Для чего трансформаторы тока на подстанции

Для чего нужны трансформаторы тока и чем они отличаются от трансформаторов напряжения

Говоря о трансформаторе напряжения, мы имеем ввиду электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного напряжения определенной частоты: из высокого — в пониженное, или из низкого — в более высокое, в зависимости от назначения трансформатора, и в конечном счете — от коэффициента трансформации данного экземпляра. При помощи трансформатора напряжения электрическая мощность с достаточно высоким КПД передается из первичной цепи — во вторичную, к которой обычно и подключается нагрузка, то есть потребитель.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанцииПотребитель должен соответствовать трансформатору напряжения по мощности: он может быть меньшей мощности, чем трансформатор в состоянии передать, но никогда не должен быть большей мощности, чем та, на которую спроектирован данный трансформатор, иначе напряжение на вторичной обмотке данного трансформатора начнет уменьшаться, сердечник станет постоянно входить в насыщение, и как обмотки так и сердечник будут перегреваться, КПД трансформатора упадет.

Тем не менее, напряжение на вторичной обмотке трансформатора напряжения, работающего под нагрузкой в штатном режиме или на холостом ходу, всегда остается почти неизменным, по крайней мере с высокой точностью близким к номинальному напряжению вторичной обмотки трансформатора, то есть будет лежать в определенном известном, довольно узком диапазоне. Но при этом ток нагрузки может быть очень разным — варьироваться от нуля до максимально допустимого, в зависимости от импеданса и характера нагрузки, которую трансформатор питает в данный момент.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Трансформатор тока существенно отличается от трансформатора напряжения, как конструктивно, так и по назначению, и по особенностям применения. В то время как первичная и вторичная (или вторичные, если их несколько) обмотки трансформатора напряжения зачастую имеют немалое количество витков, отвечающее коэффициенту трансформации и параметрам сердечника, то первичная обмотка трансформатора тока — это всего один виток, проходящий через окно магнитопровода. Вторичная же обмотка трансформатора тока имеет множество витков, и всегда соединена с активной нагрузкой строго определенного номинала, например с резистором.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Теперь если через первичную обмотку потечет переменный ток определенной величины, то вторичная обмотка, будучи нагружена на постоянную активную нагрузку в виде резистора, создаст на нем падение напряжения, пропорциональное току первичной обмотки (через коэффициент трансформации) и сопротивлению нагрузки. То есть, в зависимости от тока первичной цепи, напряжение вторичной обмотки трансформатора тока может изменяться в широких пределах — от нуля до максимально допустимого.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Очевидно, такой режим отличается от режима работы трансформатора напряжения. Здесь (у трансформатора тока) как правило нет узкого диапазона номинальных напряжений вторичной обмотки, характерного для трансформаторов напряжения. Типичное применение трансформатора тока — измерение тока в цепях, к которым уже подключена нагрузка.

Трансформаторы тока, кроме расширения пределов измерения, изолируют измерительные приборы от высокого напряжения и делают возможным измерение тока в сетях с напряжением выше 1000 В.

Первичная обмотка трансформатора тока имеет изоляцию, рассчитанную на полное рабочее напряжение сети. Для обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала (в случае пробоя изоляции) один из зажимов вторичной обмотки и сердечник трансформатора должны быть заземлены.

В отличие от силовых трансформаторов ток вторичной обмотки в трансформаторе тока зависит от тока первичной обмотки (измеряемого тока). Поэтому при работе с трансформатором тока необходимо особенно внимательно следить за тем, чтобы вторичная обмотка была замкнута. Для этого они имеют приспособление для замыкания вторичной обмотки при отключении измерительного прибора.

В тех случаях, когда проводник с током нельзя разъединить, для подключения трансформатора тока применяются трансформаторы в виде токовых клещей. Сердечник таких трансформаторов состоит из двух половин, скрепленных шарниром, что позволяет охватить проводник с током, не разрывая его. Вторичная обмотка замкнута на амперметр, который обычно укрепляется на самом сердечнике.

Итак, трансформатор напряжения предназначен для преобразования электрической мощности переменного тока с целью питания нагрузок различного номинала, рассчитанных на напряжение вторичной обмотки трансформатора.

К трансформаторам напряжения относятся мощные промышленные трансформаторы, трансформаторы подстанций, сетевые трансформаторы, сварочные трансформаторы, трансформаторы в блоках питания некоторых бытовых приборов и т. д. эти трансформаторы могут быть как повышающими, так и понижающими.

Измерительные трансформаторы напряжения предназначены для преобразования высокого напряжения сети в напряжение, доступное для измерения обычными приборами, т. е. для расширения пределов измерения приборов на переменном токе по напряжению.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Трансформаторы тока используются в измерительных целях — там, где необходимо узнать величину переменного тока, текущего по проводу. Трансформатор тока включается в разрыв этого провода, а к его вторичной обмотке подсоединяется амперметр или вольтметр, соединенный с резистором известного номинала. Путем несложных вычислений легко найти величину тока первичной обмотки. Вычисления может производить как человек, так и электроника.

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

Источник

Трансформаторы тока назначение и принцип действия

Для измерения величин с большими значениями применяются трансформаторы тока. С этой целью выполняется последовательное включение первичной обмотки устройства в цепь с переменным током, значение которого необходимо измерить. Вторичная обмотка подключается к измерительным приборам. Между токами в первичной и вторичной обмотке существует определенная пропорция. Все трансформаторы этого типа отличаются высокой точностью. В их конструкцию входит две и более вторичных обмоток, к которым подключаются защитные устройства, измерительные средства и приборы учета.

Что такое трансформатор тока?

К трансформаторам тока относятся устройства, в которых вторичный ток, применяемый для измерений, находится в пропорциональном соотношении с первичным током, поступающим из электрической сети.

Включение в цепь первичной обмотки осуществляется последовательно с токопроводом. Подключение вторичной обмотки выполняется на какую-либо нагрузку в виде измерительных приборов и различных реле. Между токами обеих обмоток возникает пропорциональная зависимость, соответствующая количеству витков. В трансформаторных устройствах высокого напряжения выполняется изоляция между обмотками из расчета на полное рабочее напряжение. Как правило производится заземление одного из концов вторичной обмотки, поэтому потенциалы обмотки и земли будут примерно одинаковыми.
Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции
Все трансформаторы тока предназначены для выполнения двух основных функций: измерения и защиты. В некоторых устройствах обе функции могут совмещаться.

Назначение трансформаторов

Трансформаторы тока относятся к категории специальных вспомогательных приборов, используемых совместно с различными измерительными устройствами и реле в цепях переменного тока. Главной функцией таких трансформаторов является преобразование любого значения тока до величин, наиболее удобных для проведения измерений, обеспечения питания отключающих устройств и обмоток реле. За счет изоляции приборов, обслуживающий персонал оказывается надежно защищен от поражения током высокого напряжения.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Измерительные трансформаторы тока предназначены для электрических цепей с высоким напряжением, когда отсутствует возможность прямого подключения измерительных приборов. Их основное назначение заключается в передаче полученных данных об электрическом токе на измерительные устройства, подключаемые к вторичной обмотке.

Немаловажной функцией трансформаторов является контроль над состоянием электрического тока в цепи, к которой они подключены. Во время подключения к силовому реле, выполняются постоянные проверки сетей, наличие и состояние заземления. Когда ток достигает аварийного значения, включается защита, отключающая все используемое оборудование.

Принцип работы

Принцип работы трансформаторов тока основан на законе электромагнитной индукции. Напряжение из внешней сети поступает на силовую первичную обмотку с определенным количеством витков и преодолевает ее полное сопротивление. Это приводит к появлению вокруг катушки магнитного потока, улавливаемого магнитопроводом. Данный магнитный поток располагается перпендикулярно по отношению к направлению тока. За счет этого потери электрического тока в процессе преобразования будут минимальными.

При пересечении витков вторичной обмотки, расположенных перпендикулярно, происходит активация магнитным потоком электродвижущей силы. Под влиянием ЭДС появляется ток, который вынужден преодолевать полное сопротивление катушки и выходной нагрузки. Одновременно на выходе вторичной обмотки наблюдается падение напряжения.

Классификация трансформаторов тока

Все трансформаторы тока можно классифицировать, в зависимости от их особенностей и технических характеристик:

Источник

Трансформатор тока: конструкция, схемы и его виды

Трансформатор тока — это электротехнический или электромагнитный инструмент, который предназначен для изменения тока с больших величин на меньшие (то есть на более удобные для его эксплуатации).

Для эффективного использования защитных систем линий электропередач необходим ее тотальный контроль. К слову, данный контроль осуществляется не с помощью простого трансформатора, а благодаря трансформатору тока, который способен отслеживать и регулировать величину тока первичных и вторичных обмоток.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Конструкция и устройство трансформатора тока

Итак, если говорить о конструкции трансформатора тока, то следует начать с его внешнего вида.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Прежде всего, обратим внимание на шину, сердечник и диэлектрический корпус, а точнее, на его наличие. Для кого-то это покажется странным, но без него в конструкции трансформатора не обойтись. При этом этот корпус по форме может отличаться: он может быть представлен и в цилиндрическом виде, и в прямоугольном, и в квадратном.

В середине корпуса располагается небольшой промежуток, служащий охвату проводов, которые выступают в качестве первичной обмотки.

Раз уж мы коснулись обмотки, то нельзя не сказать о внутреннем устройстве трансформатора и двух видах обмотки (смотреть рисунок).

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Схема трансформатора тока

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Схема трансформатора тока состоит из следующих важных элементов:

Обмотки трансформатора тока располагаются на повальном сердечнике (что играет роль в возникновении явления электромагнитной индукции).

Если говорить о сердечнике, то он выполняется при помощи электротехнического материала и играет роль магнитного провода.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Клеммы, в свою очередь, имеющие определенную маркировку, главным образом обеспечивают процесс входа и выхода тока с первичной и вторичной обмоток.

А вот реле трансформатора тока, подключенное к кабелю, обеспечивает правильное функционирование устройства, снижая величину тока до необходимого значения.

Подключение трансформатора тока

Подключение трансформатора тока в цепь может осуществляться сразу несколькими способами:

Схема 1

Итак, данная система состоит сразу из трех трансформаторов тока, которые обобщены и закреплены в одну звезду. Эту схему принято использовать в качестве цепной защиты от короткого замыкания (будь то многофазное или однофазное замыкание). В том случае, если по цепи проходит ток ниже установленного уровня реле (ka 1-ka 3), то режим работы будет считаться нормальным и цепная защита короткого замыкания не сработает.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанцииСхема №1

Стоит сказать, что ток, протекающий в цепи от ka 0-реле, принято воспринимать в виде геометрической суммы тока (сумма всех 3-х его фаз) Если увеличить в какой-либо фазе ток, то защитная цепь короткого замыкания включится в работу (реле (ka 1-ka 3)).
Для отключения трансформатора в этой цепи и схеме необходимо по-просту приземлить ток.

Схема 2

Вторая схема подключения трансформатора тока в цепь имеет схожие черты с первой. Однако, есть существенные отличия, о которых нельзя не сказать. Итак, это структура, включающая несколько трансформаторов тока, как правило, используется в целях безопасности цепи от межфазного замыкания (важное замечание — электрическая цепь имеет нейтральную заземленность).

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанцииСхема №2

Данная система начнет работать в случае прохождения тока через реле (опять же ka 1-ka 3) и наличия не самых мощных элементов (потребителя и источника).

Схема 3

Пришло время поговорить и о схеме под номером три, не имеющей серьезных отличий от предыдущих. Она представляет из себя некое соединение в форме треугольника, где нормальный режим работы осуществляется путем проникновения тока в реле.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанцииСхема №3

Как правило, эта структура применяется в электрических установках для проведения релейных ( релейных — означает дифференциальных, которые отличаются своей селективностью и быстротой действия).

Схема 4

И, наконец, последний — четвертый вид схемы.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанцииСхема №4

Данная структура считается достаточно практичной и универсальной. Это связано с тем, что процесс подключения трансформатора тока в таком виде не только позволяет защитить электрическую цепь от однофазных/межфазных замыканий, но и способна повысить величину тока в необходимых реле.

Отключение также происходит путем заземления.

Основная схема подключения измерительного трансформатора тока

Плавно мы подошли к основной схеме подключения измерительного трансформатора тока.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

На рисунках 1 и 2 трансформатор имеет обозначение “TA” с индексами и представлен в схемах с двухфазными и трехфазными обмотками. Стоит уточнить, что имея формы полной звезды и неполной, трансформаторы включены в изолированную, а самое главное нейтральную сеть.

Кроме того, добавим, что структура подключения этого “TA” применяется для защиты от замыканий цепи, а также регулирования баланса между фазами.

Принцип работы трансформатора тока

Принцип работы трансформатора тока основан на принципах электромагнитной индукции, которая действует в электрическом/магнитном поле. Более подробная информация представлена на рисунке:

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Он преобразовывает начальное значение векторного тока, проходящего в электрической цепи, во вторичную величину (при этом важно учесть фактор пропорционального равенства между модулем и углом передачи тока).

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Первичная обмотка устройства, имеющая некое число витков (W1), пропускает через себя ток (I1). Ток, в свою очередь, преодолевает некоторое сопротивление (Z1).

Рядом с данной катушкой происходит процесс образования магнитного потока (Ф1), регулируемый при помощи перпендикулярно-расположенных магнитных проводов (важное замечание — именно такое расположение может обеспечить минимальную потерю во время преобразования электроэнергии).

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

После пересечения перпендикулярных витков (W2) обмотки, (Ф1) — магнитный поток формирует силу электрического движения (Е2). Эта сила вызывает возникновение тока (I2) на обмотке (вторичной). А вот I2, который подключен к нагрузке выхода (Zн), преодолевает Z2 — сопротивление, и способствует образование меньшего напряжения на концах электроцепи.

Значение K 1 — коэффициент трансформации — определяется выражением: I1 / I2 (отношение первого вектора ко второму). Величина этого отношения вычисляется в начальных построениях проектирования устройства.

Различия между истинными показателями модели и расчетным результатом объясняется важным аспектом метрологии, которым является вид класса точности устройства.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Таким образом, коэффициент трансформации оказывает прямое влияние на длительность использования трансформатора тока. Не забудем о магнитном потоке (Ф2), который способствует уменьшению величины I2 в магнитном проводе вторичной обмотки.

Во время эксплуатации трансформатора тока нельзя забывать про возникновение нежелательных проблем, одной из которых является пораженческая способность пробоя изоляции (из-за высокого потенциала).

Так как магнитный провод трансформатора тока имеет металлический компонент в строении, у него есть отличные свойства проводимости, которые помогают ему соединить между собой первичную и вторичную обмотки.

Несмотря на то, что обмотки изолированы, у того, кто эксплуатирует трансформатор, все равно присутствует риск получения повреждений и травм от этого электрического прибора.

Для того, чтобы риски минимизировать, необходимо использовать заземление какого-либо вывода устройства (для предотвращения короткого замыкания из-за высокого потенциала). Кроме того, нужно сказать и про возможный разрыв на вторичной обмотке цепи из-за перенапряжения устройства.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Говоря о принципах работы трансформатора тока, скажем и о том, что к его главному предназначению следует отнести решение эксплуатационных задач электротехнических систем, ведь наша промышленность готовит огромный ассортимент выпуска электрических установок, которые не всегда обладают 100-процентным коэффициентом полезности.

А трансформатор способен этот КПД увеличить благодаря усовершенствованию схем и конструкций.

Идеальный трансформатор тока: уравнение

Идеальный трансформатор тока представляет из себя электромагнитное устройство, которое способно не допускать потерю энергию во время увеличения напряжения и во время рассеивания обмотков.

Итак, уравнение для такого трансформатора будет выглядеть следующим образом:

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Виды трансформаторов тока

В современном мире существует огромное различных видов трансформаторов, которых можно классифицировать сразу по нескольким признакам.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

По месту установки

Начнем с видов трансформаторов, которые классифицируются по месту установки:

По способу установки

Продолжим видами трансформаторов, которые классифицируются по способу установки:

По типу витков

Подошла очередь видов тех трансформаторов, которые классифицируются по типу витков:

По назначению

Заканчиваем видами трансформаторов, которые классифицируются по различным назначениям:

Достоинства трансформатора тока

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Трансформаторы тока имеют огромное количество достоинств, о которых следует рассказать. Вот главные:

Применение трансформатора тока

Главной особенностью трансформатора является его способность преобразовать ток из одной величины в другую. Этим и можно объяснить его широкое применение в современном обществе.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Также данное устройство применяют в электрических источниках питания.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Кроме того, “ТТ” способен обеспечит некий контакт с землей и благодаря эффекту заземления обезопасить окружающих от переизбытка тока.

Если говорить о быте, то трансформатор тока используется в радиоэлектронике, в сварочных аппаратах и другой электротехнике.

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Где приобрести трансформатор тока?

Как вы уже поняли из ранее прочитанного материала — трансформатор тока является очень востребованным прибором. Его широкое применение, прежде всего, объясняется качественными характеристиками, которые позволяют устройству выполнять различные электротехнические “задачи”.

Итак, трансформатор тока может понадобиться любому из нас. На случай, если это коснется и вас, то посоветую вам приобрести данный электромагнитный прибор (или его аналог) на Aliexpress (жми). Там, как всегда, хороший и богатый выбор, а также выгодные цены на товары.

А вот вашему вниманию старое, но познавательное видео:

Источник

Все о трансформаторах тока. Классификация, конструкция, принцип действия

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Трансформаторами тока (ТТ) принято называть электротехнические устройства, предназначенные для трансформирования величин токов (с больших на меньшие) до требуемых значений, с целью подключения приборов измерения, устройств РЗиА. Трансформаторы тока получили широкое применение в энергетике и являются составным элементом любой электростанции или подстанции.

Установка в силовых электроустановках трансформаторов низкой мощности позволяет также обезопасить производство работ, поскольку их использование разделяет цепи высокого / низкого напряжения, упрощает конструктивное исполнение дорогостоящих измерительных приборов, реле.

Конструкция и принцип действия трансформатора тока

Трансформаторы тока конструктивно состоят из:

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Поскольку сопротивление измерительных устройств незначительно, то принято считать, что все трансформаторы тока работают в режиме близком к КЗ.

Это означает, что геометрическая сумма магнитных потоков равна разности потоков, генерируемых обеими обмотками.

Традиционно трансформаторы тока выпускают с несколькими группами вторичных обмоток, одна из которых предназначена для подключения аппаратов защиты, другие – для включения приборов контроля, диагностики и учета.

К этим обмоткам в обязательном порядке должна быть подключена нагрузка.

Ее сопротивление строго регламентируется, так как даже незначительное отклонение от нормируемой величины может привести к увеличению погрешности и как следствие снижению качества измерения, неселективной работе РЗ.

Интересное видео о трансформаторах тока смотрите ниже:

Погрешность ТТ определяется в зависимости от:

Значительное возрастание сопротивления нагрузки во вторичной цепи генерирует повышенное напряжение во вторичной цепи, что приводит к пробою изоляции и, как следствие, выходу из строй трансформатора.

Предельное значение сопротивление нагрузки указывается в справочных материалах.

Классификация трансформаторов тока

Трансформаторы тока принято классифицировать по следующим признакам:

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Ещё одно интересное видео о схемах включения трансформаторов тока:

Трансформаторы тока разных производителей

Рассмотрим несколько трансформаторов тока разных производителей:

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанцииТрансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-01

Производитель ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов», предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и являются комплектующими изделиями.

Трансформаторы изготавливаются в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

Трансформаторы работают в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений и имеют:

Варианты исполнения трансформатора: «Б» — оснащён изолирующими барьерами.

Расположение вторичных выводов:

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Требования к надежности

Для трансформаторов установлены следующие показатели надежности:

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией

ТОЛ-НТЗ-10-01АБ-0,5SFs5/10Р10–5/15-300/5 31,5 кА УХЛ2

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанцииОпорные трансформаторы тока TОП-0,66

Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты — 3 кВ.

Трансформаторы класса точности 0,2; 0,5; 0,2S и 0,5S применяются в схемах учета для расчета с потребителями, класса точности 1,0 — в схемах измерения.

Корпус трансформаторов выполнен из самозатухающих трудногорючих материалов. Трансформаторы изготавливаются в исполнении «У» или «Т» категории 3 по ГОСТ 15150, предназначены для работы в следующих условиях:

Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Первичная шина трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 медная, покрытая оловом. Трансформаторы ТШП-0,66 могут комплектоваться медными шинами, покрытыми оловом. Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть фото Для чего трансформаторы тока на подстанции. Смотреть картинку Для чего трансформаторы тока на подстанции. Картинка про Для чего трансформаторы тока на подстанции. Фото Для чего трансформаторы тока на подстанции

Проходные шинные трансформаторы тока для внутренней установки BB, BBO

Изготовитель — Фирма ООО «ABB»

Проходные шинные трансформаторы тока BB и BBO изготовлены в корпусе из эпоксидного компаунда и предназначены для установки в РУ напряжением до 24 кВ (25 кВ).

Трансформатор тока без первичного проводника, но с собственной первичной изоляцией может использоваться в качестве втулки.

Трансформаторы спроектированы и изготовлены согласно следующим стандартам:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *