Измерване на токови и напреженови трансформатори на строителството, технически характеристики
Измерване на ток и напрежение трансформатори са предназначени за намаляване на първичен ток и напрежение до стойности по-удобни за свързване на измервателни уреди, релейна защита, средства за автоматизация. Използването на измервателни трансформатори осигурява безопасността на работниците и служителите, тъй като по-високите и по-ниските вериги напрежение са счупени, също така ви позволява да се стандартизира дизайна на устройствата и релета.
Технически свойства на токови трансформатори
Номинален първичен и вторичен ток на токови трансформатори
Токови трансформатори номинални първични настоящите характеризирани Inom1 (стандартна скала номинални първични течения включва стойности от 1 до 40 000 А) и класиран вторичен ток Inom2 които се предполага да бъдат или 1 5 А. Съотношението на първичен на номиналната класиран вторичен ток е коефициент трансформация АКТА = Inom1 / Inom2
Текуща грешка на токови трансформатори
характеризиращ се с токови трансформатори текущата грешка ΔI = (I2K-I1) * 100 / I1 (процентни) и ъглова грешка (за минута). Независимо от текущата грешка измервателни трансформатори на ток 5 са разделени на класове на точност: 0.2- 0.5 10. 1- 3- име клас на точност, съответстваща на ограничаване на ток на токовия трансформатор на първичния грешка ток, равен на номиналната 1-1.2. За лабораторни измервания са предвидени токови трансформатори с клас на точност 0,2, за свързване на електромери -
токови трансформатори от клас 0,5 за свързване на панелни измервателни устройства - класове 1 и 3.
Зареждане на токови трансформатори
Натоварването на токовия трансформатор е импедансът на външната верига Z2, изразен в ома. Съпротивлението r2 и x2 са съпротивлението на устройствата, проводниците и контактите. Зареждането на трансформатора може да бъде
също така се характеризира с видимата мощност S2 B * A. Под номиналното натоварване на токовия трансформатор Z2nom се разбира натоварването, при което грешките не надвишават установените граници за трансформатори от този клас на точност. Стойността на Z2nom е дадена в директорите.
Електродинамична стабилност на токови трансформатори
Електродинамичната стабилност на токовите трансформатори се характеризира с номиналния ток на динамичната съпротива Im.din. или с коефициент kdin = Температурното съпротивление се определя от номиналния ток на термичната стабилност Iт или от съотношението kт = Iт / I1nм и допустимото време на действие на тока на термичната устойчивост tt.
Конструкции на токови трансформатори
Чрез тяхната конструкция токов трансформатор намотка, един ред (като TPOL) многооборотен лята смола (тип TPL и TDM). TDM тип трансформатор и комутационна апаратура за структурно комбинирано с едно от щепселни гнезда на първичния контур на клетката.
За огромни токове се използват трансформатори тип TShL и TPShL, при които ролята на първичната намотка прави гумата. Електродинамичното съпротивление на такива токови трансформатори се определя от съпротивлението на гумата.
За OPU се произвеждат трансформатори от типа TFN в порцеланов калъф с изолация от хартиено-маслена материя и каскаден тип TRN. За релейна защита има специален дизайн. На клемите на превключвателите на маслените резервоари и силовите трансформатори с напрежение 35 kV и по-високо, са монтирани интегрирани токови трансформатори. Тяхната грешка при други равни критерии е по-голяма от тази за отделно стоящите трансформатори.
Технически свойства на измервателните трансформатори
волтаж
Номинално първично и вторично напрежение на измерването
на напрежението трансформатори
трансформатори, характеризиращ се с номинални стойности на първичния напрежение, вторичното напрежение (обикновено 100 V или 100 /), съотношение трансформация к = U1rated / U2rated. В зависимост от грешката се разграничават следните класове точност на напреженови трансформатори: 0.2-0.5 - 1: 3.
Зареждане на напреженови трансформатори
Вторичното натоварване на трансформатора на напрежение е мощността на вторичния вторичен кръг.
При номиналното вторично натоварване се разбира най-голямото натоварване, при което грешката не надвишава допустимите граници, установени за трансформатори от този клас на точност.
Структури на напреженови трансформатори
При инсталации с напрежение до 18 kV се използват трифазни и еднофазни трансформатори при по-високо напрежение - само еднофазни. В напрежения до 20 кВ и разполага с голям брой видове трансформатори на напрежението: суха (FNL), масло (HOM, ZNOM NTMI, NTMK.) С гипс смола (ZNOL). Необходимо е да се разграничат еднофазни трансформатори с двойна намотка NOM от еднофазни тройно-навити трансформатори ZNOM. Трансформаторите от типа ZNOM-15, -20 -24 и ZNOL-06 са монтирани в пълните токови проводници на масивните генератори. При инсталации с напрежение 110 kV и по-високи, се използват напреженови трансформатори от каскаден тип NKF и капацитивни делители на напрежение NDE.
Схеми на свързване на напреженови трансформатори
В зависимост от предназначението могат да се използват различни схеми за включване на напреженови трансформатори. Два еднофазни напрежение трансформатори, свързани в частичен триъгълник, позволяват определянето на две линии напрежения. Такава схема е подходяща за свързване на измервателни уреди и ваметриметри. За измерване на линейното и фазовото напрежение могат да се използват три еднофазни трансформатори (ZNOM, ZNOL), свързани с звезда звезда или трифазен тип NTMI. Трифазните еднофазни тройнонатурни трансформатори от тип ZNOM и NKF също са свързани към трифазната група.
Свързването на номиналните измервателни уреди към трифазните трансформатори на напрежение не се препоръчва, тъй като те обикновено имат асиметрична магнитна система и увеличена грешка. За тази цел е по-добре да инсталирате група от 2 еднофазни трансформатори, свързани в непълни триъгълници.
Напречните трансформатори се избират съгласно условията Uust ≤U1nom, S2≤ S2nom в планирания клас на точност. Зад S2n взимат властта на всичките 3 фази на еднофазни напреженови трансформатори, свързани в звезда схема, и два пъти мощността на един фаза трансформатор, включени в схемата на непълна триъгълник.
- Системи за работен ток в електрически подстанции
- Как да включим трифазен метър активна електрическа енергия в мрежа с високо напрежение
- Защо вторичната намотка на токов трансформатор не може да остане отворена
- Номинални напрежения на електрическите мрежи и тяхното приложение
- Как да се определи състоянието на електромагнитната система на трансформаторите и електрическите…
- Превключване на електрически измервателни уреди чрез измерване на трансформатори
- Как да се измери съотношението трансформатор на токови трансформатори
- Общи методи за оценка на състоянието на електрическото оборудване въз основа на измервания и тестове
- Грешки при измерване на електроенергия, изисквания за измерване на трансформатори
- Как да се измери променлив ток и напрежение
- Поддържане на трансформатори за измерване на напрежение
- Как да се измери DC и напрежение
- Поддържане на токови трансформатори
- Паралелна работа на трансформатори
- Как да измеря фактора на мощността
- Избиране на токов трансформатор за разширяване на границите на измерване
- Как да разширя диапазона на измерване на устройства в променливотокови вериги
- Измерване на високи токове и високо напрежение
- Видове защитни релета и релейна защита
- Измервателни напреженови трансформатори
- Устройства за приемане и разпределение на електроенергия