерения температуры обмотки сухого трансформатора, а затем подключается кТермостат с сухим трансформатором.
Терморегулятор осуществляет непрерывный сбор данных о температуре по трем фазам или нескольким каналам Pt100 и выполняет следующие действия:
- Отображение температуры трехфазной обмотки
- Отображение максимальной температуры
- Автоматический запуск и остановка вентилятора
- Сигнализация превышения температуры
- Отключение при перегреве
- Сигнал тревоги о неисправности датчика
- Дистанционная передача сигнала 4–20 мА
- Связь по протоколу RS485
BWDK-S201Термостат с сухим трансформатором
Терморегуляторы для сухих трансформаторов серии BWDK-SМожет использоваться в сочетании с датчиком Pt100 для контроля температуры обмоток сухих трансформаторов.
Серия BWDK-S201 может поставляться в различных конфигурациях в зависимости от функциональных суффиксов, например, с базовыми функциями регулирования температуры, выходом 4–20 мА, интерфейсом RS485, а также расширенным мониторингом температуры сердечника.
XI. Основные технические характеристики BWDK-S201
| Элементы параметров | BWDK-S201 |
|---|---|
| Основные области применения | Мониторинг температуры обмоток сухих трансформаторов |
| датчик температуры | Платиновый терморезистор Pt100 |
| температура окружающей среды | от -20 °C до +55 °C |
| Влажность окружающей среды | <95% (25 °C) |
| рабочее напряжение | AC 220 В (+10%, -15%) |
| рабочая частота | 50 Гц или 60 Гц (±2 Гц) |
| Диапазон измерений | -30.0°C до 240.0°C |
| Точность измерения | ±1%FS |
| разрешение (фотографии) | 0.1°C |
| Выходная мощность вентилятора | 9A/250VAC |
| Выходная мощность управления | 5A/250VAC; 5A/30VDC (резистивный) |
| потеря электроэнергии | ≤8W |
В чём заключается разница между различными функциональными кодами BWDK-S201?
| номер модели | ключевая функция |
|---|---|
| BWDK-S201D | Отображение температуры, управление вентилятором, сигнализация о превышении температуры, отключение при превышении температуры и стандартные функции терморегулирования |
| BWDK-S201E | Добавление аналогового выхода 4–20 мА в дополнение к стандартным функциям |
| BWDK-S201F | Добавление связи по интерфейсам RS485/232 в дополнение к стандартным функциям |
| BWDK-S201G | Добавление функции измерения и регулирования температуры окружающей среды |
| BWDK-S201I | Добавление функции измерения температуры сердечника трансформатора и сигнализации |
Различные функциональные коды можно комбинировать в соответствии с требованиями проекта; конкретные модели и конфигурации функций можно уточнить до оформления заказа.
12. В чём заключаются различия между датчиками BWR, Pt100 и оптоволоконными флуоресцентными датчиками температуры?
| Сравнительные показатели | Тепловое моделирование реактора BWR по методу WTI | Pt100 | флуоресцентное оптическое волокно |
|---|---|---|---|
| Основные области применения | Масляные трансформаторы | Сухие трансформаторы | Измерение температуры в горячих точках обмотки высокого напряжения |
| Метод измерения | Моделирование непрямого нагрева | Контактное резистивное измерение температуры | Оптический метод прямого измерения температуры |
| Прямое измерение горячих точек обмотки | 否 | Зависит от места установки | поддержка |
| Нужно ли делать КТ? | необходимо | ненужное | ненужное |
| Провода для передачи электрических сигналов | 有 | 有 | В блоке измерения температуры используется оптоволоконная передача данных |
| защита от электромагнитных помех | Подходит для обычных применений | Следует обратить внимание на помехи в линии связи | Не подвержен электромагнитным помехам |
| Отображение на экране | Механические стрелки | На дисплее терморегулятора | Отображение на дисплее термометра |
| дистанционная связь | В зависимости от модели и комплектации | Реализуется с помощью терморегулятора | Это можно осуществить с помощью основного термометра |
13. Какой способ контроля температуры обмоток следует выбирать для трансформаторов разных типов?
Стандартная температурная защита масляных трансформаторов
Если основные требования к проекту:
- Индикация температуры обмотки
- Управление вентилятором или масляным насосом
- Сигнализация о высокой температуре
- Отключение при перегреве
- Традиционное проверенное решение
Рекомендуется: терморегуляторы обмотки серии BWR.
Можно выбрать в соответствии с требованиями к дистанционной передаче данныхBWR-04, BWR-04J и аналогичные модели.
Масляные трансформаторы требуют передачи сигнала температуры по каналу дистанционного управления
Если помимо отображения температуры на месте установки необходимо передавать данные о температуре в ПЛК, RTU или диспетчерскую, можно выбрать модель с выходом Pt100 или 4–20 мА.
НапримерBWR-04AJ(TH)Может одновременно выдавать сигнал Pt100 и дистанционный сигнал 4–20 мА.
Масляные трансформаторы требуют непосредственного измерения фактических точек перегрева
Если в рамках проекта необходимо получить данные о фактической температуре в ключевых точках обмотки, а не расчетные значения, полученные на основе тепловой модели, можно рассмотреть возможность использования флуоресцентной оптоволоконной термометрии.
Данный вариант особенно подходит для:
- Крупные силовые трансформаторы нового поколения
- Мониторинг горячих точек внутри обмотки высокого напряжения
- Условия сильного электромагнитного поля
- Проекты, требующие многоточечного измерения температуры
- Применения, предъявляющие высокие требования к температуре реального нагревателя
Мониторинг температуры обмоток сухих трансформаторов
В обычных сухих трансформаторах обычно используется Pt100 в сочетании сТерморегуляторы для сухих трансформаторов серий BWDK или IB.
Если предъявляются повышенные требования к стороне высокого напряжения, электромагнитной среде или изоляции, можно также выбрать схему измерения температуры с помощью оптоволоконных датчиков в соответствии с требованиями проекта.
14. Какие параметры необходимо учитывать при выборе устройства контроля температуры обмотки?
Шаг 1: Определение типа трансформатора
Прежде всего необходимо убедиться, что:
- Масляные трансформаторы
- Сухие трансформаторы
- Контейнерный трансформатор
- Крупные силовые трансформаторы
- Прочие специальные трансформаторы
В трансформаторах разных типов используются различные методы измерения и регулирования температуры.
Шаг 2: Уточните, идет ли речь о симулированной температуре или о температуре непосредственно в точке нагрева
Если меры защиты при нормальной эксплуатации уже отвечают требованиям, можно использовать WTI для теплового моделирования реактора BWR.
Если требуется получить данные о фактической температуре горячих точек обмотки, следует рассмотреть возможность установки оптоволоконных датчиков температуры непосредственно внутри обмотки.
Шаг 3: Проверка требований к входным данным КТ
При выборе терморегулятора обмотки BWR необходимо уточнить входные параметры трансформатора тока (CT), связанные с током нагрузки трансформатора.
При закупке или замене рекомендуется предоставить:
- Первоначальная модель BWR
- Мощность трансформатора
- Коэффициент трансформации CT
- Вторичный ток КТ
- Исходные параметры настройки повышения температуры
- Исходная схема подключения приборов
Шаг 4: Проверка сигнала дистанционной передачи данных
К распространенным способам дистанционной передачи данных относятся:
- Pt100
- 4-20 мА
- RS485
- Другие настраиваемые интерфейсы связи
Если требуется только локальное отображение и температурная защита, можно выбрать модель базовой комплектации.
Если требуется подключение к ПЛК, СКП, RTU или системе управления онлайн-мониторингом, необходимо перед оформлением заказа уточнить тип сигнальных интерфейсов.
Шаг 5: Проверка сигнальных и управляющих контактов
Терморегулятор для масляных трансформаторов BWR может быть оснащён несколькими группами контактов для регулирования температуры в соответствии с требованиями проекта.
К числу наиболее распространенных функций относятся:
- Запуск системы охлаждения первой группы
- Запуск системы охлаждения второй группы
- Сигнализация о высокой температуре
- Отключение при перегреве
Конкретное количество контактов и температура срабатывания должны определяться с учетом системы охлаждения трансформатора и схемы защиты.
Шестой шаг: подтверждение параметров монтажа оборудования
В рамках проекта по замене терморегуляторов старых трансформаторов необходимо также подтвердить:
- Диаметр датчика температуры
- Длина датчика температуры
- Монтажная резьба
- Длина капилляра
- Место установки приборов
- Исходный монтажный кронштейн
- клемма для подключения
Если модель снята с производства или её невозможно определить напрямую, можно предоставить заводскую табличку оригинального изделия, фотографии с места установки и размеры, после чего производитель поможет подобрать альтернативную модель.
15. В каких случаях необходимо подключить датчик температуры обмотки к комплексной системе онлайн-мониторинга?
Традиционная система WTI в основном решает задачи локального отображения, сигнализации и управления охлаждением, тогда как комплексный онлайн-мониторинг в большей степени ориентирован на непрерывную регистрацию данных о температуре и их удалённый анализ.
Если в рамках проекта имеются следующие требования, можно рассмотреть возможность подключения датчика температуры обмотки к системе онлайн-мониторинга трансформатора:
- Необслуживаемые подстанции
- Дистанционный мониторинг температуры обмотки
- Централизованный мониторинг нескольких трансформаторов
- Запись динамики температуры
- Комбинированный анализ нагрузки и температуры
- Сравнение температуры масла и температуры обмотки
- Дистанционная сигнализация
- Подключение к комплексной платформе онлайн-мониторинга
Для проектов, в которых требуется одновременный мониторинг температуры и других рабочих параметров, можно также ознакомиться сВстроенное устройство контроля состояния масляного трансформатора.
16. Какие ошибки при выборе оборудования чаще всего допускаются при мониторинге температуры обмотки?
1. Рассматривать WTI как датчик температуры, расположенный непосредственно внутри обмотки
В традиционных реакторах типа BWR WTI обычно используется метод теплового моделирования, поэтому отображаемые значения представляют собой расчетные значения температуры обмотки, а не фактические значения, полученные с помощью датчиков, установленных непосредственно на горячих точках проводника.
Если в проекте четко указано “Direct Winding Hot Spot Temperature Measurement”, следует дополнительно уточнить, требуется ли непосредственное измерение температуры с помощью оптоволоконного датчика.
2. Учитывать только диапазон температур, не проверяя параметры CT
Аналоговое значение повышения температуры на терморегуляторе обмотки BWR зависит от тока нагрузки. Если настройки входа CT не соответствуют, то даже при нормальной работе самого термометра может не удаться получить правильное аналоговое значение температуры обмотки.
3. Смешанное использование терморегуляторов для масляных и сухих трансформаторов
Терморегуляторы для масляных трансформаторов BWR и для сухих трансформаторов BWDK различаются по принципу измерения температуры, датчикам, конструкции монтажа и способам применения, поэтому их нельзя просто так взаимозаменять.
4. Учитывать только локальное отображение, не учитывать дистанционную передачу данных
Если в дальнейшем в рамках проекта потребуется подключение к системе SCADA, ПЛК или комплексной системе онлайн-мониторинга, необходимо ещё на этапе выбора оборудования определиться с интерфейсами, такими как Pt100, 4–20 мА или RS485.
5. Для нового трансформатора требуется оптоволоконный датчик температуры, но это не было предусмотрено на этапе проектирования
При использовании оптоволоконных датчиков, встроенных в обмотку, лучше всего заранее, на этапе изготовления трансформатора, спроектировать точки измерения температуры и схему вывода сигналов. Если добавлять их после завершения изготовления трансформатора, сложность монтажа значительно возрастет.
17. Часто задаваемые вопросы (FAQ) по мониторингу температуры обмоток трансформатора
1. Термометр для обмоток трансформатора WTI предназначен для непосредственного измерения температуры обмоток?
В традиционных масляных трансформаторах типа BWR измерение температуры обмоток обычно не производится напрямую. В основном дополнительный нагрев обмоток моделируется на основе температуры масла на верхнем уровне и тока нагрузки, после чего отображается расчетная температура обмоток.
Если требуется непосредственное измерение температуры горячих точек внутренней обмотки, можно рассмотреть возможность использования флуоресцентного оптоволоконного датчика температуры.
2. Как выбрать между моделями BWR-04 и BWR-04J?
Если в первую очередь требуется отображение и регулирование температуры на месте, можно выбрать серию BWR-04, исходя из основных функций. Если также требуется дистанционная передача данных о температуре, необходимо дополнительно уточнить модели с функцией дистанционной передачи, такие как BWR-04J, BWR-04AJ(TH) и т. д.
3. Почему терморегулятору обмотки реактора типа BWR требуется трансформатор тока (CT)?
Поскольку в реакторе типа BWR необходимо моделировать дополнительный нагрев, вызванный потерями в меди обмоток, в зависимости от тока нагрузки трансформатора, CT обеспечивает подачу сигнала тока, связанного с нагрузкой трансформатора.
4. Можно ли использовать терморегулятор BWR для обмоток сухих трансформаторов?
Обычно такой подход не применяется. В сухих трансформаторах для контроля температуры обмоток в основном используются датчики температуры Pt100 в сочетании с электронными терморегуляторами серий BWDK или IB.
5. Можно ли установить Pt100 непосредственно в обмотку высокого напряжения масляного трансформатора?
Обычные датчики Pt100 оснащены электрическими выводами, и при их использовании внутри высоковольтных обмоток необходимо учитывать требования к изоляции и электромагнитной среде, поэтому для непосредственного измерения температуры в горячих точках обычных масляных высоковольтных обмоток нельзя просто заменить оптоволоконные датчики обычными датчиками Pt100.
6. Можно ли одновременно использовать оптоволоконный термометр и BWR?
Да. Функции этих двух систем не противоречат друг другу. BWR может по-прежнему обеспечивать традиционную индикацию температуры на месте, сигнализацию и управление охлаждением, а оптоволоконная система будет использоваться для получения данных о температуре непосредственно в ключевых точках обмотки.
18. Возможность настройки функциональных возможностей продукта
Различные трансформаторы отличаются по конструкции обмоток, расчётам нагрева, параметрам трансформатора тока (CT), логике управления, интерфейсам связи и монтажным габаритам, поэтому при выборе устройства контроля температуры обмоток можно подбирать модель и настраивать функциональные возможности в соответствии с конкретными требованиями проекта.
Содержание, которое можно подтвердить или адаптировать в соответствии с требованиями проекта, включает:
- Модели и функциональные характеристики терморегуляторов обмотки BWR
- Диапазон измерения температуры
- Диапазон входных значений CT и согласование повышения температуры
- Дистанционный выход Pt100
- Аналоговый выход 4–20 мА
- RS485 и другие интерфейсы связи
- Количество контактов сигнализации и отключения
- Логика управления вентилятором охлаждения или масляным насосом
- Длина капилляра
- Размеры датчика температуры и монтажные разъемы
- Количество каналов измерения температуры с датчиками Pt100 в сухом трансформаторе
- Измерение температуры в «горячих точках» многоканальной оптоволоконной обмотки
- Подключение комплексной системы онлайн-мониторинга
- Функции специальных проектов и замена моделей
Вам нужно выбрать или заказать устройство для контроля температуры обмоток трансформатора?
Если на основе имеющихся моделей не удается определить подходящий продукт, можно предоставить информацию о типе трансформатора, его мощности, уровне напряжения, модели исходного терморегулятора, параметрах трансформатора тока, фотографии с места установки, монтажные размеры, а также требуемые функции вывода и связи.
По вопросам замены устаревших моделей, модернизации подстанций, дистанционного мониторинга, комплексного онлайн-мониторинга, а также проектов по непосредственному измерению температуры обмоток с помощью оптоволоконных датчиков вы также можете связаться с нами для согласования конкретного решения.
С информацией о традиционных устройствах контроля температуры обмоток масляных трансформаторов можно ознакомиться здесь:Терморегуляторы для масляных трансформаторов BWY/BWR.
С продуктами для мониторинга температуры сухих трансформаторов можно ознакомиться:Термостат с сухим трансформатором.
XIX. Выводы по выбору систем мониторинга температуры обмоток трансформаторов
Существует не одно техническое решение для мониторинга температуры обмоток трансформатора.
Если это так, тоОтображение температуры обычных обмоток масляных трансформаторов, сигнализация и управление охлаждением, в этом случае рекомендуется отдавать предпочтение терморегуляторам с имитацией нагрева обмотки серии BWR.
Если это так, тоМониторинг температуры трехфазных обмоток сухих трансформаторов, как правило, используется датчик Pt100 в сочетании с терморегуляторами серий BWDK или IB.
Если в рамках проекта требуетсяНепосредственное измерение фактической температуры горячих точек внутри обмотки высокого напряжения, можно использовать схему измерения температуры с помощью флуоресцентного оптоволокна.
Если понадобитсяДистанционная связь, исторические тенденции, комплексный онлайн-мониторинг или автоматический режим работы, то следует дополнительно установить датчики с выходом 4–20 мА, RS485 или универсальный терминал для онлайн-мониторинга.
Таким образом, правильная последовательность выбора должна быть следующей:
Сначала определите тип трансформатора → определите, требуется ли имитация температуры или непосредственное измерение температуры в точке нагрева → определите функции управления → определите интерфейс дистанционной передачи данных → и, наконец, определите конкретную модель изделия.
заявление об отрицании или ограничении ответственности
Данная статья предназначена для ознакомления с общими принципами мониторинга температуры обмоток трансформаторов, методами измерения, типами продукции и подходами к выбору оборудования. Она служит исключительно для технического обмена мнениями и в качестве справочного материала при выборе продукции и не является основанием для конкретного инженерного проектирования или обязательством по закупке.
Конструкция, мощность, уровень напряжения, расчетный нагрев обмоток, параметры трансформаторов тока, а также требования к системе управления могут значительно различаться в зависимости от конкретного трансформатора. Указанные в тексте модели изделий, диапазоны измерения, способы вывода сигналов, номинальная нагрузка на контакты, монтажные размеры, функции связи и прочие технические параметры должны соответствовать фактическим техническим документам, чертежам, техническим соглашениям и окончательной конфигурации поставляемого оборудования.
При установке датчиков, связанных с сигнализацией трансформатора, отключением, блокировкой системы охлаждения, цепями трансформаторов тока, а также внутренними датчиками обмотки высокого напряжения, проектирование, монтаж и наладка должны осуществляться в соответствии с техническими требованиями производителя трансформатора, проектными нормами и применимыми стандартами.








