Измерительные трансформаторы тока и напряжения

Назначение и конструкция трансформаторов тока и напряжения. Работа схемы контроля изоляции в системах с изолированной нейтралью при помощи трансформаторов напряжения. Соединение обмоток трансформаторов тока и приборов. Векторная диаграмма напряжений.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 14.09.2014
Размер файла 298,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Инженерно-технический факультет

Кафедра электроэнергетики и физики

Лабораторная работа №4

Дисциплина: «Основы электроснабжения»

Костанай 2014

Тема: Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Цель: Изучить назначение, устройство и принцип действия трансформаторов тока и напряжения.

Задачи работы:

1. Изучить назначение и конструкцию трансформаторов тока и напряжения.

2. Изучить схемы включения трансформаторов напряжения.

3. Изучить работу схемы контроля изоляции в системах с изолированной нейтралью при помощи трансформаторов напряжения.

Общие сведения.

Измерительные трансформаторы тока и напряжения позволяют обеспечить безопасность измерений, стандартизировать приборы и реле, рассчитывая их обмотки на ток 5А и напряжение 100В, защитить приборы и реле от токов короткого замыкания.

Трансформаторы тока и напряжения состоят из магнитопровода, первичной и вторичной обмоток, изоляции между обмотками. Вторичные обмотки трансформатора, так же как и металлические нетоковедущие части конструкций, заземляют, чтобы устранить опасность появления высокого напряжения на приборах и реле при пробое изоляции между первичной и вторичной обмотками. Приборы, питающиеся от измерительных трансформаторов, градуируют по первичному значению, при этом на шкале показывают коэффициент трансформации.

Трансформаторы тока выпускают только в однофазном исполнении для раздельного включения на каждую фазу. В зависимости от назначения измерений в трёхфазной сети применяют один, два или три трансформатора тока. Их изготавливают на всю шкалу токов и напряжений.

Рисунок 1 Схема включения трансформатора тока

Первичную обмотку I включают последовательно в контролируемую (измеряемую) цепь, а к вторичной обмотке 2 трансформатора последовательно включают токовые обмотки приборов и реле. Соотношение номинальных первичного и вторичного токов определяется номинальным коэффициентом трансформации:

(1)

Коэффициент трансформации трансформаторов тока - величина не строго постоянная и может отличаться от номинального значения из-за погрешности, обусловленной наличием тока намагничивания.

Различают токовую, угловую погрешность ?:

(2)

Угловая погрешность ? характеризует угол сдвига фаз между первичным током и повернутым на 180°током вторичной обмотки. Погрешность по току следует учитывать для всех приборов и реле, а угловую - для приборов ваттметрового типа. Обе погрешности зависят от магнитного сопротивления сердечника, значения первичного тока, нагрузки вторичной обмотки и соотношения её активной и индуктивной составляющих. В отличие от силовых понижающих трансформаторов и измерительных трансформаторов напряжения у понижающего трансформатора тока число витков вторичной обмотки W2 больше (в ряде случаев во много раз) числа витков первичной обмотки W1 (она часто имеет один виток).

Кроме того, особенность трансформатора тока заключается в том, что значение первичного тока I1 не зависит от нагрузки во вторичной цепи (от значения первичного тока I1). Ток определяется только нагрузкой и параметрами первичной цепи, в то время как у трансформаторов напряжения первичный ток зависит от изменения вторичного. Соответственно и магнитный поток первичной обмотки, создаваемый током не изменяется при изменении тока во вторичной цепи. Сопротивление нагрузки вторичной цепи (обычно токовых обмоток приборов, соединительных проводов) весьма невелико. Поэтому трансформатор тока работает в режиме, близком к короткому замыканию, что отличает его от трансформаторов напряжения.

Класс точности трансформаторов тока зависит от токовой погрешности при номинальном первичном токе и от номинальной вторичной нагрузки. Выпускаются трансформаторы тока с классом точности: 0,2 - для лабораторных измерений; 0,5 - для питания расчётных счётчиков; I, 3, 10 или Р - для питания щитовых приборов и реле.

Трансформаторы тока выпускают с первичным током в соответствии со стандартной шкалой первичных номинальных токов. Вторичный номинальный ток почти всех трансформаторов тока принят равным 5А.

Высоковольтные трансформаторы тока обозначаются следующим образом. Например, ТПЛУ-10-0,5/3-50 означает трансформатор тока (буква Т), проходной (П), с литой изоляцией (Л) из эпоксидных смол, С усиленной первичной обмоткой (У), номинальное напряжение 10 кВ (10), с двумя сердечниками классов точности 0,5 и 3 (0,5/3), первичный ток равен 50А (50).

Высоковольтные трансформаторы тока различают:

- по роду установки - внутренней (В) и наружной (Н),

- по конструктивному исполнению - проходные (П), катушечные (К),встроенные (В) и т.д.,

- по числу витков первичной обмотки - многовитковые, одновитковые (0), шинные (Ш),

- по виду основной изоляции - с фарфоровой (Ф) изоляцией, литой (Л), изоляцией из эпоксидных смол,

- по числу сердечников - с одним, двумя или несколькими сердечниками.

Концы первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока имеют заводскую маркировку. Концы первичной обмотки обозначаются буквами Л1 и Л2, концы вторичной обмотки - буквами И1 и И2.

В открытых и закрытых установках напряжением 35 кВ и выше применяют трансформаторы тока в фарфоровых корпусах, например типа ТЗМ. При этом фарфоровый корпус, в котором помещены обмотки заливают трансформаторным маслом.

В установках 35 кВ и выше используют также трансформаторы тока, встроенные в проходные изоляторы выключателей и силовых трансформаторов. Первичной обмоткой таких трансформаторов тока служит токоведущий стержень изолятора. К их преимуществам относятся простота устройства и небольшая стоимость, а к недостаткам - относительно малая мощность.

Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и приборов в частности реле, показаны на рисунке 2. Работа трансформатора тока с разомкнутой вторичной обмоткой недопустима так как в этом случае размагничивающее действие вторичной обмотки исчезает, магнитопровод насыщается, что обуславливает наведение во вторичной обмотке несинусоидальной э.д.с., амплитуда которой может достигать единиц и десятков киловольт. Такой режим опасен для изоляции вторичной цепи и для обслуживающего персонала, кроме того, насыщение сердечника может быть необратимым.

Рисунок 2 Схемы соединения трансформаторов тока и реле; а - полная звезда, б- неполная звезда, в - включение реле на разность токов двух фаз

Трансформаторы напряжения выпускаются в однофазном и трёхфазном (до 18 кВ) исполнении. В установках напряжением 0,38 - 6 кВ используют сухие трансформаторы напряжения, в установках напряжением 6 - 35 кВ масляные в металлических баках и в установках напряжением 10 кВ и выше - трансформаторы каскадного типа в фарфоровом кожухе.

Масляные трансформаторы напряжения в стальных баках изготовляют однофазными типа НОМ и ЗНОМ (Н - трансформатор напряжения, О - однофазный, М - масляный, 3-е заземлённым выводом первичной обмотки) и трёхфазными типа НТМК и НТМИ (Т - трёхфазный, К - компенсированный, И - для контроля изоляции).

Для получения большей точности измерения нагрузка трансформаторов напряжения должна быть в несколько раз меньше максимальной мощности, определяемой допустимым нагревом трансформатора при длительной работе. Трансформаторы напряжения могут работать в классах точности 0,2; 0,5;: I и 3, причём каждому классу соответствует определённое предельное значение мощности, при которой гарантируется класс точности. Один и тот же трансформатор в зависимости от нагрузки может работать в разных классах точности.

Схемы включения трансформаторов напряжения показаны на рисунках 3 и 4.

В сельских электроустановках наиболее часто применяют трёхобмоточный трансформатор НТМИ-10, который можно использовать для питания точных приборов, а также для контроля изоляции сети 10 кВ.

Основные обмотки трансформатора соединены по схеме звезда-звезда с заземлёнными нейтралями. Дополнительная обмотка соединена в разомкнутый треугольник и служит для присоединения реле контроля изоляции.

Заземление нейтрали первичной обмотки (рабочее) необходимо для обеспечения контура токам нулевой последовательности, а заземление вторичной обмотки - в целях безопасности (защитное).

Рисунок 3 Схемы включения однофазных трансформаторов напряжения: а - для измерения линейных напряжений; б - для измерения фазных и линейных напряжений

трансформатор ток напряжение изоляция

Рисунок 4 Схемы включения трёхфазных трансформаторов напряжения: а - трех стержневого двух обмоточного; б - пяти-стержневого трех обмоточного

Рисунок 5 Векторная диаграмма напряжений

Сети напряжением 6 - 35 кВ работают с изолированной нейтралью. В номинальном режиме напряжения фаз относительно земли симметричны и равны фазному напряжению установки. При замыкании одной фазы на землю симметрия напряжения нарушается, так как на симметричную систему напряжений накладывается напряжение нулевой последовательности, которое при металлическом замыкании равно и обратно по направлению напряжению, повреждённой фазы. Из рисунка 5 видно, что напряжение повреждённой фазы А становится равным нулю. Напряжение фаз В (Uв) и С (Uс) увеличиваются в ?З раз, но линейное напряжение остаётся неизменным как по значению, так и по фазе, поэтому работа приёмников энергии не нарушается. Согласно ПУЭ допускается работа сети с изолированной нейтралью при замыкании одной фазы на землю в течение 2 часов для кабельных линий и линий генераторного напряжения. В остальных случаях допускается работа линии с заземлённой фазой до устранения замыкания.

Однофазное замыкание в сети с изолированной нейтралью не является коротким замыканием. Через точку замыкания протекает небольшой ёмкостный ток, значение которого зависит от напряжения установки, частоты и ёмкости фаз в сети относительно земли. Замыкание на землю одной фазы в сетях с изолированной нейтралью обнаруживается при помощи устройств для контроля изоляции рисунок 6.

Контролирующее устройство выполняют при помощи трёх вольтметров, присоединённых через трансформатор напряжения не фазные напряжения. При металлических однофазных замыкания на землю, в сети показание вольтметра повреждённой фазы становится равным нулю, а показания двух других вольтметров увеличиваются в?3-раз. Сигнализация однофазного замыкания на землю осуществляется при помощи реле максимального напряжения, подключённого к дополнительной обмотке, соединённой в разомкнутый треугольник. В нормальных условиях сумма э.д.с. в трёх фазах обмотки примерно равна нулю. Поэтому и напряжение, подводимое к реле, равно нулю. При однофазном замыкании напряжение на реле может увеличится до 100 В, реле сработает и замкнёт цепь центральной сигнализации.

Рисунок 6 Схема стенда для проверки работы схемы контроля изоляции (конденсаторы С моделируют распределительную ёмкость проводов воздушных линий)

Приборы и оборудование.

Трансформатор тока, трансформатор напряжения, вольтметры, заземляющие проводники, устройство для контроля изоляции.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить назначение и основные технические характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения.

2. Изучить особенности конструкции измерительных трансформаторов тока и напряжения различных типов, обратив внимание на маркировку зажимов и исполнение изоляции.

3. Изучить схемы включения трансформаторов напряжения, в том числе схему контроля изоляции, обратив внимание на заземление нейтрали первичной обмотки.

4. Проверить работу схемы контроля изоляции в соответствии с рисунком 6. Измерить в нормальном режиме напряжения на первичной обмотке НТМИ, то есть напряжение в контролируемой цепи, вольтметром V1, на вторичной обмотке - вольтметром V2,при помощи переключателя П и на дополнительной обмотке вольтметром V3. По результатам измерений построить векторные диаграммы.

5. Отключив выключатель В2, соединить с землёй одну из фаз. Включить В2. Измерить напряжение на первичной и вторичных обмотках трансформатора напряжения в режиме металлического замыкания на землю (при максимальном значении тока замыкания) и в режиме замыкания через переходное сопротивление. По результатам измерений построить векторные диаграммы. Сделать вывод о возможности определения поврежденной фазы по показаниям вольтметров, подключённых ко вторичной обмотке трансформатора напряжения.

6. Проверить работу схемы контроля изоляции при снятии заземления с нейтрали первичной обмотки. Проверить работу схемы при отключённом выключателе В1, а также выключателе В2. Сделать вывод о возможности определения линии с замыканием на землю путём поочерёдного отключения линий.

Содержание отчёта.

1. Записать паспортные данные трансформаторов, представленных в лаборатории.

2. Выполнить рисунки 2-4.

3. Описать устройство и принцип действия трансформатора тока и напряжения.

4. Привести современные марки трансформаторов тока и напряжения в табличной форме с их техническими параметрами.

4. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

1. В чём заключаются особенности режима работы и конструкции трансформаторов тока и напряжения?

2. Назовите основные типы трансформаторов тока и напряжения.

3. Какие погрешности вносят в измерения трансформаторы тока и напряжения, от чего они зависят?

4. Что такое класс точности? Какие классы точности установлены для измерительных трансформаторов?

5. Для какой цели необходимо заземлять вторичные обмотки?

6. Чем опасен разрыв вторичной обмотки трансформатора тока?

7. Объясните работу схемы контроля изоляции.

8. Почему необходимо заземлять нейтраль первичной обмотки трансформатора напряжения в схеме контроля изоляции?

9. Что будут показывать вольтметры контроля изоляции при соединении фазы В через небольшое переходное сопротивление с землёй?

10. Каковы будут показания вольтметра контроля изоляции при металлическом замыкании фазы А на землю, если нулевая точка первичной обмотки трансформатора напряжения оказалась ошибочно незаземленной?

Литература

1. И.А.Будзко, Е.М.Зуль. Электроснабжение сельского хозяйства. М.: Агропромиздат, 1990 г.

2. Справочник по проектированию электросетей в сельской местности. Под ред. П.А.Каткова и В.И. Франгуляна. М.: Энергия, 1980 г.

3. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. Под.ред.И.А.Баумштейна М.:Энергоатомиздат,1990 г.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Назначение и режимы работы трансформаторов тока и напряжения. Погрешности, конструкции, схемы соединений, испытание трансформаторов, проверка их погрешности. Контроль состояния изоляции трансформаторов, проверка полярности обмоток вторичной цепи.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 27.10.2014

  • Основные сведения о конструкциях трансформаторов тока. Устройство, режим работы и принципы действия различных типов трансформаторов тока. Основные параметры и характеристики отдельных конструкций, а также их применение, классификация и назначение.

    реферат [867,9 K], добавлен 08.02.2011

  • Параметры трансформатора тока (ТТ). Определение токовой погрешности. Схемы включения трансформатора тока, однофазного и трехфазного трансформатора напряжения. Первичная и вторичная обмотки ТТ. Определение номинального первичного и вторичного тока.

    практическая работа [710,9 K], добавлен 12.01.2010

  • Причины возникновения погрешностей и способы устранения недоучета электропотребления в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии. Предельные значения токовой и угловой погрешностей трансформаторов тока. Оценка экономического эффекта.

    статья [56,9 K], добавлен 28.05.2010

  • Обзор сути, видов и классификации трансформаторов, которые предназначены для преобразования переменного тока из одного напряжения в другое. Режим нагрузки, обмотки, магнитные потоки одно- и трехфазных трансформаторов. Выпрямители переменного напряжения.

    реферат [673,9 K], добавлен 27.10.2012

  • Назначение, технические характеристики и устройство измерительных трансформаторов напряжения. Описание принципа действия трансформаторов напряжения и способов их технического обслуживания. Техника безопасности при ремонте и обслуживании трансформаторов.

    контрольная работа [258,1 K], добавлен 27.02.2015

  • Принципиальная схема и схема замещения трансформатора тока. Векторная диаграмма трансформатора. Схемы включения трансформаторов тока и вторичных измерительных органов. Трехфазная и двухфазная, трехрелейная, четырехрелейная и двухрелейная схемы.

    лекция [274,9 K], добавлен 27.07.2013

  • Характеристика параметров электроизмерительных приборов. Расчетный тепловой импульс цепи обмотки. Определение сопротивления токовых обмоток прибора. Выбор измерительных трансформаторов. Измерения активной мощности в трехфазной цепи при включении нагрузки.

    контрольная работа [449,0 K], добавлен 18.06.2014

  • Исследование особенностей применения трансформаторов тока и напряжения. Изучение схемы подключения приборов и реле к вторичным обмоткам. Измерение показателей качества электроэнергии. Расчетные счетчики активной и реактивной энергии трехфазного тока.

    презентация [2,0 M], добавлен 23.11.2014

  • Выбор структурных схем подстанций и расчет перетоков мощности через трансформаторы связи. Определение значения тока короткого замыкания. Подбор коммутационных аппаратов реле управления, измерительных трансформаторов тока и напряжения, токоведущих частей.

    курсовая работа [765,1 K], добавлен 10.02.2014

  • Расчет токов трехфазного и двухфазного короткого замыкания. Выбор схемы включения трансформаторов, проверка на погрешность. Надёжность работы контактов реле; амплитудное значение напряжения на выводах вторичных обмоток; электродинамическая устойчивость.

    реферат [285,1 K], добавлен 22.03.2014

  • Проверка правильности выбора трансформатора тока при выполнении учета электроэнергии на силовом трансформаторе. Расчет нагрузки на трансформатор напряжения и падение напряжения в кабеле. Расчет экономии электроэнергии, затрачиваемой на освещение.

    контрольная работа [36,8 K], добавлен 23.11.2010

  • Расчет сопротивления внешнего шунта для измерения магнитоэлектрическим амперметром силового тока. Определение тока в антенне передатчика при помощи трансформатора тока высокой частоты. Вольтметры для измерения напряжения с относительной погрешностью.

    контрольная работа [160,4 K], добавлен 12.05.2013

  • Расчет падения напряжения на резисторе. Сущность метода пропорциональных величин. Определение коэффициента подобия. Расчет площади поперечного сечения проводов линии электропередачи. Вычисление тока потребителя. Векторная диаграмма тока и напряжения.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 30.09.2013

  • Выбор генераторов, блочных трансформаторов и автотрансформаторов связи. Расчет токов короткого замыкания для выбора аппаратов. Выбор выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, сечения отходящих линий, токопроводов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.02.2013

  • Выбор числа и мощности генераторов, трансформаторов электростанции. Выбор главной схемы электрических соединений. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор выключателей и разъединителей, трансформаторов тока и напряжения. Обеспечение собственных нужд ТЭЦ.

    курсовая работа [199,0 K], добавлен 19.11.2010

  • Выбор структурной схемы и принципиальной схемы распределительного устройства. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и проверка коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, комплектных токопроводов генераторного напряжения.

    курсовая работа [642,4 K], добавлен 21.06.2014

  • Определение абсолютной, относительной и приведенной погрешностей. Компенсаторы постоянного тока, их назначение и принцип работы. Измерение мощности ваттметрами с применением измерительных трансформаторов тока и напряжения в однофазных и трехфазных цепях.

    контрольная работа [766,5 K], добавлен 08.01.2011

  • Элементы конструкции силовых трансформаторов, их эксплуатация: нагрузочная способность, к.п.д., регулирование напряжения, включение и отключение. Расчет групп соединения обмоток, техническое обслуживание, диагностика состояния и ремонт трансформаторов.

    дипломная работа [6,5 M], добавлен 05.06.2014

  • Применение трансформаторов в электросети для повышения напряжения генераторов и понижения напряжения линии передач. Принцип работы высокочастотных импульсных трансформаторов в блоках питания радиотехнических и электронных устройств (компьютеров).

    презентация [1,2 M], добавлен 31.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.