Трансформаторы тока и напряжения
Опубликовано: 1 апреля 2017Без электроснабжения невозможно представить нашу жизнь. Чтобы электрическая система работала без сбоев или не пришла в негодность из-за неисправности в кабеле или в силовом оборудовании, её параметры необходимо контролировать, замерять. Диагностика, заключающаяся в проведении электрических измерений, способна выявить причины сбоев и вовремя устранить их. Для этого применяются приборы, измеряющие величины токов, напряжений, мощности.
Но если в электроустановках с низким напряжением возможно подключение измерительных приборов напрямую, непосредственно к измеряемому узлу, то в высоковольтных цепях проблематично отследить параметры без применения измерительных трансформаторов. В электроустановках напряжение доходит до 750 кВ и выше, а токи устанавливаются в десятки килоампер и более. Для «прямого» измерения потребовались бы громоздкое и дорогое оборудование, а иногда измерения вообще не возможно было бы произвести. Также, при обслуживании приборов, напрямую подключенных к сети высокого напряжения, персонал подвергался бы опасности поражения током.
Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) способствуют расширению пределов измерений обычных измерительных устройств и одновременно изолируют их от цепей высокого напряжения. Измерительные трансформаторы создаются с высоким классом точности. Во время эксплуатации их метрологические характеристики подлежат первичной и периодической поверке на правильность работы.
Наиболее часто в сетях переменного тока применяются электромагнитные трансформаторы. Они состоят из магнитопровода, первичной и одной или нескольких вторичных обмоток. ТТ преобразовывает замеряемый высокий ток в малый, а ТН — измеряемое высшее напряжение в низшее. Измерительные трансформаторы включаются в цепи между высоковольтным оборудованием и контрольно-измерительными приборами: амперметрами, вольтметрами, ваттметрами, приборами релейной защиты, телемеханики и автоматики, счетчиками энергии.
Зачем нужны измерительные трансформаторы напряжения
Содержание статьи
Измерительные ТН относятся к преобразователям электрической энергии, которые:
- трансформируют напряжение участка сети или установки в напряжение приемлемой величины для осуществления измерений с помощью стандартных измерительных устройств, питания релейной защиты, устройств сигнализации, автоматики, телемеханики;
- изолируя вторичные приборы и цепи, защищают оборудование от высокого напряжения и персонал, имеющего доступ к обслуживанию электроустановок, от поражения током.
Подключение ТН к высоковольтной части электроустановки осуществляется соединением его первичной обмотки «в параллель» к цепи высокого напряжения. Номинал вторичных обмоток трансформатора напряжения составляет обычно 100 В. Так как сопротивление измерительных приборов, подключаемых к вторичной обмотке, велико, током можно пренебречь. Поэтому основной режим работы ТН подобен режиму холостого хода типового силового трансформатора.
Трансформаторы напряжения и их конструкция
Трансформаторы напряжения подразделяются:
- по числу фаз: на одно- и трехфазные;
- по числу вторичных обмоток: двухобмоточный ТН имеет одну вторичную обмотку, трехобмоточный — две: основную и дополнительную;
- по назначению вторичных обмоток: с основной вторичной обмоткой, с дополнительной, со специальной компенсационной — для контроля изоляции цепи;
- по особенностям исполнений — на трансформаторы защищенного типа, водозащищенного типа (защита от капель и влаги), герметичные, со встроенным предохранителем и с антирезонансной конструкцией;
- по принципу действия и особенностям конструкций: на каскадные, ёмкостные, заземляемые и не заземляемые.
У каскадного ТН первичная обмотка разделена на несколько поочередно соединенных секций, передача энергии от которых к вторичным обмоткам происходит посредством связующих и выравнивающих обмоток. У ёмкостного ТН в конструкции имеется ёмкостный делитель. Заземляемый однофазный ТН — устройство, у которого один конец первичной обмотки должен быть заземлен. У заземляемого трехфазного ТН должна быть заземлена нейтраль первичной обмотки. Все части первичной обмотки не заземляемого ТН изолированы от земли.
Зачем нужны трансформаторы тока
Трансформатор тока — базовый измерительный аппарат в электроэнергетике, применяемый для преобразования тока первичной сети во вторичный стандартный ток величиной 5 А или 1 А. Первичная обмотка соединяется непосредственно с цепью высокого напряжения последовательным способом подключения. Вторичная обмотка включается во вторичные цепи измерений, защиты и учета. 5А — часто встречающийся номинал вторичной обмотки.
Принцип действия и конструкция трансформаторов тока
Первичная обмотка ТТ включается в разрез линейного провода (последовательно с нагрузкой), в котором измеряется сила тока. Вторичная обмотка замкнута на измерительное устройство с малым сопротивлением. Поэтому, в отличие от силового трансформатора, для которого режим короткого замыкания является аварийным, нормальным режимом для измерительного ТТ являются условия, близкие к КЗ, так как сопротивление во вторичной цепи у него мало.
Через первичную обмотку, имеющую определённое количество витков, течет ток. Вокруг катушки наводится магнитный поток, который улавливается магнитопроводом. Пересекая перпендикулярно ориентированные витки вторичной обмотки, магнитный поток формирует электродвижущую силу. Под влиянием последней возникает ток, протекающий по катушке и нагрузке на выходе. Одновременно на зажимах вторичной цепи образуется падение напряжения.
По конструктиву и применению ТТ условно подразделяются на несколько разновидностей:
- • Опорные монтируются на опорной плоскости.
- • Проходные используются в качестве ввода и устанавливаются в металлических конструкциях, в проемах стен или потолков.
- • Встраиваемые размещаются в полости оборудования: электрических выключателей, генераторов и других электроаппаратов и машин.
- • Разъемные не имеют своей первичной обмотки. Их магнитопроводы из двух половинок, стягиваемых болтами, можно размыкать и закреплять вокруг проводников под током. Эти проводники исполняют роль первичных обмоток.
- • Шинные изготавливаются тоже без первичных обмоток — их роль выполняют пропущенные сквозь окна магнитопроводов ТТ токоведущие шины распредустройств.
- • Накладные надеваются сверху на проходной изолятор.
- • Переносные предназначаются для лабораторных и контрольных измерений.
По выполнению первичной обмотки ТТ подразделяются на одновитковые и многовитковые, а по числу вторичных обмоток — на устройства с одной обмоткой и с несколькими вторичными обмотками (до четырёх, пяти). По числу ступеней трансформации — на одноступенчатые и каскадные.
К общей классификации трансформаторов обоих типов относятся: количество коэффициентов трансформации (однодиапазонные и многодиапазонные), критерии по материалу диэлектрика между первичной и вторичной обмотками и по материалу внешней изоляции — маслонаполненные, газонаполненные, сухие, с литой, фарфоровой и прессованной изоляцией, с вязкими заливочными компаундами, комбинированные бумажно-масляные. ТТ и ТН устанавливаются на открытом воздухе, в закрытых и в подземных установках, на морских и речных судах, внутри оболочек электроустановок и связываются контрольными проводами и кабелями с оборудованием вторичных цепей. По диапазону рабочего напряжения выделяют трансформаторы, функционирующие в устройствах до 1000 В и выше 1000 B. Трансформаторы также классифицируются по классу точности.
Видео про трансформаторы тока
Кратко о назначении трансформатора тока, составе и особенностях конструкции, о схеме и принципе работы. Почему нельзя допускать размыкание вторичных цепей трансформатора тока без предварительного их замыкания накоротко? Почему на напряжение выше 330 кВ изготавливаются ТТ каскадного типа? Об этом и об измерительном трансформаторе тока для подстанции 750 кВ вы узнаете из видео.
Как специалист в области электротехники, я хотел бы выделить важность трансформаторов тока и напряжения в современных энергетических системах. Эти устройства не только обеспечивают точное измерение, но также играют ключевую роль в защите и управлении электрическими сетями. Трансформаторы помогают минимизировать потери энергии и повышают безопасность эксплуатации оборудования. Особенно стоит обратить внимание на новые технологии и материалы, которые позволяют улучшать характеристики трансформаторов и увеличивать их эффективность. Надеюсь, что в будущем мы увидим еще больше инноваций в этой области!
Как специалист в области электротехники, хочу отметить важность трансформаторов тока и напряжения в современных системах электроснабжения. Эти устройства не только обеспечивают необходимую изоляцию, но и позволяют точно измерять параметры электрической сети. Без них невозможно было бы адекватно оценивать эффективность работы оборудования и вести учет потребляемой энергии. Особенно важно понимать, что правильный выбор трансформатора, его характеристики и установка напрямую влияют на безопасность и надежность всей системы. Рекомендую всем, кто работает в этой сфере, детально изучать новейшие технологии и решения, чтобы оптимизировать свою работу и повысить качество обслуживания клиентов.
Согласен с вами, трансформаторы критически важны для надежной работы электросетей. Помню, как на одном проекте мы правильно подобрали трансформаторы и это существенно улучшило показания по энергоэффективности. Изучение технологий действительно помогает избежать проблем и повысить качество нашей работы!
Согласна, выбор трансформаторов – ключевой момент. На моем прошлом проекте мы также экспериментировали с разными моделями. Правильные трансформаторы не только увеличили эффективность, но и снизили затраты на обслуживание. Понимание технологий точно улучшает нашу работу и уменьшает риск сбоев!
Совершенно согласен с вами! В своей практике я также заметил, как правильный выбор трансформатора повысил эффективность работы нашего оборудования. Исследуя новые технологии, я смог улучшить учет энергии, что действительно сказалось на надежности системы. Важно быть в курсе последних решений!
Контроль в этом деле должен быть постоянным. Чтобы не было никаких сбоев и замыканий, частое проведение диагностики и всех мер, сможет предотвратить серьезную проблему или поломку, которая могла бы развиться со временем. Правильно все пишут, еще и фото есть, как дополнительный материал. Десятиминутное видео тоже стоит глянуть, там более наглядно представлены все моменты.
Согласен, постоянный контроль — это ключ! Как-то раз я упустил диагностику своего авто, и потом был неприятный сюрприз. Лучше потратить время на проверки, чем потом сталкиваться с большими проблемами. Спасибо за рекомендации, посмотрю видео!
Согласна, контроль действительно важен! У меня была ситуация, когда я пренебрегла регулярной диагностикой устройства, и потом столкнулась с серьезной поломкой. Так что теперь я всегда проверяю всё заранее, это очень помогает избежать крупных проблем. Благодарю за ссылки!
Согласна, контроль – это наше всё! У меня тоже был случай, когда я не проверила машину перед долгой поездкой. В итоге застряла на трассе. Теперь всегда делаю техосмотр заранее. Лучше предотвратить проблему, чем потом решать её в спешке. Радa, что ссылки были полезны!
Согласна, контроль действительно важен! Вспоминаю, как однажды мы пропустили диагностику на старом оборудовании, и в итоге потеряли много времени из-за поломки. Теперь мы всегда следим за таким, и это помогает избежать серьезных проблем. Спасибо за советы и рекомендации!
Оказывается у трансформатора одна из самых важных функций в нашей жизни. Невероятно. Как бы пришлось тяжело, если бы его не было. Спасибо отдельное за видео, было интересно, правда
Хорошая статья про электроснабжение.Начинается все с более общих тем и терминов, но потом все более интересно становится читать. Даже прочел все до самого конца, но больше всего понравилась тема про конструкции трансформаторов тока и зачем они вообще нужны. Про первичную и вторичную обмотку, а в конце еще и видео посмотрел, тоже вполне информативно было.
Спасибо за отзыв! Я тоже помню, как изучал конструкции трансформаторов на своём курсе. Это было сложно, но когда понял принцип работы, стало гораздо интереснее. Особенно впечатлило, как важна роль трансформаторов в распределении электроэнергии. Рад, что статья оказалась полезной!