на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Что такое трансформатор тока, его конструкция и принцип работы

Для нормального функционирования устройств обеспечивающих релейную защиту высоковольтных ЛЭП, требуется контролировать параметры электрической линии. Снимать показания с высоковольтных проводов напрямую – опасно и не эффективно. Режим работы обычного трансформатора не позволяет контролировать изменение тока. Решает эту проблему трансформатор тока, у которого показатели вторичной цепи изменяются пропорционально величине тока первичной обмотки.

Конструкция и принцип действия

Внешний вид типичного трансформатора тока представлен на рисунке 1. Характерным признаком этих моделей является наличие у них диэлектрического корпуса. Формы корпусов могут быть разными – от прямоугольных до цилиндрических. В некоторых конструкциях отсутствуют проходные шины в центре корпуса. Вместо них проделано отверстие для обхвата провода, который выполняет функции первичной обмотки.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока Рис. 1. Трансформатор тока

Материалы диэлектриков выбирают в зависимости от величины напряжений, для которых предназначено устройство и от условий его эксплуатации. Для обслуживания промышленных энергетических систем изготавливают мощные ТТ с керамическими корпусами цилиндрической формы (см. рис. 2).

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока Рис. 2. Промышленный керамический трансформатор тока

Особенностью трансформатора является обязательное наличие нагрузочного элемента (сопротивления) во вторичной обмотке (см. рис. 3). Резистор необходим для того, чтобы не допускать работы в режиме без вторичных нагрузок. Функционирование трансформатор тока с ненагруженными вторичными обмотками недопустимо из-за сильного нагревания (вплоть до разрушения) магнитопровода.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока Рис. 3. Принципиальная схема трансформатора тока

В отличие от трансформаторов напряжения, ТТ оснащены только одним витком первичной обмотки (см. рис. 4). Этим витком часто является шина, проходящая сквозь кольцо сердечника с намотанными на него вторичными обмотками (см. рис. 5).

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока Рис. 4. Схематическое изображение ТТ на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока Рис. 5. Устройство ТТ

Иногда в роли первичной обмотки выступает проводник электрической цепи. Для этого конструкция сердечника позволяет применить шарнирное соединение частей трансформатора для обхвата провода (см. рис. 6).

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока Рис. 6. ТТ с разъемным корпусом

Сердечники трансформаторов выполняются способом шихтования кремнистой стали. В моделях высокого класса точности сердечники изготовляют из материалов на основе нанокристаллических сплавов.

Принцип действия.

Основная задача токовых трансформаторов понизить (повысить) значение тока до приемлемой величины. Принцип действия основан на свойствах трансформации переменного электрического тока. Возникающий переменный магнитный поток улавливается магнитопроводом, перпендикулярным направлению первичного тока. Этот поток создается переменным током первичной катушки и наводит ЭДС во вторичной обмотке. После подключения нагрузки начинает протекать электрический ток по вторичной цепи.

Поскольку ток во вторичной катушке обратно пропорционален количеству витков в ней, то путем увеличения (уменьшения) коэффициента трансформации, зависящего от соотношения числа витков в обмотках, можно добиться нужного значения выходного тока.

На практике, чаще всего, эту величину устанавливают подбором количества витков во вторичной обмотке, делая первичную обмотку одновитковой.

Линейная зависимость выходного тока (при номинальной мощности) позволяет определять параметры величин в первичной цепи. Численно эта величина во вторичной катушке равна произведению реального значения тока на номинальный коэффициент трансформации.

В идеале I1 = kI2 = I2W2/W1. С учетом того, что W1 = 1 (один виток) I1 = I2W2 = kI2. Эти несложные вычисления можно заложить в программу электронного измерителя.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаРис. 7. Принцип действия трансформатора тока

На рисунке 7 не показан нагрузочный резистор. При измерениях необходимо учитывать и его влияние. Все допустимые погрешности в измерениях отображает класс точности ТТ.

Классификация

Семейство трансформаторов тока классифицируют по нескольким признакам.

Трансформаторы тока можно классифицировать и по другим признакам, например, по типу изоляции или по количеству ступеней трансформации.

Расшифровка маркировки

Каждому типу трансформаторов присваиваются буквенно-цифровые символы, по которым можно определить его основные параметры:

Схемы подключения

Первичные катушки трансформаторов тока включаются в цепь последовательно. Вторичные катушки предназначены для подключения измерительных приборов или используются системами релейной защиты.

Во вторичную цепь включаются выводы измерительных приборов и устройства релейной защиты. С целью обеспечения безопасности, сердечник магнитопровода и один из зажимов вторичной катушки должны заземляться.

При подключении трехфазных счетчиков, в сетях с изолированной нейтралью обмотки трансформатора соединяются по схеме «Неполная звезда». При наличии нулевого провода применяется схема полной звезды.

Выводы трансформаторов маркируются. Для первичной обмотки применяются обозначения Л1 и Л2, а для вторичной – И1 и И2. При подключении измерительных приборов следует соблюдать полярность обмоток.

Схема «неполная звезда» применяется для двухфазного соединения.

В дифференциальных защитах, используемых в силовых трансформаторах, обмотки включаются треугольником.

Основные схемы подключения:

Технические параметры

Очень важной характеристикой трансформатора тока является класс точности. Этот параметр характеризует погрешность измерения, то есть показывает, на сколько номинальный (идеальный) коэффициент трансформации отличается от реального.

Коэффициент трансформации

Так как в реальном коэффициенте трансформации присутствует синфазная и квадратурная составляющая, то значения коэффициента всегда отличаются от номинального. Разницу (погрешность) необходимо учитывать при измерениях. На результаты измерений влияют также угловые погрешности.

У всех ТТ погрешность отрицательна, так как у них всегда присутствуют потери от намагничивания и нагревания токовых катушек. С целью устранения отрицательного знака погрешности, для смещения параметров трансформации в положительную сторону, применяют витковую коррекцию. Поэтому в откорректированных устройствах привычная формула для вычислений не работает. Поэтому коэффициенты трансформации в таких аппаратах производители определяют опытным путем и указывают их в техпаспорте.

Класс точности

Токовые погрешности искажают точность измерения электрического тока. Поэтому для измерительных трансформаторов высокие требования к классу точности:

Трансформатор может находиться в пределах заявленного класса точности, только если сопротивление максимальной нагрузки не превышает номинального, а ток в первичной цепи не выходит за пределы 0,05 – 1,2 величины номинального тока трансформатора.

О назначении

Основная сфера применения трансформаторов – защита измерительного и другого оборудования от разрушительного действия предельно высоких токов. ТТ применяются для подключения электрического счетчика, изоляции реле от воздействия мощных токовых нагрузок.

Источник

Измерительные трансформаторы тока — назначение, устройство, виды конструкций

Мощные электротехнические установки могут работать с напряжением несколько сот киловольт, при этом величина тока в них может достигать более десятка килоампер. Естественно, что для измерения величин такого порядка не представляется возможным использовать обычные приборы. Даже если бы таковые удалось создать, они получились бы довольно громоздкими и дорогими.

Помимо этого, при непосредственном подключении к высоковольтной сети переменного тока повышается риск поражения электротоком при обслуживании приборов. Избавиться от перечисленных проблем позволило применение измерительных трансформаторов тока (далее ИТТ), благодаря которым удалось расширить возможности измерительных устройств и обеспечить гальваническую развязку.

Назначение и устройство ИТТ

Функции данного типа трансформаторов заключаются в снижении первичного тока до приемлемого уровня, что делает возможным подключение унифицированных измерительных устройств (например, амперметров или электронных электросчетчиков), защитных систем и т.д. Помимо этого, трансформатор тока обеспечивают гальваническую развязку между высоким и низким напряжением, обеспечивая тем самым безопасность обслуживающего персонала. Это краткое описание позволяет понять, зачем нужны данные устройства. Упрощенная конструкция ИТТ представлена ниже.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаКонструкция измерительного трансформатора тока

Обозначения:

Как видно из рисунка, катушка 1 с выводами L1 и L2 подключена последовательно в цепь, где производится измерение тока I1. К катушке 2 подключается приборы, позволяющие установить значение тока I2, релейная защита, система автоматики и т.д.

Основная область применения ТТ — учет расхода электроэнергии и организация систем защиты для различных электроустановок.

В измерительном трансформаторе тока обязательно наличие изоляции как между катушками, витками провода в них и магнитопроводом. Помимо этого по нормам ПУЭ и требованиям техники безопасности, необходимо заземлять вторичные цепи, что обеспечивает защиту в случае КЗ между катушками.

Получить более подробную информацию о принципе действия ТТ и их классификации, можно на нашем сайте.

Перечень основных параметров

Технические характеристики трансформатора тока описываются следующими параметрами:

Ниже, в качестве примера, приведена паспортная таблица модели ТТ-В.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаПеречень основных параметров измерительного трансформатора тока ТТ-В

Виды конструкций измерительных трансформаторов

В зависимости от исполнения, данные устройства делятся на следующие виды:

Обозначения:

Обозначения:

Такой вариант конструкции существенно упрощает монтаж/демонтаж.

Расшифровка маркировки

Обозначение отечественных моделей интерпретируется следующим образом:

Приведем пример расшифровки маркировки трансформатора тока.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаШильдик на ТТ с указанием его марки

Как видим, на рисунке изображена маркировка ТЛШ 10УЗ 5000/5А, это указывает на то, что перед нами трансформатор тока (первая литера Т) с литой изоляцией (Л) и шинной конструкцией (Ш). Данное устройство может использоваться в сети с напряжением до 10 кВ. Что касается исполнения, то литера «У», говорит о том, что аппарат создан для эксплуатации в умеренной климатической зоне. КТ 1000/5 А, указывает на величину номинального тока на первой и второй обмотке.

Схемы подключения

Обмотки трехфазных ТТ могут быть подключены «треугольником» или «звездой» (см. рис. 8). Первый вариант применяется в тех случаях, когда необходимо получить большую силу тока в цепи второй обмотки или требуется сдвинуть по фазе ток во вторичной катушке, относительно первичной. Второй способ подключения применяется, если необходимо отслеживать силу тока в каждой фазе.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаРисунок 8. Схема подключения трехобмоточного ТТ «звездой» и «треугольником»

При наличии изолированной нейтрали, может использоваться схема для измерения разности токов между двумя фазами (см. А на рис. 9) или подключение «неполной звездой» (B).

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаРисунок 9. Схема подключения ТТ на разность двух фаз (А) и неполной звездой (В)

Когда необходимо запитать защиту от КЗ на землю, применяется схема, позволяющая суммировать токи всех фаз (см. А на рис 10.). Если к выходу такой цепи подключить реле тока, то оно не будет реагировать на КЗ между фазами, но обязательно сработает, если происходит пробой на землю.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаРис 10. Подключения: А – для суммы токов всех фаз, В и С — последовательное и параллельное включение двухобмоточных ТТ

В завершении приведем еще два примера соединения вторичных обмоток ТТ для снятия показаний с одной фазы:

Вторичные катушки включаются последовательно (В на рис. 10), благодаря этому возникает возможность измерения суммарной мощности.

Вторичные обмотки соединяются параллельно, что дает возможность понизить КТ, поскольку происходит суммирование тока в этих катушках, в то время как в линии этот показатель остается без изменений.

Выбор

При выборе трансформатора тока в первую очередь необходимо учитывать номинальное напряжение прибора было не ниже, чем в сети, где он будет установлен. Например, для трехфазной сети с напряжением 380 В можно использовать ТТ с классом напряжения 0,66 кВ, соответственно для установок более 1000 В, устанавливать такие устройства нельзя.

Помимо этого IНОМ ТТ должен быть равен или превышать максимальный ток установки, где будет эксплуатироваться прибор.

Кратко изложим и другие правила, позволяющие не ошибиться с выбором ТТ:

Посмотреть нормы и правила, по которым рассчитываются измерительные трансформаторы тока (в том числе и высоковольтные) можно в ПУЭ ( п.1.5.1.). Пример расчета показан на картинке ниже.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаПример расчета трансформатора тока

Что касается выбора производителя, то мы рекомендуем использовать брендовую продукцию, достоинства которой подтверждены временем, например ABB, Schneider Electric b и т.д. В этом случае можно быть уверенным, что указанные в паспорте технические данные, а методика испытаний соответствовала нормам.

Обслуживание

Необходимо обратить внимание, что при соблюдении режима и условий эксплуатации, правильно подобранных номиналах и регулярном обслуживании ТТ будет служить 30 лет и более. Для этого необходимо:

Источник

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов токаПри эксплуатации энергетических систем часто возникает необходимость преобразования определенных электрических величин в подобные им аналоги с пропорционально измененными значениями. Это позволяет моделировать определенные процессы в электроустановках, безопасно выполнять измерения.

Работа трансформатора тока (ТТ) основана на законе электромагнитной индукции, действующего в электрических и магнитных полях, изменяющихся по форме гармоник переменных синусоидальных величин.

Он преобразует первичную величину вектора тока, протекающего в силовой цепи, во вторичное пониженное значение с соблюдением пропорциональности по модулю и точной передачей угла.

Принцип работы трансформатора тока

Демонстрацию процессов, происходящих при преобразованиях электрической энергии внутри трансформатора, поясняет схема.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Через силовую первичную обмотку с числом витков w1 протекает ток I1, преодолевая ее полное сопротивление Z1. Вокруг этой катушки формируется магнитный поток Ф1, который улавливается магнитопроводом, расположенным перпендикулярно направлению вектора I1. Такая ориентация обеспечивает минимальные потери электрической энергии при ее преобразовании в магнитную.

Пересекая перпендикулярно расположенные витки обмотки w2, поток Ф1 наводит в них электродвижущую силу Е2, под влиянием которой возникает во вторичной обмотке ток I2, преодолевающий полное сопротивление катушки Z2 и подключенной выходной нагрузки Zн. При этом на зажимах вторичной цепи образуется падение напряжения U2.

В реальной работе значения токов в обмотках не являются постоянными величинами. Поэтому коэффициент трансформации принято обозначать по номинальным значениям. Например, его выражение 1000/5 означает, что при рабочем первичном токе 1 килоампер во вторичных витках будет действовать нагрузка 5 ампер. По этим значениям и рассчитывается длительная эксплуатация этого трансформатора тока.

Магнитный поток Ф2 от вторичного тока I2 уменьшает значение потока Ф1 в магнитопроводе. При этом создаваемый в нем поток трансформатора Фт определяется геометрическим суммированием векторов Ф1 и Ф2.

Учебный плакат «Измерительные траснформаторы»:

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Опасные факторы при работе трансформатора тока

Возможность поражения высоковольтным потенциалом при пробое изоляции

Поскольку магнитопровод ТТ выполнен из металла, обладает хорошей проводимостью и соединяет между собой магнитным путем изолированные обмотки (первичную и вторичную), то возникает повышенная опасность получения электротравм персоналом или повреждения оборудования при нарушениях изоляционного слоя.

С целью предотвращения таких ситуаций используется заземление одного из вторичного выводов трансформатора для стекания через него высоковольтного потенциала при авариях.

Эта клемма всегда имеет обозначение на корпусе прибора и указывается на схемах подключения.

Возможность поражения высоковольтным потенциалом при разрыве вторичной цепи

Выводы вторичной обмотки маркируют «И1» и «И2» так, чтобы направление протекающих токов было полярным, совпадало по всем обмоткам. При работе трансформатора они всегда должны быть подключены на нагрузку.

Объясняется это тем, что проходящий по первичной обмотке ток обладает мощностью (S=UI) высокого потенциала, которая трансформируется во вторичную цепь с малыми потерями и при разрыве в ней резко уменьшается составляющая тока до значений утечек через окружающую среду, но при этом значительно возрастает падение напряжения на разорванном участке.

Потенциал на разомкнутых контактах вторичной обмотки при прохождении тока в первичной схеме может достигать нескольких киловольт, что очень опасно.

Поэтому все вторичные цепи трансформаторов тока постоянно должны быть надежно собраны, а на выведенных из работы обмотках или кернах всегда устанавливаются шунтирующие закоротки.

Конструкторские решения, используемые в схемах трансформаторов тока

Любой трансформатор тока, как электротехническое устройство, предназначен для решения определенных задач при эксплуатации электроустановок. Промышленность выпускает их большим ассортиментом. Однако, в некоторых случаях при усовершенствовании конструкций бывает проще использовать готовые модели с отработанными технологиями, чем заново проектировать и изготавливать новые.

Принцип создания одновиткового ТТ (в первичной схеме) является базовым и показан на картинке слева.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Здесь первичная обмотка, покрытая изоляцией, выполнена прямолинейной шиной Л1-Л2, проходящей через магнитопровод трансформатора, а вторичная намотана витками вокруг него и подключена на нагрузку.

Принцип создания многовиткового ТТ с двумя сердечниками, показан справа. Здесь берется два одновитковых трансформатора со своими вторичными цепями и через их магнитопроводы пропускается определенное количество витков силовых обмоток. Таким способом не только усиливается мощность, но дополнительно увеличивается количество выходных подключаемых цепочек.

Три этих принципа могут быть модифицированы различными способами. Например, применение нескольких одинаковых обмоток вокруг одного магнитопровода широко распространено для создания отдельных, независимых друг от друга вторичных цепей, которые работают в автономном режиме. Их принято называть кернами. Таким способом подключают различные по назначению защиты выключателей или линий (трансформаторов) к токовым цепям одного трансформатора тока.

В устройствах энергетического оборудования работают комбинированные трансформаторы тока с мощным магнитопроводом, используемом при аварийных режимах на оборудовании, и обычным, предназначенным для замеров при номинальных параметрах сети. Обмотки, навитые вокруг усиленного железа, используют для работы защитных устройств, а обычные — для измерений тока или мощности/сопротивления.

защитными обмотками, маркируемыми индексом «Р» (релейные);

измерительными, обозначаемыми цифрами метрологического класса точности ТТ, например, «0,5».

Защитные обмотки при нормальном режиме работы трансформатора тока обеспечивают измерение вектора первичного тока с точностью 10%. Их по этой величине так и называют — «десятипроцентными».

Принцип определения точности работы трансформатора позволяет оценить его схема замещения, показанная на картинке. В ней все значения первичных величин условно приведены к действию во вторичных витках.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Схема замещения описывает все процессы, действующие в обмотках с учетом энергии, затрачиваемой на намагничивание сердечника током I.

Построенная на ее основе векторная диаграмма (треугольник СБ0) свидетельствует, что ток I2 отличается от значений I’1 на величину I нам (намагничивания).

Чем выше эти отклонения, тем ниже точность работы трансформатора тока. Чтобы учесть ошибки измерения ТТ введены понятия:

относительной токовой погрешности, выражаемой в процентах;

угловой погрешности, вычисляемой длиной дуги АБ в радианах.

Абсолютную величину отклонения векторов первичного и вторичного тока определяет отрезок АС.

Общепромышленные конструкции трансформаторов тока выпускаются для работы в классах точности, определяемых характеристиками 0,2; 0,5; 1,0; 3 и 10%.

Практическое применение трансформаторов тока

Разнообразное количество их моделей можно встретить как в маленьких электронных приборах, размещенных в небольшом корпусе, так и в энергетических устройствах, занимающих значительные габариты в несколько метров. Они разделяются по эксплуатационным признакам.

Классификация трансформаторов тока

По назначению их разделяют на:

При эксплуатации объектов используют ТТ:

наружного монтажа на открытом воздухе;

для закрытых установок;

встроенные в оборудование;

накладные — надеваемые на проходной изолятор;

переносные, позволяющие делать замеры в разных местах.

По величине рабочего напряжения оборудования ТТ бывают:

высоковольтными (более 1000 вольт);

на значения номинального напряжения до 1 киловольта.

Также трансформаторы тока классифицируют по способу изоляционных материалов, количеству ступеней трансформации и другим признакам.

Для работы цепей учета электрической энергии, измерений и защит линий или силовых автотрансформаторов используются выносные измерительные трансформаторы тока.

На фото ниже показано их размещение для каждой фазы линии и монтаж вторичных цепей в клеммном ящике на ОРУ-110 кВ для силового автотрансформатора.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Эти же задачи выполняют трансформаторы тока на ОРУ-330 кВ, но, учитывая сложность более высоковольтного оборудования, они имеют значительно большие габариты.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

На энергетическом оборудовании часто применяют встроенные конструкции трансформаторов тока, которые размещают прямо на корпусе силового объекта.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Они имеют вторичные обмотки с выводами, размещаемыми вокруг высоковольтного ввода в герметичном корпусе. Кабели от зажимов ТТ проложены к прикрепленным здесь же клеммным ящикам.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Внутри высоковольтных трансформаторов тока чаще всего в качестве изолятора используется специальное трансформаторное масло. Пример такой конструкции показан на картинке для трансформаторов тока серии ТФЗМ, рассчитанной на работу при 35 кВ.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

До 10 кВ включительно используются твердые диэлектрические материалы для изоляции между обмотками при изготовлении корпуса.

Примером может служить трансформатор тока марки ТПЛ-10, используемый в КРУН, ЗРУ и других видах распределительных устройств.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Пример подключения вторичной токовой цепи одного из кернов защит REL 511 для выключателя линии 110 кВ демонстрирует упрощенная схема.

на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Смотреть картинку на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Картинка про на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока. Фото на какой ток выполняются вторичные обмотки трансформаторов тока

Неисправности трансформатора тока и способы их отыскания

У включенного под нагрузку трансформатора тока может нарушиться электрическое сопротивление изоляции обмоток или их проводимость под действием теплового перегрева, случайных механических воздействий либо из-за некачественного монтажа.

В действующем оборудовании чаще всего повреждаются изоляция, что приводит к межвитковым замыканиям обмоток (снижению передаваемой мощности) или возникновению токов утечек через случайно созданные цепи вплоть до КЗ.

С целью выявления мест некачественного монтажа силовой схемы периодически проводятся осмотры работающей схемы тепловизорами. На их основе своевременно устраняются дефекты нарушенных контактов, уменьшается перегрев оборудования.

Проверку отсутствия межвитковых замыканий осуществляют специалисты лабораторий РЗА:

снятием вольтамперной характеристики;

прогрузкой трансформатора от постороннего источника;

замерами основных параметров в рабочей схеме.

Они же анализируют величину коэффициента трансформации.

При всех работах оценивается соотношение между векторами первичных и вторичных токов по величине. Отклонения их по углу не осуществляется из-за отсутствия высокоточных фазоизмерительных устройств, которые применяются при поверках трансформаторов тока в метрологических лабораториях.

Высоковольтные испытания диэлектрических свойств возложены на специалистов лаборатории службы изоляции.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *