КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
ТОКА (ТТ)
ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ Трубчатые разрядники ВЫБОР РАЗРЯДНИКОВ И ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Создание новых высоколинейных резисторов на базе оксидно-цинковых материалов позволило разработать ограничители перенапряжений (ОПН), выполняющих ту же функцию, что и вентильные разрядники. В отличие от вентильных разрядников ОПН не имеют искровых промежутков и присоединяются непосредственно к линии или защищаемому объекту. ОПН выпускаются на широкую гамму напряжений — от 0,04 кВ до 500 кВ.
1. Номинальное напряжение разрядника Uном.разр должно соответствовать номинальному напряжению сети Uном.с: Uном.разр≥Uном.с. 2. Токи короткого замыкания, возникающие при срабатывании разрядника, должны находиться в пределах токов, отключаемых разрядником. 3. Искровые промежутки S1и S2 берутся в соответствии с данными справочников. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 1. Номинальное напряжение разрядника или ограничителя перенапряжения должно быть равно номинальному напряжению сети: Uном ≥Uном.с. 2. Расстояние до защищаемого объекта в зависимости от номинального напряжения сети, схемы установки и типа разрядника выбирается в соответствии с ПУЭ.
Раздел 3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Лекция 8
НАЗНАЧЕНИЕ
Для измерения тока в установках высокого напряжения и изоляции измерительных приборов и устройств релейной защиты от высокого напряжения служат трансформаторы тока. Через первичную обмотку пропускают первичный ток, вторичная обмотка подключается к измерительным приборам и реле. Первичная обмотка изолирована от вторичной в соответствии с классом изоляции аппарата (на полное напряжение).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- первичный ток (действующее значение),А; - вторичный ток (действующее значение),А; - токовая погрешность, %; - угловая погрешность, мин; - номинальный коэффициент трансформации; - номинальное напряжение трансформатора, кВ; - номинальное число витков вторичной обмотки; - намагничивающий ток (действующее значение),А; - ЭДС вторичной обмотки, В; - активное сопротивление вторичной обмотки в Т-образной схеме замещения, Ом; - реактивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки в Т-образной схеме замещения, Ом; α – угол между ЭДС вторичной обмотки и вторичным током; - угол потерь магнитопровода; - активное сопротивление нагрузки, Ом; - реактивное сопротивление нагрузки, Ом; - сопротивление нагрузки, Ом; - полное сопротивление вторичной цепи, Ом; - первичный ток, приведенный к вторичной обмотке, А; - ток намагничивания, приведенный к вторичной обмотке, А; - ЭДС первичной обмотки, приведенная к вторичной обмотке, А; - активное сопротивление первичной обмотки, приведенное к вторичной обмотке, Ом; - реактивное сопротивление первичной обмотки, приведенное к вторичной обмотке, Ом; - активное сопротивление ветви намагничивания, приведенное к вторичной обмотке, Ом; - реактивное сопротивление ветви намагничивания, приведенное к вторичной обмотке, Ом; - магнитный поток в сердечнике, Тл; - напряжение на первичной обмотке, В; - напряжение на вторичной обмотке, В.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
В соответствии с ГОСТ 7746-78 принято такое положительное направление токов в обмотках, при котором в случае отсутствия погрешности первичный и вторичный токи совпадают по фазе (рис. 3.1). Токовая погрешность, %: . При небольшой токовой погрешности (не более 10%) и числе витков вторичной обмотки равным номинальному числу витков (w2=w2.ном.) можно написать . Если то уравнение токовой погрешности имеет вид: . Класс точности определяется токовой погрешностью при первичном токе , вторичной нагрузке (0,25-1)Z2HOM и (классы 0,2-1) и (0,5-1)Z2HOM и cosφ2 = 0.8 (классы 3, 5, 10). Угловая погрешность ТТ — угол между векторами первичного и вторичного токов. Угловая погрешность выражается в минутах или сантирадианах и считается положительной, когда вектор вторичного тока опережает вектор первичного тока. Угловая погрешность, мин: .
Рис. 3.1. Схема включения ТТ (а), векторная диаграмма (б), условное положительное направление электрических величин (в), схема замещения ТТ (г)
Полная погрешность, %, в условиях установившегося режима — действующее значение разности между произведением номинального коэффициента трансформации на мгновенное значение вторичного тока и мгновенным значением первичного тока, отнесенное к действующему значению первичного тока и умноженное на 100; где Т — период тока, с. Токовой и угловой погрешностью пользуются при оценке работы ТТ в номинальном режиме (I1≤I1ном). При коротких замыканиях в сети (I1>>I1ном) пользуются полной погрешностью, которая по существу есть отношение намагничивающего тока к первичному току . . Вторичная нагрузка ТТ — полное сопротивление внешней вторичной цепи в Омах с указанием коэффициента мощности ( и ). Вторичная нагрузка может характеризоваться также полной мощностью в вольт-амперах при данном коэффициенте мощности и номинальном вторичном токе. Номинальная вторичная нагрузка — вторичная нагрузка с коэффициентом мощности 0,8, при которой трансформатору гарантируется класс точности или предельная кратность. Предельная кратность K5 или К10 — отношение первичного тока к его номинальному значению, при котором полная погрешность при заданной вторичной нагрузке не превышает соответственно 5 или 10%. Номинальная предельная кратность К5ном или К10ном — гарантируемая ТТ предельная кратность при номинальной вторичной нагрузке. Кривые предельной кратности приведены в каталогах на ТТ. Ток термической стойкости — наибольшее действующее значение тока короткого замыкания за промежуток времени tK, которое трансформатор тока выдерживает в течение этого промежутка времени без нагрева токоведущих частей до температур, превышающих допустимые при токах короткого замыкания; и без повреждений, препятствующих его дальнейший работе. Для ТТ на номинальное напряжение =330 кВ термическая стойкость оценивается током односекундной или двухсекундной стойкости (или ) или его отношением к номинальному току (или ). Соответственно для ТТ на напряжения до 220 кВ включительно — током трехсекундной стойкости или отношением . Ток электродинамической стойкости — наибольшее амплитудное значение тока короткого замыкания, которое ТТ выдерживает без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе. Электродинамическая стойкость может быть задана отношением амплитуды ударного тока короткого замыкания сети i у к амплитуде номинального тока , где — амплитуда первичного номинального тока. Между токами электродинамической и термической стойкости должны выдерживаться соотношения: ; . Точность работы защитного ТТ характеризуется полной погрешностью ε в % при номинальной нагрузке Z2ном и номинальной предельной кратности. Полная погрешность ε не должна превышать 5 или 10% в зависимости от класса точности. При дальнейшем росте первичного тока наблюдается резкое возрастание намагничивающего тока и полной погрешности. Термическая и электродинамическая стойкости должны обеспечиваться при замкнутой накоротко вторичной обмотке. Трансформаторы тока по конструктивному оформлению делятся на ТТ внутренней установки, работающие в закрытых распределительных устройствах и КРУ, и ТТ для наружной установки. В последнем случае они подвержены воздействию дождя, снега, загрязнению изоляции пылью из окружающего воздуха, а также дополнительным механическим воздействиям ветра и тяжения проводов, которыми они присоединяются к цепи. Междувитковая изоляция вторичной обмотки должна выдерживать без пробоя в течение 1 мин напряжение, индуктируемое в обмотке при разомкнутых ее выводах. Значение первичного тока равно номинальному в том случае, если напряжение на разомкнутых выводах . Если при токе , то при испытаниях устанавливается первичный ток такого значения, чтобы .
Лекция 9
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 447; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |