ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И ИХ ПОГРЕШНОСТИ
Алгоритм, записанный на языке программирования, понятном компьютеру
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И ИХ ПОГРЕШНОСТИ
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
где 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). 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
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: 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
ЭДС Е 2опережает I 2на угол α.
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;.
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 2Д: | I ' нам |=| I ' 1 – I 2д|. 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 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
Относительная полная погрешность
* 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
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.
|