Схема подключения трансформаторов тока. Схема включения трансформатора тока
Схема подключения трансформаторов тока
Трансформатором тока является электротехническое устройство, предназначенное для измерения больших значений токов. Переменный ток измеряется при включении в цепь первичной обмотки трансформатора. В цепь к вторичной обмотке осуществляется подключение измерительных приборов. Токи, протекающие в первичной и вторичной обмотках, пропорциональны между собой.
Трансформаторы тока получили широкое распространение при измерении напряжения в релейных защитных устройствах электротехнических систем. В связи с этим от них требуется достаточно высокая точность измерений. Одновременно обеспечивается безопасное измерение, когда измерительные цепи изолируются от первичной цепи, имеющей очень высокое напряжение, до нескольких сотен киловольт. Поэтому в них применяют две группы обмоток. С помощью одной подключаются устройства защиты, а с помощью другой подключаются средства учета и измерения, например, электрические счетчики.
Производится обязательное заземление вторичных обмоток трансформатора. Это вызвано тем, что высокое напряжение, способно пробить изоляцию трансформатора. Трансформатор может выйти из строя и создать угрозу жизни для обслуживающего персонала.
Классические схемы подключения трансформаторов тока
Основными схемами подключения являются звезда (а), треугольник (б) и неполная звезда (в). Такие схемы подключения могут использоваться для различных марок.
При их использовании, электрический ток в первичной обмотке снижается до значений, удобных для использования в механизмах релейной защиты и измерительных приборах. Во вторичной токи, как правило, не превышают 1-5 ампер.
С помощью первичной обмотки рассекают электрическую цепь, а на вторичные замыкаются нагрузки в виде измерительных приборов. В случае размыкания вторичной обмотки может возникнуть аварийное состояние, когда наблюдается резкое возрастание магнитного потока в сердечнике.
Значение электродвижущей силы может составлять несколько тысяч вольт. Полное магнитное насыщение увеличивает потери в магнитопроводе, происходит его нагрев и дальнейшее обгорание изоляции. В случае, когда их не используют, они закорачиваются при помощи специальных зажимов. Производится изоляция. На случай неожиданного пробития изоляции осуществляется заземление конца вторичной обмотки.
При техническом обслуживании трансформаторов проводится наблюдение за ними с целью выявления каких-либо неисправностей. При этом осуществляется контроль над нагрузкой в первичной обмотке и определяется степень перегрузки, если она есть. Допустимое значение перегрузки может составлять до 20%.
electric-220.ru
Подключение трансформатора тока: инструкция + фото
Представьте себе, что у вас оказался трансформатор. Вы о нем совершенно ничего не знаете. Именно поэтому мы поместили эту статью, в которой расскажем, как подключить трансформатор. Подключение трансформатора – это достаточно сложный процесс, который выполнять должны только профессионалы. Здесь вы узнаете, какие операции необходимо проделать перед подключением трансформатора.
Для начала вам необходимо знать, что собою представляет это устройство. Трансформатор – это достаточно сложное устройство, которое необходимо для того, чтобы преобразовывать напряжение. Обычно он имеет две или более обмоток. По назначению эти устройства могут быть как понижающими, так и повышающими.Существуют также и автотрансформаторы. Основной их особенностью считается то, что первичная и вторичная обмотка должна подключаться вместе. Их особенность заключается в том, что они преобразовывают величину тока. Обычно их используют для подключения контрольно-измерительных приборов.
Определяем трансформатор
Например, если у вас имеется трансформатор, но вы не знаете какой именно тогда вам следует знать, на что нужно обратить внимание? Для того чтобы определить что это за устройство необходимо посмотреть на количество выводов обмоток. Трехфазные устройства могут иметь 4 вывода, а однофазные трансформаторы два вывода. Если устройство вы желаете использовать в квартире, тогда вам подойдет однофазный трансформатор. Подключение трехфазного трансформатора осуществляется только на предприятиях.
После этого вам необходимо определить тип трансформатора. Основной особенностью этого трансформатора считается мощный проводник вокруг, которого располагается обмотка. К особенности автотрансформаторов относятся небольшие габариты и наличие регулятора. В быту эти трансформаторы встретить можно достаточно редко.
Определяем обмотку
Для того чтобы определить обмотку вам необходимо использовать мультиметр. Если трансформатор будет понижающим, тогда сопротивление в первичной обмотке будет больше чем у вторичной. Обычно размер первичной обмотки немного больше чем во вторичной. Если трансформатор содержит в себе несколько обмоток, тогда необходимо измерить сопротивление каждой из них.
Подключение трансформатора напряжения
Сейчас мы вам расскажем, как подключить понижающий трансформатор. Для начала вам необходимо определить, какой параметр тока необходим потребителю. Для бытовых приборов необходим постоянный ток. В электрической сети обычно течет переменный ток и поэтому вам потребуется выпрямитель. В зависимости от вашего прибора вторичную обмотку необходимо подключить через выпрямитель. Перед тем как подключать трансформатор вам необходимо узнать как сделать трансформатор своими руками. Первичная обмотка будет подключаться прямо в сеть.
Подключение трансформатора тока
Как мы уже говорили в этой статье, трансформаторы тока должны применяться вместе с измерительными приборами. Тороидальный трансформатор подключается точно так. Подключение трансформатора предполагает в себе подключение первичной и вторичной обмотки. Первичную обмотку необходимо подключать в цепь, а вторичную обмотку к измерительным приборам. Помните, что вторичная обмотка всегда должна иметь низкую нагрузку.
Как видите, монтаж трансформатора – это несложно, и выполнить этот процесс можно самостоятельно.К вашему вниманию: трансформатор для галогенных ламп.
vse-elektrichestvo.ru
Подключение трансформаторов тока - описание всех видов
Общие понятия
Подключение трансформаторов тока — тема нашего разговора. Доброго времени суток, дорогой читатель! Приветствую вас снова на страницах моего сайта.Трансформаторы тока являются электромагнитными статическими устройствами, первичные обмотки которых соединены с источниками тока, а вторичные – подключены к защитному, либо измерительному оборудованию.Трансформатор тока обладает конструкцией, состоящей из сердечника, шихтованного из трансформаторного стального либо инновационного аморфного сплава. При этом, первичная обмотка наматывается на сердечник или выполняется в форме шины, изолированные вторичные обмотки также наматываются на сердечник. В целях предохранения обмоток, вся конструкция облекается в защитный корпус.
Действие трансформаторов базируется на следующих принципах:
• за счет изменения параметров магнитного потока, протекающего через их обмотки, обеспечивается создание электродвижущей силы;• за счет изменения параметров электрического тока обеспечивается создание постоянно изменяющегося магнитного поля.
Традиционно, трансформатор предполагает наличие более чем двух категорий вторичных обмоток: для подключения защитного оборудования и для подсоединения контрольно-измерительных устройств. При этом должна быть обеспечена нагрузка вторичных обмоток. Уровень сопротивления этой нагрузки строго нормируется. Превышение нормативного сопротивления ведет за собой создание повышенного уровня напряжения во вторичной обмотке и перегрев трансформатора, что влечет выход трансформаторного устройства из строя и значительно снижает безопасность его функционирования.
Эти электромагнитные устройства широко применяются в такой сфере, как электротехника, в механизмах релейной защиты, а также в целях контроля параметров электротока. Трансформатор позволяет обеспечить надежную изоляцию измерительных цепей от электроцепей, обладающих высокими показателями напряжения.
Система обозначений
В отношении данных электромагнитных устройств, сертифицированных для российского рынка, введена следующая система символов:
• знак «Т» обозначает трансформатор тока;• знак «Ф» обозначает устройство в фарфоровом корпусе;• знак «П» обозначает проходное устройство;• знак «Ш» обозначает шинный трансформатор;• знак «О» обозначает опорное устройство;• знак «М» обозначает наличие масляной изоляции;• знак «Г» обозначает наличие элегазовой изоляции;• знак «Л» обозначает наличие литой изоляции.
Схемы выполнения подключений
Современная электротехника предлагает пользователям оборудование, параметры тока в котором достигают сотен kA, а напряжения – 1000 кВ. Для контроля его электротехнических показателей требуются чрезвычайно мощные и дорогостоящие измерительные приборы. Вместе с тем, при обслуживании устройств, непосредственно присоединенных к электросетям высокого напряжения, имеется значительная опасность поражения персонала током. Трансформатор позволяет исключить подобные явления.
Применение схемы измерительных трансформаторов тока
С помощью этой, широко распространенной схемы, обеспечивается понижение значений переменного электрического тока существенной силы до безопасных параметров, пригодных для осуществления контроля посредством вольтметров, амперметров, ваттметров, электросчетчиков, механизмов релейной защиты и прочего высокочувствительного оборудования.
Ключевыми элементами данной схемы являются обмотки трансформаторных устройств. При этом, должно быть обеспечено последовательное подключение их первичных обмоток в рассечки токопроводов, обладающих высокими значениями напряжения. Подключение измерительных либо защитных приборов выполняется к вторичным обмоткам, которые при функционировании измерительных трансформаторов тока замыкаются на нагрузку. В данном случае, ввиду отсутствия электросвязи между первичными и вторичными обмотками, обеспечивается их взаимная изоляция на полное рабочее напряжение, что исключает его воздействие на персонал и высокочувствительные приборы.
Применение схемы подключения однофазных счетчиков через трансформатор тока
Данный алгоритм подключения очень популярен ввиду его простоты. В данном случае, первичную трансформаторную обмотку последовательным образом подсоединяют к линейному проводу, обладающему повышенным током. При этом, к вторичной трансформаторной обмотке присоединяют токовую обмотку однофазного счетчика. Обмотку напряжения требуется соединить с нулевым и фазным проводами. Между выводами первичной трансформаторной обмотки обеспечивается наличие перемычки, а к третьему зажиму электромагнитного устройства присоединяется нулевой провод.
Применение схемы подключения трехфазных счетчиков через трансформатор тока
На промышленных объектах и в зданиях старой постройки имеют широчайшее распространение трехфазные электрические сети, предусматривающие наличие трехфазных счетчиков. В данном случае, применяется целый ряд различных схем подсоединения с использованием трехфазных трансформаторов. В их числе можно выделить наиболее популярные варианты:
• подсоединения электросчетчиков к стандартным трехфазным трехпроводным электросетям с использованием двух трансформаторов тока и трех трансформаторов напряжения;• подсоединения электросчетчиков к стандартным трехфазным трехпроводным электросетям с использованием двух трансформаторов тока;• подключения электросчетчиков к стандартным трехфазным трехпроводным электросетям с использованием двух трансформаторов тока и двух трансформаторов напряжения;• подсоединения электросчетчиков к стандартным трехфазным трехпроводным либо четырехпроводным электросетям с использованием трех трансформаторов тока;• подсоединения электросчетчиков к стандартным трехфазным трехпроводным либо четырехпроводным электросетям с использованием трех трансформаторов тока и трех трансформаторов напряжения.
Все подключения электросчетчиков по перечисленным вариантам выполняются с применением следующих трансформаторных устройств: тока (параметры вторичного тока = 5 А) и напряжения (параметры вторичного напряжения = 100 В).В процессе подключения электросчетчиков требуется обеспечить строжайший контроль полярности обмоток трансформаторов напряжения, а также полярности начал и концов первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока.Ввиду отсутствия нулевого провода, как правило, в трехфазных электросетях с напряжением 6-10-35 кВ, обладающих изолированными нейтралями, обеспечивается монтаж трансформаторов тока на двух фазах (С и A).В электросетях напряжением до 1000 В, обладающих глухозаземленными нейтралями, либо в электросетях напряжением 110 кВ, имеющих качественно заземленные нейтрали, монтаж трансформаторов тока осуществляется на каждой из трех фаз.В случае проведения монтажных операций на трех фазах, соединение вторичных обмоток трансформаторов тока выполняется по методу «звезда», на двух фазах – «неполная звезда».В целях обеспечения дифференциальной защиты трансформатора с электромеханическими релейными механизмами трансформатор подсоединяется по методу «треугольник», что позволяет компенсировать ток не баланса.
Завершаем. Я вам подробно постарался рассказать про подключение трансформаторов тока. Пишите комментарии, буду рад прислушаться к вашему мнению. Посмотрите другие статьи и разделы на карте сайта. Также дополнили статью информацией о схемах подключения счетчиков через трансформаторы тока. Всего доброго!
podvi.ru
Схема - включение - трансформатор - ток
Схема - включение - трансформатор - ток
Cтраница 1
Схемы включения трансформаторов тока для измерений и указания о их применении даны на рис. 2.28. Схемы включения трансформаторов тока для релейной защиты приведены в гл. [1]
Такая работа защиты определяется схемой включения трансформаторов тока на концах линии по полярности. [3]
Номер задания по таблице и схема включения трансформаторов тока ( kCx) указываются преподавателем. [5]
Номер задания по таблице и схема включения трансформаторов тока ( & сх) указываются преподавателем. [7]
Следует отметить, что в схемах включения трансформаторов тока исключается установка предохранителей, так как разрыв ими вторичной цепи мог бы привести к недопустимому повышению напряжения на его вторичной обмотке. [9]
На рис. 16.6, г показана схема включения трансформаторов тока на разность токов двух фаз. [10]
Работа максимальной защиты со вторичными токовыми реле зависит от схемы включения трансформаторов тока, ко вторичным цепям которых подключена обмотка реле. [11]
Работа максимальной токовой защиты со вторичными токовыми реле зависит от схемы включения трансформаторов тока, ко вторичным цепям которых присоединена обмотка реле. [12]
Схемы включения трансформаторов тока для измерений и указания о их применении даны на рис. 2.28. Схемы включения трансформаторов тока для релейной защиты приведены в гл. [13]
Трансформаторы тока служат для преобразования тока большой величины в ток малой величины. На рис. 224 показаны устройство и схема включения трансформатора тока. На сердечник, собранный из отдельных листов трансформаторной стали, наматываются две обмотки: первичная, состоящая из небольшого количества витков, включаемая последовательно в цепь, по которой проходит измеряемый ток, и вторичная, состоящая из большого числа витков, к которой подключены измерительные приборы. [15]
Страницы: 1 2
www.ngpedia.ru
Трансформаторы тока | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».
Мы уже с Вами много говорили про трансформаторы тока (ТТ) и сегодня я решил открыть новый раздел на сайте, посвященный полностью этой теме.
Чтобы начать изучать данный раздел, необходимо точно понимать их смысл и назначение.
Самое главное назначение трансформаторов тока — это преобразование первичного переменного тока сети до значений, безопасных для его измерений.
Вторым назначением трансформаторов тока является отделение низковольтных приборов учета и реле, подключенных ко вторичной обмотке, от первичного высокого напряжения сети. Этим обеспечивается электробезопасность оперативного и ремонтного персонала электрослужбы.
Трансформаторы тока нашли широкое применение в цепях релейной защиты. С помощью трансформаторов тока получают питание токовые цепи защиты. В случае повреждений или ненормальных режимов работы электрооборудования от ТТ зависит правильное и надежное срабатывание устройств релейной защиты.
Также трансформаторы тока применяются для питания цепей измерения и учета электроэнергии.
Пример 1
В первом примере я покажу Вам как выполнен учет электроэнергии на мощном потребителе с током нагрузки примерно 400 (А). Соответственно, при таком большом токе нагрузки подключать электросчетчик и другие приборы учета (амперметр) прямым включением в сеть НЕ ДОПУСТИМО!!! Они сгорят и выйдут из строя. Поэтому в этом случае необходимо применить ТТ с коэффициентом трансформации 400/5 или еще больше.
На фотографии ниже показаны низковольтные трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 400/5. Они установлены на присоединении отдельного потребителя подстанции напряжением 0,23 (кВ) с изолированной нейтралью. Первичные их обмотки подключены последовательно к силовым выводам фазы «А» и «С» (схема неполной звезды).
А ко вторичным обмоткам ТТ подключен трехфазный счетчик электрической энергии САЗУ-ИТ и щитовой амперметр Э378.
Трехфазный индукционный счетчик САЗУ-ИТ.
Читайте статью о конструкции и схеме подключения подобного трехфазного индукционного счетчика САЗУ-И670М.
Вторичные провода выполняются медным проводом сечением 2,5 кв.мм. В начале вторичные провода с трансформаторов тока идут на промежуточный клеммник, а с него уже на приборы учета. На этот же клеммник подключаются цепи напряжения.
Про все действующие схемы подключения счетчика через трансформаторы тока я уже Вам рассказывал и на этом останавливаться сейчас не буду. Вот знакомьтесь:
Конечно же, на фото я показал Вам «старенькое» электрооборудование. Но смысл от этого не меняется. Вот так выглядит электрооборудование по современнее.
В этом случае первичные обмотки трансформаторов тока подключены последовательно во всех фазах. Вторичные обмотки соединяются проводами с электросчетчиком через испытательную переходную коробку (КИП).
Пример 2
Аналогично можно сказать и про цепи релейной защиты.
Во втором примере я покажу Вам как выполняется релейная защита на потребителе напряжением 10 (кВ), с током нагрузки примерно 1000 (А). Соответственно, при таком большом токе нагрузки и высоком напряжении сети, подключать реле прямым включением в сеть НЕ ДОПУСТИМО!!!
В этом случае нам необходимо применить высоковольтные трансформаторы тока ТПЛ-10 с коэффициентом трансформации 1000/5 (для питания обмоток токовых реле) и измерительные трансформаторы напряжения, например, НТМИ-10, с коэффициентом 10000/100 (для питания обмоток реле напряжения и электросчетчиков).
В релейном отсеке ячейки КРУ установлены токовые реле защиты на базе РТ-40.
На двери релейного отсека размещены трехфазный счетчик СЭТ-4ТМ.03М.01 и щитовой амперметр Э30.
Как выполнено подключение такого счетчика я подробно рассказывал в этой статье: подключение счетчика СЭТ-4ТМ.03М.01 через два трансформатора тока и трансформаторы напряжения в сеть 10 (кВ)
С помощью ТТ возможно установить приборы учета и реле, подключенные ко вторичным цепям, на значительные расстояния от контролируемых и измеряемых участков сети.
Например, амперметры всех потребителей подстанции, могут быть установлены в удобном и отапливаемом помещении (щитовой или пульте учета) для контроля их нагрузки.
Ниже я представляю Вашему вниманию список статей на тему ТТ (список будет пополняться по мере написания статей):
- Классификация трансформаторов тока
- Одновитковые и многовитковые ТТ
- Основные характеристики и параметры ТТ
- Маркировка вторичных цепей ТТ
- Последствия при перегрузке трансформаторов тока (реальный пример)
P.S. Следите за обновлениями, подписывайтесь на выпуски новых статей на сайте (форма подписки в правой колонке). Новость о выходе новой статьи будет приходить Вам прямо на почту.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
zametkielectrika.ru
Основные схемы подключения трансформатора. Как подключить трансформатор тока?
Что такое трансформатор тока?
Трансформатор тока (ТТ) представляет собой индуктивное устройство, преобразующее напряжение в сети. Его первичная обмотка подключается к источнику электроэнергии, а вторичная замыкается на защитный прибор с малым внутренним сопротивлением. Ток протекает через первичную обмотку, преодолевая ее сопротивление.
В процессе движения по виткам первичной обмотки возникает магнитный поток, который улавливается магнитопроводом. Витки вторичной обмотки расположены перпендикулярно виткам первичной обмотки. Под воздействием электродвижущей силы ток во вторичной обмотке преодолевает сопротивление в катушке, в результате чего падает напряжение на зажимах вторичной цепи.
Коэффициент трансформации определяется на стадии проектирования трансформатора, поэтому важно правильно выбрать модель устройства и заказать трансформатор в Бресте в зависимости от назначения и особенностей эксплуатации.
Сфера применения трансформаторов
Трансформаторы тока устанавливаются во многих бытовых электроприборах и промышленном электрооборудовании, для работы которых требуется более высокое или низкое напряжение, чем 220 В или 380 В. Для питания галогенных светильников необходимо напряжение 12 В, то есть почти в 20 раз ниже, чем в сети, и ТТ его понижает до требуемой величины.
Также трансформатор используются для учета электроэнергии. Широко распространены измерительные ТТ, которые подключаются к приборам измерения (вольтметрам, амперметрам и прочим) и осуществляют передачу токов на них. Выпускаются как компактные модели, которые помещаются в корпус бытовых приборов, так и модели для установки под открытым небом на линиях электросетей.
Основные преимущества изделий
Использование трансформаторов тока дает следующие преимущества:
- Унификация измерительных приборов, градуировка их шкал в соответствии с измеряемым первичным током;
- Повышается уровень безопасности при работе с различными реле и измерительными приборами за счет разделения цепей высшего и низшего напряжения;
- Увеличивается максимальный диапазон напряжений и пределов измерения для различных измерительных приборов;
- Обеспечивается питание токовых обмоток реле защиты и измерительных приборов;
- Надежная изоляция от высокого первичного напряжения.
Параметры для выбора схемы подключения
Подключить самостоятельно трансформатор, предназначенный для бытового использования несложно – достаточно строго следовать схеме подключения. Но для эффективной и безопасной работы электроприборов необходимо правильно подобрать саму схему. При выборе необходимо учитывать:
- Количество фаз в сети – трехфазные модели имеют 4 выхода, а однофазные только 2, поэтому схема подключения трехфазного трансформатора имеет ряд отличий;
- Тип трансформатора тока – повышающий или понижающий;
- Какой параметр тока необходим потребителю – для работы бытовой техники нужен постоянный ток, а в сети – переменный, и для его преобразования требуется подключение вторичной обмотки трансформатора тока через выпрямитель.
Популярные схемы подключения
Если ТТ используется для подключения через них вольтметров, амперметров и других высокочувствительных приборов, измеряющих ток небольшой силы, подключение трансформаторов тока производится по следующей схеме:
Первичная обмотка Л1-Л2 соединяется с линейным проводом, а вторичная обмотка ТТ И1-И2 соединена с токовой обмоткой измерительного прибора. Выводы Л1, И1 соединены перемычкой и подключены к фазному проводу. Третий зажим соединяется с нулевым проводом.
Для трехфазной электросети чаще всего используются три однофазных трансформатора, которые подключаются по схеме:
Если требуется подключение понижающего устройства, следует руководствоваться схемой:
Чаще всего она используется для создания систем освещения. Небольшой размер ТТ дает возможность монтировать их непосредственно в каркасе потолка. Трансформатор располагается между выключателем и светильниками. Светильники подключаются параллельно.
Что важно учитывать при подключении?
Для облегчения монтажа производители наносят на них маркировку: ТАа, ТА1, КА1, что позволяет без ошибок соединить элементы.
При установке трансформатора на трехфазные линии необходимо учитывать, что, если напряжение в сети составляет от 6 до 35 кВ, трансформаторы могут быть установлены только на двух фазах, поскольку в таких сетях отсутствует нулевой провод.
Чтобы заказать трансформаторы тока и другую электротехнику, проконсультироваться по вопросам ее выбора, подключения и эксплуатации, звоните по телефонам: +375 (162) 44-66-60 или +375 (29) 978-35-00.
viva-el.by
13.Схемы соединения трансформаторов тока и реле.
Схемы соединения трансформаторов тока и реле
В схемах с включением реле на полные токи фаз токи в реле Iр в общем случае отличаются от вторичных фазных токов I2ф измерительных преобразователей. Это отличие характеризуется коэффициентом схемы
kcx =Iр/I2ф,
который может зависеть от режима работы защищаемого элемента. Если ток I2ф выразить через первичный ток I1ф и коэффициент трансформации KI измерительного преобразователя, то
kcx = Iр *KI / I1ф.
Это соотношение справедливо также для тока срабатывания реле Iс.р и тока срабатывания защиты Iс.з, т. е.
kcx =Iс.р*KI/Iс.з.
При определении токов срабатывания обычно рассматривается симметричный режим. В этом случае коэффициент схемы обозначают как.
Применяются следующие схемы:
1. Трехфазная схема соединения в полную звезду.
Имеется три трансформатора в каждойц фазе.
Достоинства.
1. Реагирует на все виды однофазных и многофазных КЗ.
2. Равная чувствительность схемы при всех видах КЗ.
3. Коэффициент схемы равен 1.
Недостатки
1. Большое количество оборудования.
2. Возможность неселективного действия при КЗ на землю разных фаз в двух точках сети с изолированной нейтралью.
2. Двухфазная двухрелейная схема соединения в неполную звезду.
Достоинства.
1. Схема реагирует на все виды КЗ за исключением КЗ на землю фазы в который TA не установлен, поэтому данная схема применяется для междуфазных защит.
2. Коэффициент схемы равен 1.
Недостатки.
1. Коэффициент чувствительности в некоторых случаях может быть в два раза меньше чем у схемы полной звезды. Например, при КЗ за трансформатором, с соединением обмоток Y-D или D- Y.
3. Схема на разность токов двух фаз.
Ток реле равен геометрической разности токов двух фаз
Достоинство.
1. Экономичность. Используется только одно реле.
Недостатки.
1. Различная чувствительность при различных видах КЗ.
2. Данная схема отказывает в действии при некоторых вида двухфазных КЗ.
4. Трехфазная схема соединения ТА в полный треугольник, а реле — в полную звезду.
Схема используется в дифференциальных защитах.
Токи в обмотках реле равены геометрической разности фазных токов.
Коэффициент схемы равен .
Недостатки.
Схема имеет неодинаковую чувствительность к различным видам КЗ. Чувствительность минимальна при однофазных и двойных КЗ.
Во всех этих схемах измерительные органы включают на полные токи фаз.
Применяются также схемы включения на составляющие токов нулевой и обратной последовательности. В этих схемах реле подключается к фильтрам тока нулевой и обратной последовательностей.
5. Схема соединения реле на сумму токов трех фаз.
Схема используется для защиты от замыканий на землю.
Обозначения трансформаторов тока.
ТКЛ -3 ТПОЛМ-10 К- катушечный Ш- шинный
ТПЛ-10 ТШЛ-10 Л- с литой изоляцией М-масло
ТПОЛ-10 ТШЛП-10 П- проходной У- усиленный
ТПЛУ-10 ТПШЛ-10 О – одновитковый, Число – напряжение в кВ.
rusin-5kurs.narod.ru
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.