Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отдельно РЗА (сокращенные лекции).doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
15.13 Mб
Скачать
  1. Полная погрешность.

Точность работы ТТ, предназначенных для релейной защиты, характеризуется полной погрешностью в условиях установившегося режима. Согласно ГОСТ 7746-68 полная погрешность представляет собой действующее значение разности мгновенных значений токов i2 и i’1. Полная погрешность , выраженная в процентах равна:

где I’1 – действующее значение первичного тока;

i2 и i’1 – мгновенные значения вторичного и первичного токов;

Т – длительность периода тока.

Если полная погрешность не превышает 10%, то она может быть выражена упрощенной формулой:

Из приведенных выражений видно, что чем больше намагничивающий ток ТТ, тем больше его погрешности. Чрезмерно большие погрешности могут вызвать неправильные действия устройств РЗА. Уменьшение погрешностей ТТ сводится к уменьшению намагничивающего тока.

Ток намагничивания состоит из составляющей , обусловленной активными потерями на гистерезис от вихревых токов в магнитопроводе ТТ, и составляющей , создающей магнитный поток Ф, который индуцирует во вторичной обмотке ЭДС I2. При этом >> .

Для уменьшения магнитопровод ТТ выполняется из шихтованной стали, имеющей небольшие активные потери. Для уменьшения второй составляющей нужно уменьшить Фт, связанный с соотношением .

Для ограничения погрешностей нужно ограничивать величину магнитного потока Ф или магнитной индукции В=Ф/S, не допуская насыщения магнитопровода. Из принципа работы ТТ вытекает, что поток Фт, должен иметь такую величину, при которой наведенная им вторичная ЭДС Е2 была бы достаточной для компенсации падения напряжения в цепи вторичной обмотки:

Т.е. чем больше I2 и Zн тем быстрее растет Фт и растет . Уменьшение Е2 (Фт) достигается уменьшением Zн и уменьшением I2 достигается повышением nТ . Уменьшение достигается увеличением сечения и применения стали с высокой магнитной проницаемостью. Таким образом, для уменьшения погрешности ТТ должен работать в прямолинейной части характеристики намагничивания. Это условие обеспечивается:

а) конструктивными параметрами сердечниками;

б) правильностью выбора Zн;

в) снижением величины вторичного тока, что достигается выбором соответствующего коэффициентом трансформации nТ.

3.8. Требования к точности тт и их выбор.

ТТ подразделяются на классы точности. Каждый класс характеризуется допустимой величиной погрешности, установленной из условий точной работы измерительных приборов. Для пром.установок изготовляются ТТ классов 0,5; 1; 3; Д. Пределы их погрешностей определяются по ГОСТ 7746-68:

0,2 - 0,2; 10 мин Точные лабораторные измерения

0,5 - 0,5; 40 мин Приборы учета эл.энергии (счетчики)

1 - 1; 80 мин Все типы защит и щитовые приборы

3 - 3; не нормируется Токовые защиты и амперметры

Д – не нормируется. Специальные для диф.защиты

Работа ТТ с погрешностью соответствующей его классу, обеспечивается лишь при токах, не превышающих 12% номинального, и вторичной нагрузки не выходящей за пределы номинальной мощности.

Номинальной мощностью ТТ называется максимальная нагрузка, выраженная в ВА, при которой его погрешность не превосходит величины установленной для данного класса. Это мощность равна:

В отличии от измерительных приборов для устройств РЗА определяется точность работы ТТ главным образом при токах повреждения. Поэтому погрешности, характеризующие класс точности не могут служить основанием для выбора ТТ, питающих защиту.

Исходными для выбора ТТ, предназначенных для питания защиты является максимальный первичный ток Imaxрасч, при котором требуется их точная работа и нагрузка его вторичной обмотки Zн: для одних защит он равен их току срабатывания, для других – максимальному току к.з., проходящему через ТТ. На основании опыта эксплуатации и теоретического анализа для большинства защит допускается погрешность по величине тока до 10% и по углу до 7мин. Руководствуясь этим условием производят выбор ТТ по кривым 10%-й погрешности. Кривые 10%-й погрешности дают зависимость максимальной кратности m10 первичного тока от сопротивления нагрузки вторичной обмотки Zн, при которых погрешность ТТ равна 10%:

При погрешности 10% ТТ работает у точки перегиба характеристики намагничивания, т.е. достигает начала насыщения.

Соответствующей этой точке Iнас и является указанным выше током I1max. Зависимость m10=f(Zн) дается для +=900, поэтому I<10%. Проверка ТТ по кривым 10% точности осуществляется следующим образом: выбирается тип ТТ и его nТ. Находится Iрасчmax. При этом токе рассчитывается расчетная кратность первичного тока:

где ка – коэффициент, учитывающий влияние апериодической составляющей на работу ТТ в переходных процессах при к.з. равный 1,2-2. С БНТ ка=1.

=0,8 – учитывает допустимое отличие действительной кратности от указанной заводом-изготовителем ТТ.

После этого пользуясь кривыми 10%-й погрешности находят Zдоп:

ZнZдоп

Для ТТ классов 0,5; 1 и 3 вместо кривых 10%-й погрешности обычно дается кратность их насыщения mнас=Iнас/Iном при номинальной мощности равной 0,8. При Iнас погрешность достигает 10%. В этом случае выбираемый ТТ должен иметь mнасmрасч, а его нагрузка удовлетворять условию Zн<Zном.

В технических данных на ТТ указывается величина максимальной кратности вторичного тока mmax=I2max/I2ном, которую можно получить при Zном. По коэффициенту максимальной кратности mmax можно определить наибольший вторичный ток, который способен дать данный ТТ:

I2max=mmaxI2ном

При этом для определения mmax x при Zx отличной от Zном, пользуются формулой:

Эта величина используется для проверки надежности действия токовых защит, если питающие их ТТ при больших токах к.з. насыщаются.

Из рассмотренного следует, что причиной возникновение погрешностей ТТ является прохождение тока намагничивания, т.е. того самого тока, который создает в сердечнике ТТ рабочий магнитный поток, обеспечивающий трансформацию первичного тока во вторичную обмотку. Чем меньше Iнам, тем меньше погрешность.

Т.к. I2 зависит от I1, то Е2, а следовательно и Iнам возрастает при увеличении I1 или увеличении сопротивления Zн ( нагрузки, подключенной ко вторичной обмотке). Zнам зависит от конструкции сердечника ТТ и качества стали. Оно не является постоянной величиной, а зависит от характеристики намагничивания стали. При насыщении стали сердечника ТТ Zнам резко уменьшается, что приводит к возрастанию Iнам и, как следствие, к возрастанию погрешностей.