Измеряющие трансформаторы напряжения 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Измеряющие трансформаторы напряжения



(ИТН)

A ~U1 X

Работа измеряющего трансформатора

напряжения в режиме холостого хода.

 


V
a X

U2

Нормальный режим работы – XX. Авария происходит на коротком замыкании.

A ~ X

 

Режим аварии – режим короткого замыкания

 

a X

 

1) Коэффициент трансформации по напряжению

Номинальный

Действительный

То есть в действительности коэффициент трансформации зависит от многих факторов.

Погрешность трансформации по напряжению

Погрешность не превышает десятой доли процента, т.е. очень мала. Таким образом разность между номинальным коэффициентом и действительным крайне ничтожна.

2)

Идеальная ситуация

1 2

180o

φ
2 В действительности

φ
1 180 фазовая погрешность

2 (𝛗 – в минутах)

Разберёмся, откуда берётся погрешность в φ. Для этого построим векторную диаграмму для измерительного трансформатора по току.

Принцип действия ИТТ определяется следующим соотношением

где W1 и W2 – число витков, соответственно первой и второй обмоток

I0 – намагничивающийся ток

I1 – ток на первичной обмотке; I2 – ток на вторичной обмотке

Поделим всё равенство на W1

Строим векторную диаграмму: построение начнём с вектора - магнитодвижущей силы (МДС) вторичной обмотки. Вектор напряжения U2 получен как сумма векторов падений напряжения и на активном R и реактивном сопротивлениях нагрузки при токе I2 во вторичной цепи трансформатора. Вектор электродвижущеё силы , наводимой во вторичной обмотке потоком Ф сердечника, получен в результате сложения вектора U2 с векторами и падений напряжения на активном R2 и реактивном сопротивлениях вторичной обмотки.

Фазовый сдвиг между векторами МДС и вектором МДС 1 составляет почти 180 градусов, т.е. МДС оказывается размагничивающее действие. Вследствие этого магнитный поток Ф в сердечнике создаётся магнитный поток 0 . МДС 0 состоит из реактивной составляющей M , непосредственно создающей поток Ф и совпадающей с ним по фазе и активной составляющей А , опережающей Ф на 90 градусов, определяемой потерями на гистерезис и вихревые токи в сердечнике. Вектор МДС 0 с повёрнутым на 180 градусов вектором МДС составляют вектор 1 , т.е. 0 +(- или .

А

1 0 M

90о
Ф

U2

δ 2

где 180о + φ

δ – угол потерь на вихревые токи и гистерезис; Ф – магнитный поток; – ЭДС

При нормальном режиме работы трансформатора тока МДС обычно не превышает одного процента от МДС . При достаточно большой мощности источника первичного тока размыкание вторичной цепи трансформатора тока вызовет значительное увеличение потока Ф, так как в этом случае . Размыкание этой цепи – аварийный случай, так как возрастание потока в сердечнике приводит к большому увеличению ЭДС (до нескольких сотен вольт), что опасно для обслуживающего персонала и может вызвать электрический пробой изоляции вторичной обмотки. Кроме того, увеличение потока сопровождается ростом потерь на перемагничивание и вихревые токи, повышением температуры сердечника, а следовательно и обмоток, и может служить причиной термического разрушения их изоляции.

Авария

Холостой ход = 0

= 0 → возрастает → Ф возрастает B

Рисуем начало петли гистерезиса Намагниченный сердечник

 

→ Е возрастает (до довольно большого значения, H

измеряемого в киловольтах) Напряжение за счёт I0



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.185.180 (0.006 с.)