- •37. Изменение переходного сопротивления контактов в процессе эксплуатации
- •38. Нагрев контактов при длительном прохождении тока и при кз.
- •39. Сваривание контактов. Конструкции контактов и контактных соединений
- •40. Дуга отключения в цепи высокого напряжения и ее свойства.
- •41. Физические процессы в электрической дуге
- •42. Электрическая дуга отключения постоянного тока
- •43. Электрическая дуга переменного тока
- •44. Переходное восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя
- •45. Влияние скорости восстановления напряжения на гашение дуги
- •46. Облегчение условий отключения цепи с помощью шунтирующих резисторов
- •47. Отключение малых емкостных и индруктивных токов
- •48. Отключение неудаленных коротких замыканий
- •49. Влияние апериодической составляющей в отключаемом токе на процесс отключения
- •50. Основные способы гашения дуги в выключателях переменного тока
- •51. Выключатели переменного тока. Назначение и требования, предъявляемые к выключателям
- •52. Масляные выключатели и принцип гашения дуги в них
- •53. Маломасляные выключатели. Конструкция и параметры выключателя вмп-10
- •54. Воздушные выключатели
- •55. Вакуумные выключатели
- •56. Элегазовые выключатели
- •57. Перспективы развития выключателей разных типов
- •58. Приводы
- •59. Разъединители
- •60. Выключатели нагрузки, назначение, типы, параметры. Автогазовые выключатели.
- •61. Измерительные трансформаторы и их назначение. Трансформаторы тока
- •62. Измерительные трансформаторы и их назначение. Трансформаторы напряжения.
- •64. Токоограничивающие реакторы, их типы и параметры, конструктивное исполнение.
- •65. Выбор и проверка токоведущих частей по режиму короткого замыкания
- •66. Выбор токоведущих частей по условию продолжительной работы
- •67. Выбор жестких однополюсных шин по условию электродинамической стойкости
- •68. Выбор двухполюсных шин по условию электродинамической стойкости.
- •69. Выбор коробчатых шин по условию электродинамической стойкости
- •70. Выбор выключателей и разъединителей
- •71. Выбор трансформаторов тока и напряжения
- •72. Выбор токоограничивающих реакторов
60. Выключатели нагрузки, назначение, типы, параметры. Автогазовые выключатели.
61. Измерительные трансформаторы и их назначение. Трансформаторы тока
Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. Трансформатор тока имеет замкнутый магнитопровод 2 и две обмотки – первичную 1 и вторичную 3. Первичная обмотка включается последовательно в цепь измеряемого тока I1, ко вторичной обмотке присоединяются измерительные приборы, обтекаемые током I2. Трансформатор тока характеризуется номинальным коэффициентом трансформации: K1=I1НОМ/I2НОМ., где I1НОМ – номинальный первичный ток; I2НОМ – номинальный вторичный ток.
Значения номинального вторичного тока приняты равными 5 и 1 А.
В
зависимости от предъявляемых требований
выпускаются трансформаторы тока с
классами точности 0,2; 0,5; 1; 3; 10.
Конструкции трансформаторов тока: Трансформаторы тока для внутренней установки до 35 кВ имеют литую эпоксидную изоляцию. По типу первичной обмотки различают катушечные (на напряжение до 3 кВ включительно), одновитковые и многовитковые трансформаторы.
При токах, меньших 600 А, применяются многовитковые трансформаторы тока ТПЛ, у которых первичная обмотка 3 состоит из нескольких витков, количество которых определяется необходимой м.д.с.
В комплектных распределительных устройствах применяются опорно-проходные трансформаторы тока ТЛМ-10, конструктивно совмещенные с одним из штепсельных разъемов первичной цепи ячейки КРУ.
На большие номинальные первичные токи применяются трансформаторы тока, у которых роль первичной обмотки выполняет шина, проходящая внутри трансформатора. Для наружной установки выпускаются трансформаторы тока опорного типа в фарфоровом корпусе с бумажно-масляной изоляцией.
Трансформатор тока работает в режиме, близком к режиму короткого замыкания.
Выбор ТТ.
По напряжению установки Uном Uсет ном;
По номинальному току первичной цепи I1ном Imax;
Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешности.
По конструкции и классу точности.
По электродинамической стойкости iу = kэд∙
∙I1ном,
где Kэд
– кратность электродинамической
стойкости по каталогу; I1ном
– номинальный первичный ток трансформатора
тока.Электродинамическая стойкость шинных трансформаторов тока определяется устойчивостью самих шин распределительного устройства, вследствие этого такие трансформаторы по этому условию не проверяются.
По термической стойкости Вк (kт∙I1ном)2∙tt, Где Вк – тепловой импульс по расчету; kт – кратность термической стойкости по каталогу; tт – время термической стойкости по каталогу.
По вторичной нагрузке Z2 Z2ном, где Z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока; Z2ном – номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности.
В
сетях с изолированной нейтралью
При
неравномерной нагрузке
етоды
уменьшения погрешностей:
увеличение числа витков первичной и
вторичной обмоток; увеличение сечения
магнитопровода и уменьшение его длины;
применение для магнитопровода материалов
с наиболее высокой магнитопроницаемостью;
подгонка витков различными способами
компенсации (способ магнитного шунта
для повышения магнитной проницаемости
сердечника, разделение сердечника на
2).
