Лекция № 2 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Включение измерительных приборов и реле в электроустановках высокого напряжения переменного тока производится в большинстве случаев через измерительные преобразователи: трансформаторы напряжения – для измерения напряжения и трансформаторы тока – для измерения тока.
Измерительные трансформаторы предназначены для изолирования измерительных приборов и реле от первичных цепей высокого напряжения и для уменьшения напряжения (тысячи вольт) и тока (сотни и тысячи ампер) до величин удобных для измерения.
В России трансформаторы напряжения обычно изготавливаются на номинальное вторичное напряжение 100 В, а трансформаторы тока – на номинальный вторичный ток 5 и 1 А.
Конструктивно трансформаторы напряжения отличаются от трансформаторов тока.
1.1. Трансформаторы напряжения
Трансформатор напряжения (ТН) по принципу действия и конструктивному выполнению аналогичен обычному силовому трансформатору и состоит из: стального сердечника (магнитопровода), собранного из тонких пластин трансформаторной стали, и 2х обмоток – первичной и вторичной, изолированных друг от друга и от сердечника.
Устройство и схема включения трансформатора напряжения изображены на рис. 2-1.
Первичная обмотка W1, имеющая очень большое число витков включается непосредственно в сеть высокого напряжения, а к вторичной обмотке W2, имеющей меньшее число витков, подключаются параллельно измерительные приборы и реле.
Рис.2.1. Устройство и схема включения ТН.
Под воздействием напряжения сети по первичной обмотке проходит ток, создающий в сердечнике поток Ф, который, пересекая витки
вторичной обмотки, индуктирует в ней э.д.с. Е, которая при разомкнутой вторичной обмотке (холостой ход трансформатора) равна напряжению на её зажимах U2хх.
Напряжение U2хх, меньше первичного напряжения U1 во столько раз, во сколько раз число витков вторичной обмотки W2 меньше числа витков первичной обмотки W1:
U1 |
= W1 |
(2-1) |
|
U2xx |
|||
W2 |
|
Отношения чисел витков обмоток называется коэффициентом трансформации и обозначается nн:
ní = W1 |
|
|
||
|
|
W2 |
|
|
Следовательно, можно записать: |
|
|||
|
U1 |
= W1 |
=ní |
(2-2) |
|
|
|||
|
U2xx W2 |
|
|
|
Если ко вторичной обмотке подключена нагрузка в виде приборов и |
||||
реле, то напряжение на её зажимах U2 будет меньше э.д.с. на величину падения напряжения в сопротивлении вторичной обмотки. Однако, это падение напряжения невелико и им можно пренебречь, тогда:
U1=U2nн; |
U2 |
= |
U1 |
|
(2-3) |
|
ní |
||||||
|
|
|
|
|||
В паспортах на трансформаторы напряжения |
их коэффициенты |
|||||
трансформации указываются дробью, в числителе которой – номинальное первичное напряжение, а в знаменателе – номинальное вторичное напряжение.
Для правильного соединения обмоток ТН между собой и правильного подключения к ним реле направления мощности, ваттметров и счётчиков выводы обмоток маркируются определенным образом: начало первичной обмотки – А, конец – Х; начало основной вторичной обмотки – a, конец – х; начало дополнительной обмотки aд, конец – xд.
Трансформаторы напряжения выполняются в однофазном или трёхфазном исполнении.
При включении однофазных ТН на фазные напряжения начала их первичных обмоток присоединяются к фазам, а концы собираются в нулевую точку.
При включении ТН на междуфазные напряжения начала первичных обмоток подключаются к начальным фазам в порядке их чередования (например, при включении 2-х однофазных ТН на междуфазные
напряжения АВ и ВС при чередовании фаз А-В-С первый ТН включается началом первичной обмотки к фазе А, концом – к фазе В, а второй ТН – началом к фазе В и концом к фазе С).
При маркировке выводов вторичных обмоток трансформаторов напряжения за начало а принимается тот вывод, из которого ток выходит,
вто время когда в первичной обмотке ток проходит от начала А к концу
Х(рис. 2-2).
Рис.2 2. Маркировка выводов обмоток ТН.
Таким образом, правило маркировки обмоток трансформаторов напряжения следующее:
Если на первичной стороне ток входит в начало А, то началом вторичной обмотки а, будет тот её вывод, из которого в этот момент ток выходит.
При маркировке и включении обмоток по этому правилу направление тока в нагрузке (приборе или реле) при включении через ТН останется таким же, как и при включении непосредственно в сеть.
Схемы соединения трансформаторов напряжения
Однофазные трансформаторы напряжения в зависимости от назначения соединяются между собой в различные схемы.
На рис. 2-3 приведены основные схемы соединения однофазных ТН.
Рис.2 3.Схемысоединенияобмотокоднофазныхтрансформаторовнапряжениясоднойвторичной
На рисунке (а) представлена схема включения одного ТН на междуфазное напряжение АС.
Эта схема применяется, когда для защиты или измерений нужно только одно междуфазное напряжение.
На рис. (б) приведена схема соединения 2-х ТН в открытый треугольник (или неполную звезду). Эта схема применяется, когда для защиты или измерений нужно иметь два или три междуфазных напряжения.
На рис. (в) приведена схема соединения 3х однофазных ТН в звезду. Эта схема получила широкое распространение и применяется когда для защиты и измерений нужны фазные напряжения или же одновременно фазные и междуфазные напряжения.
Соединение 3-х однофазных ТН по схеме треугольник – звезда представлена на рис. (г). Эта схема обеспечивает напряжение на вторичной стороне, равное
U =
3 Uíîì
На рис. (д) представлена схема соединения обмоток 3-х однофазных
ТН в фильтр напряжения нулевой последовательности. В этой схеме первичные обмотки ТН соединяются в звезду с заземлённой нейтралью, а вторичные обмотки соединяются последовательно, образуя разомкнутый (не замкнутый) треугольник. Напряжение на зажимах разомкнутого треугольника равно геометрической сумме напряжений нулевой последовательности вторичных обмоток:
Up = U& à +U& â + U& ñ = U& A + U& B + U& C ní ní ní
Так как сумма 3-х фазных напряжений равна утроенному напряжению нулевой последовательности, то
|
& |
+ & |
+ & |
|
3U0 |
Up = |
UA |
UB |
UC |
= |
|
|
|
|
ní |
||
|
ní |
|
Следовательно, на зажимах схемы разомкнутого треугольника
получается напряжение, пропорциональное напряжению нулевой последовательности.
В нормальных режимах и при к.з. без земли Up=0, т.к. векторы напряжений не содержат нулевой последовательности.
При к.з. на землю в сетях с заземлённой нейтралью и при замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью геометрическая сумма фазных напряжений не равна нулю за счёт появления напряжения нулевой последовательности и на зажимах разомкнутого треугольника появится напряжение нулевой последовательности 3U0.
Таким образом, рассмотренная схема является фильтром напряжений нулевой последовательности.
Следует отметить, что обязательным условием работы рассмотренной схемы (д) в качестве фильтра U0 является заземление нейтрали первичных обмоток ТН, так как при отсутствии заземления первичным обмоткам ТН будут подводиться не фазные напряжения относительно земли, а фазные напряжения относительно изолированной нейтрали, сумма напряжения которых не содержит U0 и их сумма всегда равна нулю и при замыканиях на землю напряжение на выходе схемы будет отсутствовать.
На рис. 2-4 представлена схема соединения трансформатора напряжения имеющего две вторичные обмотки. Здесь первичная и основная вторичная обмотки соединены в звезду, а дополнительная вторичная обмотка соединена в схему разомкнутого треугольника (на сумму фазных напряжений – для получения напряжения нулевой последовательности, необходимого для включения реле напряжения и реле направления мощности защиты от однофазных к.з. в сетях с заземлённой нейтралью, а также для устройств контроля изоляции действующих на сигнал в сетях с изолированной нейтралью).
Рис.2 4. Схема соединений обмоток ТН с двумя вторичными обмотками.