Студопедия — ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И ИХ ПОГРЕШНОСТИ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И ИХ ПОГРЕШНОСТИ






Алгоритм, записанный на языке программирования, понятном компьютеру

 

 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И ИХ ПОГРЕШНОСТИ

 

Принцип действия. Трансформаторы тока (ТТ) являются вспомогательными элементами, с помощью которых ИО РЗ получают информацию о значении, фазе и частоте тока защищаемого объекта. От достоверности получаемой информации зависит правильность действия устройств РЗ. Поэтому основным требованием к ТТ, питающим устройства РЗ, является точность трансформации контролируемого тока с погрешностями, не превышающими допустимых значений. Принцип устройства ТТ поясняют схемы, приведенные на рис.3.1. Заметим, что один из вторичных зажимов ТТ должен обязательно заземляться по условиям техники безопасности.

Трансформатор тока (рис.3.1, а) состоит из первичной обмотки w 1, включаемой последовательно в цепь контролируемого тока, вторичной обмотки w 2, замкнутой на сопротивление нагрузки Z н, состоящее из последовательно включенных элементов РЗ или измерительных приборов, и стального магнитопровода 1, с помощью которого осуществляется магнитная связь между обмотками. Первичный ток I 1 проходящий по виткам первичной обмотки w l, и ток I 2,индуцированный во вторичной обмотке w2, создают магнитодвижущие силы (МДС) I 1 w l и I 2 w 2, которые вызывают соответственно магнитные потоки Ф 1 и Ф 2, замыкающиеся по стальному магнитопроводу 1. Намагничивающие силы и создаваемые ими магнитные потоки с учетом их положительных направлений, показанных на рис.3.1, геометрически вычитаются, образуя результирующую МДС I нам w 1 и результирующий магнитный поток трансформатора Ф т [41]:

(3.1)

(3.1 а)

Поток Ф т, называемый рабочим или основным, пронизывает обе обмотки и наводит во вторичной обмотке ЭДС Е 2, которая создает в замкнутой цепи вторичной обмотки ток I 2. Поток Ф т создается МДС I нам w 1 и, следовательно, током I нам. Последний является частью тока I 1и называется намагничивающим током. Если I нам = 0, выражение (3.1) примет вид

Ilwl = I2w2,

откуда

(3.2)

где коэффициент трансформации, называемый витковым, в отличие от номинального1. При отсутствии намагничивающего тока вторичный ток I 2(расчетный ток) равен первичному току I 1поделенному на коэффициент трансформации ТТ, равный К Iв. В этом случае первичный ток полностью трансформируется во вторичную обмотку w 2, и ТТ работает идеально без потерь и погрешностей.

Обозначение выводов обмоток трансформаторов тока. При изготовлении ТТ выводы первичной и вторичной обмоток условно обозначаются (маркируются) так, чтобы при помощи этих обозначений можно было определять направление вторичного тока по направлению первичного. Выводы первичной обмотки могут обозначаться произвольно: один принимается за начало Н, авторой – за конец обмотки К (рис.3.2, а). Маркировка же выводов вторичной обмотки выполняется по следующему правилу. При прохождении тока в первичной обмотке от начала Н к концу К за начало вторичной обмотки Н принимается тот ее вывод, из которого в этот момент ток вытекает в цепь нагрузки (рис.3.2, а). Соответственно второй вывод вторичной обмотки принимается за конец обмотки К. При обозначении выводов вторичной обмотки по указанному выше правилу ток в обмотке реле, включенного во вторичную цепь ТТ, имеет такое же направление, как и в случае включения реле непосредственно в первичную цепь (рис.3.2, а).
Заводы-изготовители обозначают начало и конец первичной обмотки трансформаторов Л 1 и Л 2, а начало и конец вторичной обмотки И 1 и И 2(рис.3.2, б, в).

На рис.3.2, г показана векторная диаграмма первичного и вторичного токов при принятых на рис.3.2, а их условных положительных направлениях.

На рис.3.2, д показано, как изменяется направление тока во вторичной обмотке и маркировка выводов вторичной обмотки при различном выполнении намотки вторичной обмотки. Направления потока Ф 1 и вторичного тока определяются по правилу буравчика.

Причины погрешности. В реальном ТТ I нам ; 0, как это следует из (3.1). Ток I HAM является обязательной частью первичного тока I 1, он образует МДС, создающую поток Ф, который и осуществляет трансформацию. Из выражения (3.1) вторичный ток реального ТТ

(3.3)

где k I= w 2 /w l витковый коэффициент трансформации.

Из выражения (3.3) следует, что действительный вторичный ток I 2 отличается от расчетного (идеального) значения I 1 /k I, определенного по формуле (3.2), на значение I нам /k I, которое вносит искажение в абсолютное значение и фазу вторичного тока. Таким образом, причиной, вызывающей погрешность в работе ТТ, является ток намагничивания I нам

Векторная диаграмма и виды погрешностей ТТ. Искажающее влияние тока намагничивания на вторичный ток ТТ показано на векторной диаграмме рис.3.3, в основу которой положена схема замещения (см. рис.3.1, б).

В схеме замещения магнитная связь между первичной и вторичной обмотками ТТ заменена электрической, а все величины первичной стороны приведены к виткам вторичной обмотки: I' 1 = I 1 /K Iи I' нам = I нам /k I.

За исходный при построении диаграммы принят вектор вторичного тока I 2, а затем строятся векторы напряжения на выходе вторичной обмотки: U 2и Е 2.

Вектор вторичного напряжения U 2равен падению напряжения в сопротивлении нагрузки

Z н = R н + jX н,т. е. U 2= I 2 (R н + jX н ). Он опережает I 2 на угол φ;н. Вектор вторичной ЭДС ТТ

 
 


1 Под номинальным коэффициентом трансформации подразумевается отношение номинального первичного тока ТТ ко вторичному: . В заводских материалах дается номинальный коэффициент трансформации. При .

Е 2 равен геометрической сумме напряжения U 2и падения напряжения в сопротивлении вторичной обмотки Z 2= R 2 + jX 2, т. е. Е 2 = U 2 + I 2 (R 2 + jX 2 ), или, выразив U 2как падение напряжения в Z н, получим

(3.4)

ЭДС Е 2опережает I 2на угол α.

С учетом условно принятых положительных направлений токов и ЭДС в схеме замещения результирующий магнитный поток ТТ Ф т показан отстающим от создаваемой им ЭДС Е 2на 90°. Намагничивающий ток ТТ I ' нам, создающий поток Ф т, опережает последний на угол γ*, обусловленный активными потерями от нагрева стали сердечника ТТ. Приведенный первичный ток I ' 1 находится как геометрическая сумма векторов вторичного тока I 2 и тока намагничивания I ' нам.

Векторная диаграмма наглядно показывает, что за счет тока I ' нам вторичный ток I 2 получается меньше приведенного первичного тока I' 1 = I 1 /K I на ΔI и сдвинут относительно него по фазе на угол δ;.

При рассмотрении работы РЗ учитываются три вида погрешностей ТТ: токовая fi, полная ε;, угловая δ;.

Токовая погрешность определяется величиной Δ I (отрезок AD на рис.3.3). Она равна арифметической разности I' 1 – I 2и показывает, насколько действительный ток I 2меньше расчетного тока I 2 =I 1 /K I.

Угловая погрешность характеризуется углом δ;, показывающим, насколько действительный ток I 2сдвинут по фазе относительно приведенного первичного тока I ' 1(т. е. идеального вторичного тока I 2и реального первичного тока).

Полная погрешность ε; определяется модулем (абсолютным значением) вектора I ' нам (отрезок АС на рис.3.3). Эта погрешность равна геометрической разности действующих значений векторов I ' 1, приведенной ко вторичной стороне, и I : | I ' нам |=| I ' 1 I |.

Из рассмотрения треугольника ABC (рис.3.3) следует, что полная погрешность (ε = I нам) определяет и характеризует как погрешность по току f i = Δ I, так и погрешность по углу δ;. Угол δ; очень мал, поэтому можно считать, что Δ I равен отрезку АВ, а угол δ;, измеряемый в радианах длиной дуги DC, приблизительно равен отрезку ВС.

Это означает, что ε; > f i. С увеличением α, зависящего от угла нагрузки φ;н (угла между током I 2и напряжением U 2 ), Δ I растет, а угол δ; уменьшается. При α + γ = 90° вектор I 2совпадает по фазе с вектором ,и тогда погрешность по току Δ I достигает максимального значения. При этом f i, будет равна ε;, угловая же погрешность становится минимальной (δ; = 0).

Погрешность по току Δ I (f i,) и полная погрешность ε; =| I нам| выражаются в относительных единицах или процентах как отношение действующих значений этих погрешностей к действующему значению приведенного первичного тока.

Относительная токовая погрешность

(3.5)

Относительная полная погрешность

(3.6)

 
 


* Ток I' нам имеет две составляющих: I' a нам, которая определяет потери энергии на нагрев магнитопровода вихревыми токами, и I' р нам, которая осуществляет намагничивание сердечника, т. е. создает поток Ф т. Составляющая I' a нам << I' р нам, поэтому углом γ можно пренебречь и считать, что вектор I' нам совпадает по фазе с Ф т и равен I' р нам.

Если вторичный ток несинусоидален, то ток намагничивания выражается как среднее квадратичное значение разности мгновенных значений реального и расчетного токов i 2:

Тогда

(3.7)

Здесь К I – номинальный коэффициент трансформации ТТ.

Погрешность по углу выражается в градусах и минутах, она считается положительной, если I 2опережает I 1, как показано на рис.3.3. Относительные погрешности ε;,, f iи δ; увеличиваются с увеличением тока намагничивания I нам.







Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 571. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Оценка качества Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и номер лекарственной формы соответствуют друг другу. Ингредиенты совместимы, расчеты сделаны верно, паспорт письменного контроля выписан верно. Правильность упаковки и оформления....

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия