Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 10:23, курсовая работа
Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности.
Современная метрология включает в себя три составляющих:
Законодательное.
Фундаментальное.
Практическое.
Введение……………………………………………………….……………………..3
1 Трансформаторы……………………………………………..………………….....4
2 Назначение измерительных преобразователей и трансформаторов тока……...6
2.1 Классификация ИПТ и ТТ…………………..…………………….……….…....7
2.2 Основные параметры и характеристики трансформаторов тока…………....10
2.3 Принципиальная схема трансформаторов тока………….…………...………16
2.4 Условия работы трансформаторов тока………………….…………...……...17
3 Измерительные трансформаторы напряжения…………………...………...…..19
3.1 Общие сведения и схемы соединения…………………………...…………....19
3.2 Конструкция трансформаторов напряжения……………………………........21
3.3 Выбор трансформаторов напряжения………………………………………...27
4 Практическое применение трансформаторов…………………...…………...…28
Заключение………………………………………………………………..………...30
Список литературы………………………………
Рисунок 2
Принципиальная схема трансформатора тока и его схема замещения.
Первичную обмотку совместно с цепью высокого напряжения называют первичной цепью, а внешнюю цепь, получающую измерительную информацию от вторичной обмотки трансформатора тока (т. е. нагрузку и соединительные провода), называют вторичной цепью. Цепь, образуемую вторичной обмоткой и присоединенной к ней вторичной цепью, называют ветвью вторичного тока.
Из принципиальной схемы трансформатора видно, что между первичной и вторичной обмотками не имеется электрической связи. Они изолированы друг от друга на полное рабочее напряжение. Это и позволяет осуществить непосредственное присоединение измерительных приборов или реле ко вторичной обмотке и тем самым исключить воздействие высокого напряжения, приложенного к первичной обмотке, на обслуживающий персонал. Так как обе обмотки наложены на один и тот же магнитопровод, то они являются магнитно-связанными.
На
рис. 2 изображены только те элементы трансформатора
тока, которые участвуют в
Трансформаторам тока приходится работать в различных режимах, имеющих место в электрической цепи, а именно в установившемся и переходном режимах.
Установившимся называют режим работы ТТ, при котором токи в первичной и вторичной обмотках ТТ не содержат затухающих свободных апериодических и периодических составляющих. Одним из видов установившегося режима является нормальный режим работы ТТ, при котором первичный и вторичный токи, погрешности различных видов и напряжения между обмотками ТТ не превышают длительно допустимых при заданных условиях эксплуатации. К установившимся режимам относится также трансформация тока короткого замыкания или другого тока; отличающегося от нормального рабочего тока установки, после затухания свободных составляющих.
Переходным режимом работы ТТ называют электромагнитный процесс, возникающий при переходе от одного режима к другому вследствие резкого изменения параметров первичного тока или нагрузки ТТ (например, при коротком замыкании или коммутациях в первичной цепи либо при внезапном замыкании накоротко ветви вторичного тока). При переходном режиме по первичной и вторичной обмоткам ТТ проходят свободные затухающие составляющие токов.
При
правильном выборе ТТ токи в его обмотках
ни при установившихся, ни при переходных
режимах не должны превышать допустимые
по термической и динамической стойкости.
При этом погрешности различных видов
также не должны быть больше допустимых
в этих режимах погрешностей.
3 Измерительные трансформаторы напряжения.
3.1 Общие сведения и схемы соединения
Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого напряжения до стандартного значения 100 или 100/Ö3 В и для отделения цепей измерения и релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения. Схема включения однофазного трансформатора напряжения показана на рис. 1; первичная обмотка включена на напряжение сети U1, а ко вторичной обмотке (напряжение U2) присоединены параллельно катушке измерительных приборов и реле. Для безопасности обслуживания один выход вторичной обмотки заземлен. ТН в отличие от трансформатора тока работает в режиме, близкому к ХХ, т.к. сопротивление параллельных катушек приборов и реле большое, а ток, потребляемый ими, не велик.
Номинальный
коэффициент трансформации
где U1ном , U2ном – номинальные первичное и вторичное напряжение соответственно.
Рассеяние магнитного потока и потери в сердечнике приводят к погрешности измерения
´100
Так же как и трансформаторах тока , вектор вторичного напряжения сдвинут относительно вектора первичного напряжения не точно на угол 1800. Это определяет угловую погрешность.
В зависимости от номинальной погрешности различают классы точности 0,2; 0,5; 1; 3.
Погрешность зависит от конструкции магнитопровода, магнитной проницаемости стали и от cos j вторичной нагрузки. В конструкции трансформаторов напряжения предусматривается компенсация погрешности по напряжению путем некоторого уменьшения числа витков первичной обмотки, а также компенсация угловой погрешности за счет специальных компенсирующих обмоток.
Суммарное
потребление обмоток
подключенных ко вторичной обмотке ТН, не должно превышать номинальную мощность ТН, т.к. в противном случае это приведет к увеличению погрешностей.
В
зависимости от назначения могут
применятся ТН с различными схемами
соединения обмоток. Для измерения
трех междуфазных напряжений можно
использовать два однофазных двухобмоточных
трансформатора НОМ, НОС, НОЛ, соединенных
по схеме открытого треугольника ( рис.
2, а), а также трехфазный двухобмоточный
трансформатор НТМК, обмотки которого
соединены в звезду (рис.2,б). Для измерения
напряжения относительно земли могут
применяться 3 однофазных трансформатора,
соединенных по схеме Y0/Y0,
или трехфазный трехобмоточный трансформатор
НТМИ (рис.2, в). В последнем случае обмотка,
соединенная в звезду, используется для
присоединения измерительных приборов,
а к обмотке, соединенной в разомкнутый
треугольник, присоединяется реле защиты
от замыканий на землю. Таким же образом
в трехфазную группу соединяются однофазные
трехобмоточные трансформаторы типа ЗНОМ
и каскадные трансформаторы НКФ.
Рисунок 2
Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения.
По
конструкции различают
Обмотки сухих трансформаторов выполняются проводом ПЭЛ а изоляцией между обмотками служит элетрокартон. Такие трансформаторы применяются в установках до 1000 В (НОС-0,5- трансформатор напряжения однофазный, сухой, на 0,5 кВ).
Трансформаторы
напряжения с масляной изоляцией применяются
на напряжение 6-1150 кВ закрытых и открытых
РУ. В таких трансформаторах обмотки и
магнитопровод залиты маслом, которое
служит для изоляции и охлаждения. Следует
отличать однофазные двухобмоточные трансформаторы
НОМ-6, НОМ-10, НОМ-15, НОМ-35 от однофазных
трехобмоточных ЗНОМ-15, ЗНОМ-20, ЗНОМ-35.
Рисунок 3
Трансформаторы
напряжения однофазные масляные: а- НОМ-35;
б- ЗНОМ-35; 1- ввод ВН; 2- коробка вводов НН;
3- бак.
Рисунок 4
Установка
трансформатора напряжения ЗНОМ-20 в
комплектном токопроводе
Схема обмоток первых показана на рис.3,а. Такие трансформаторы имеют два ввода ВН и два ввода НН, их можно соединить по схемам открытого треугольника, звезды, треугольника. У трансформаторов второго типа (рис.3,б) один конец обмотки ВН заземлен, единственный ввод ВН расположен на крышке, а вводы НН – на боковой стенке. Обмотка ВН рассчитана на фазное напряжение, основная обмотка НН – на100/Ö3 В, дополнительная обмотка – на 100/3 В. Такие трансформаторы называются заземляемыми и соединяются по схеме, показанной на рис. 2,в.
Трансформаторы типов ЗНОМ-15, ЗНОМ-20, ЗНОМ-24 устанавливаются в комплектных шинопроводах мощных генераторов.Для уменьшения потерь от намагничивания их баки выполняются из немагнитний стали.
На
рисунке 3 показана установка такого
трансформатора в комплектном токопроводе.
Трансформатор с помощью
Трехфазные масляные трансформаторы типа НТМИ имеют пятистержневой магнитопровод и три обмотки, соединенные по схеме, показанной на рисунке 2, в. Такие трансформаторы предназначены для присоединения приборов контроля изоляции.
Все шире применяются трансформаторы напряжения с литой изоляцией. Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ-06 имеют пять исполнений по номинальному напряжению: 6, 10,15, 20 и 24 кВ. Магнитопровод в них ленточный, разрезной, С-образный, что позволило увеличить класс точности до 0,2. Такие трансформаторы имеют небольшую массу, могут устанавливаться в любом положении, пожаробезопасны. Трансформаторы ЗНОЛ-06 предназначены для установки в КРУ и комплектных токопроводах вместо масляных трансформаторов НТМИ и ЗНОМ, а трансформаторы серии НОЛ.08 – для замены НОМ-6 и НОМ-10.
На рис. 5 показан однофазный двухобмоточный трансформатор с незаземленными выводами типа НОЛ.08-6 на 6 кВ. Трансформатор представляет собой литой блок, в который залиты обмотки и магнитопровод. Выводы первичной обмотки А,Х, выводы вторичной обмотки расположены на переднем торце трансформатора и закрыты крышкой.
Рисунок 5
Трансформатор напряжения НОЛ.08-6.
В
установках 110 кВ и выше применяются
трансформаторы напряжения каскадного
типа НКФ. В этих трансформаторах обмотка
ВН равномерно распределяется по нескольким
магнитопрводам, благодаря чему облегчается
ее изоляция. Трансформатор НКФ-110 (рис.6)
имеет двухстержневой магнитопровод,
на каждом стержне которого расположена
обмотка ВН, рассчитанные на Uф/2.
Т.к. общая точка обмотки ВН соединена
с магнитопроводом, то он по отношению
к земле находится под потенциалом Uф/2.
Обмотки ВН изолируются от магнитопровода
также на Uф/2. Обмотки НН (основная
и дополнительная) намотаны на нижнем
стержне магнитопровода. Для равномерного
распоределения нагрузки по обмоткам
ВН служит обмотка связи П. Такой блок,
состоящий из магнитопровода и обмоток,
помещается в фарфоровую рубашку и заливается
маслом.
Трансформаторы напряжения (TV) на 220 кВ состоят из двух блоков, установленных один над другим, т.е. имеют два магнитопровода и четыре ступени каскадной обмотки ВН с изоляцией на Uф/4. Трансформаторы напряжения НКФ-330 и НКФ-500 соответственно имеют четыре блока, т.е. 6 и 8 ступеней обмотки ВН. Чем больше каскадов обмотки, тем больше их активное и реактивное сопротивление, возрастают погрешности и поэтому трансформаторы НКФ 330 и НКФ-500 выпускаются только в классах точности 1 и 3. Кроме того, чем выше напряжение тем сложнее конструкция трансформаторов напряжения, поэтому в установках 500 кВ и выше применяются трансформаторные устройства с емкостным отбором мощности, присоединенные к конденсаторам высокочастотной связи С1 с помощью конденсатора отбора мощности С2 (рис.6). Напряжение, снимаемое с С2 (10-15 кВ), подается на трансформатор TV, имеющий две вторичные обмотки, которые соединяются по такой же схеме, как и у трансформаторов НКФ или ЗНОМ. Для увеличения точности работы в цепь его первичной обмотки включен дроссель L, с помощью которого контур отбора напряжения настраивается в резонанс с конденсатором С2. Дроссель L и трансформатор TV встраиваются в общий бак и заливаются маслом. Заградитель ЗВ не пропускает токи высокой частоты в трансформатор напряжения. Фильтр присоединения Z предназначен для подключения высокочастотных постов защиты, Такое устройство получило название емкостного трансформатора напряжения НДЕ. На рис 6,б показана установка НДЕ-500-72.
Информация о работе Измерительные трансформаторы переменного тока и напряжения