
- •3.1. Первичные измерительные преобразователи в релейной
- •3.2. Трансформаторы тока
- •3.3. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и
- •3.3.1. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в
- •3.3.2. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в
- •3.3.3. Схема соединения трансформаторов тока в треугольник,
- •3.3.4. Двухфазная однорелейная схема соединения в неполный
- •3.3.5. Схема соединения трансформаторов тока в фильтр нулевой
- •3.4. Трансформаторы напряжения и схемы соединения их обмоток
Лекция № 3-13.
3.1. Первичные измерительные преобразователи в релейной
защите и их схемы соединения с нагрузкой. 3.2 Трансформаторы тока
3.3. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и
обмоток реле
3.4. Трансформаторы напряжения и схемы соединения их
обмоток и реле
3.1. Первичные измерительные преобразователи в релейной
защите и их схемы соединения с нагрузкой
Наиболее распространенными измерительными преобразователями являются электромагнитные трансформаторы тока и напряжения. Кроме того, используют трансреакторы, трансформирующие первичный ток в пропорциональную ему вторичную ЭДС. В отличие от трансформаторов тока трансреакторы имеют сердечник с немагнитным зазором. Режим работы их близок к режиму холостого хода.
Измерительные преобразователи выполняют две основные функции:
- осуществляют гальваническую развязку вторичных цепей от цепей высокого напряжения. Это облегчает обслуживание и повышает безопасность;
-
обеспечивают во вторичной цепи стандартные
значения токов (1 и 5 А) и напряжений (100
и
В)
при различных токах и напряжениях в
первичной цепи.
3.2. Трансформаторы тока
По своему назначению трансформаторы тока делятся на предназначенные для устройств измерений и для релейной защиты. К точности их работы, в зависимости от назначения, предъявляются различные требования. Основным режимом работы трансформатора тока, предназначенного для измерений, является нормальный рабочий. В пределах рабочих токов он должен обеспечить необходимую точность трансформации, в соответствии со своим классом точности. Работа трансформаторов тока в схемах многих типов релейных защит происходит в аварийных режимах, когда токи КЗ значительно превосходят нормальные рабочие. Поэтому допускается значительно большая погрешность чем для измерительных т.т.
Все трансформаторы тока, используемые в релейной защите должны обеспечивать:
- точную работу измерительных органов защиты в конкретных расчетных условиях, для чего полная погрешность трансформатора не должна превышать 10%;
- надежную (без вибрации) работу контактов измерительных органов защиты при максимальном токе КЗ, когда могут быть повышенные погрешности трансформатора тока и искажение формы кривой вторичного тока;
- отсутствие опасных перенапряжений во вторичных цепях трансформаторов тока при максимальном значении тока КЗ. Все трансформаторы тока выбираются по номинальному току и напряжению, проверяются на термическую и электродинамическую стойкость при КЗ.
3.3. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и
обмоток реле
В зависимости от назначения защиты и предъявляемых к ней требований применяются следующие схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле:
- схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду;
- схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду;
- схема соединения трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле в звезду;
- однорелейная двухфазная схема соединения трансформаторов тока в неполный треугольник;
- схема соединения трансформаторов тока в фильтр токов нулевой последовательности.
Для каждой схемы
соединений можно определить коэффициент
схемы, который равен отношению тока в
реле
к
вторичному току в фазе
:
.
Коэффициент схемы учитывается при расчете уставок и оценке чувствительности защиты.