|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Погрешности трансформаторов тока
Коэффициент трансформации ТТ не является строго постоянной величиной и из-за погрешностей первичные и вторичные токи могут отличаться от номинальных значений. Погрешности ТТ зависят главным образом от кратности первичного тока по отношению к номинальному току первичной обмотки и от нагрузки, подключенной к вторичной обмотке. При увеличении нагрузки или тока выше определенных значений погрешность возрастает и ТТ переходит в другой класс точности. Для измерительных приборов погрешность относится к зоне нагрузочных токов Требования к работе ТТ, питающих релейную защиту, существенно отличаются от требований к ТТ, питающим измерительные приборы. Если ТТ, питающие измерительные приборы, должны работать точно в пределах своего класса при токах нагрузки, близких к номинальному току, то ТТ, питающие релейную защиту, должны работать с достаточной точностью при прохождении токов КЗ, значительно превышающих номинальный ток ТТ. Для цепей релейной защиты выпускаются трансформаторы тока класса Р или Д (для дифференциальных защит), в которых не нормируется погрешность при малых токах. В настоящее время выпускаются ТТ классов 10Р и 5Р, погрешность которых нормируется во всем диапазоне токов. ПУЭ требуют, чтобы ТТ, предназначенные для питания релейной защиты, имели погрешность не более 10 %. Соотношение значений первичного и вторичного токов имеет вид:
где Различают следующие виды погрешностей ТТ: Токовая погрешность или погрешность в коэффициенте трансформации, определяется как арифметическая разность первичного тока, поделенного на номинальный коэффициент трансформации
Токовая погрешность вычисляется в %:
Угловая погрешность определяется как угол Полная погрешность – Таким образом, условиями, определяющими погрешности ТТ, являются: - отношение, т. е. кратность, первичного тока, проходящего через ТТ, к его номинальному току; - величина нагрузки, подключенной к его вторичной обмотке. В трехфазной сети для подключения реле и измерительных приборов вторичные обмотки ТТ соединяются в различные схемы. Наиболее распространенные из них приведены на рис. 3.2. На рис. 3.2, а дана схема соединения в полную звезду, которая применяется для включения защиты от всех видов однофазных и междуфазных КЗ. На рис. 3.2, б –схема соединения в неполную звезду, используемая для включения защиты от междуфазных КЗ в сетях с изолированной нейтралью. Нарис. 3.2, в – схема соединения в треугольник, используемая для получения разности фазных токов (например, для включения дифференциальной защиты трансформатора). На рис. 3.2, г –схема соединения на разность токов двух фаз (неполный треугольник), которая используется для включения защиты от междуфазных КЗ, так же как схема на рис. 3.2, б. На рис. 3.2, д – схема соединения на сумму токов всех трех фаз (фильтр токов нулевой последовательности), используемая для включения защиты от КЗ на землю. На рис. 3.2, е дана схема последовательного соединения двух трансформаторов тока, установленных на одной фазе. При таком соединении нагрузка, подключенная к ним, распределяется поровну, т. е. на каждом из них уменьшается в 2 раза. Происходит это потому, что ток в цепи, равный
Рис. 3.2. Схемы соединения вторичных обмоток
На рис. 3.2, ж дана схема параллельного соединения вторичных обмоток двух ТТ, установленных на одной фазе. Коэффициент трансформации этой схемы в 2 раза меньше коэффициента трансформации одного ТТ. Схема параллельного соединения используется для получения нестандартных коэффициентов трансформации. Например, для получения коэффициента трансформации Отношение тока, проходящего через реле защиты Выбор трансформаторов тока Трансформаторы тока выбираются: - По номинальному напряжению: - По номинальному току первичной обмотки выбор производится в следующей последовательности: · Определяется ток
· Выбирается ток первичной обмотки (желательно в большую сторону) по шкале номинальных токов первичной обмотки ТТ; · Определяется коэффициент трансформации ТТ
Проверяются трансформаторы тока по 10 % или 5 % кратности. Под 10 % (5 %) кратностью К10 или К5 понимают наибольшее отношение первичного тока проходящего через первичную обмотку к его номинальному току первичной обмотки, при которой полная погрешность ТТ, при заданной вторичной нагрузке Z2, не превышает 10 % (5 %). В справочной литературе дается величина номинальной мощности Sном В· А соответствующая 10 % (5 %) кратности при номинальном вторичном токе I2ном. При этом величина Z2 доп определяется по формуле:
Например ток, для ТТ типа ТОЛ-10 Sном= 15 В· А, тогда:
Величина вторичной нагрузки зависит от схемы соединения ТТ и реле (Таблица 3.1). Для применяемой схемы ведется расчет Zн.расч и из вычисленных значений наибольшую величину сопротивления Zн.расч. применяем для проверки ТТ на 10 % (5 %) кратность. Условием выполнения требований 10 % кратности будет:
Современные типы ТТ и область их применения (таблица 1.1) Таблица 1.1 |
Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 537; Нарушение авторского права страницы