電流および電圧測定用変圧器 — プロジェクト、技術的特徴

電流および電圧測定変圧器 - プロジェクト、技術的特徴計器用電流および電圧変圧器は、一次電流と電圧を、測定器、保護リレー、自動化装置の接続に最も便利な値に下げるように設計されています。測定用トランスを使用することで高圧回路と低圧回路が分離され、作業者の安全が確保されるとともに、機器やリレーの設計も統一できます。

変流器は次のように分類されます。

  • 設計により - スリーブ、内蔵、スルー、サポート、レール、取り外し可能。

  • 設置のタイプ - 外部、密閉型および完全な分配デバイスの場合。

  • 変換ステージの数 - シングルステージとカスケード。

  • 変換係数 — 1 つ以上の値。

  • 二次巻線の数と目的。

文字の指定:

  • T — 変流器。

  • F — 磁器断熱材付き。

  • H — 外部取り付け。

  • K — カスケード、コンデンサ絶縁またはコイル付き。

  • P — チェックポイント。

  • O — シングルターンロッド。

  • Ш — シングルターンバス。

  • B-空気絶縁、内蔵または水冷。

  • L — 鋳造断熱材付き。

  • M オイルが充填され、アップグレードまたは小型サイズ。

  • P — リレー保護用。

  • D — 差動保護用。

  • H — 地絡に対する保護用。

変流器の技術的特徴

変流器の定格一次および二次電流

変流器は、定格一次電流 Inom1 (定格一次電流の標準スケールには 1 ~ 40,000 A の値が含まれます) と、5 または 1 A とみなされる定格二次電流 Inom2 によって特徴付けられます。定格二次電流に対する変換係数 KTA = Inom1 / Inom2

漏電変流器

電流および電圧測定変圧器 - プロジェクト、技術的特徴変流器は、電流誤差 ΔI = (I2K-I1) * 100 / I1 (パーセント) と角度誤差 (分) によって特徴付けられます。電流誤差に応じて、変流器の測定は 5 つの精度クラスに分類されます。 0.5; 1; 3; 10. 精度クラスの名前は、公称 1 ~ 1.2 に等しい一次電流における変流器の電流制限誤差に対応します。実験室測定の場合、精度クラス 0.2 の変流器、電力計の接続用 - クラス 0.5 の変流器、パネル測定装置の接続用 - クラス 1 および 3 が意図されています。

負荷変流器

変流器の負荷は外部回路 Z2 のインピーダンスであり、オームで表されます。抵抗 r2 と x2 は、デバイス、ワイヤ、接点の抵抗を表します。変圧器負荷は、皮相電力 S2 V * A によっても特徴付けることができます。変流器の定格負荷 Z2nom は、誤差がこの精度クラスの変圧器に対して確立された制限を超えない負荷として理解されます。 Z2nomの値はカタログに記載されています。

変流器の電気力学的抵抗

変流器の電気力学的抵抗は、動的抵抗の公称電流 Im.din. または比 kdin = によって特徴付けられます。 熱抵抗は、公称熱電流 It または比 kt = It / I1nom と許容時間によって決まります。耐電流 tt.

電流および電圧測定変圧器 - プロジェクト、技術的特徴

変流器の設計

構造により、変流器は巻線、単巻(タイプ TPOL)、樹脂鋳造による多巻(タイプ TPL および TLM)によって区別されます。 TLM タイプの変圧器は配電装置向けに設計されており、電池の一次回路のプラグ コネクタの 1 つと構造的に結合されています。

大電流の場合、TShL および TPSL タイプの変圧器が使用され、バスバーが一次巻線の役割を果たします。このような変流器の電気力学的抵抗は、バスバー抵抗によって決まります。

屋外開閉装置用の TFN 型変圧器は、紙油絶縁およびカスケード型 TRN を備えた磁器ハウジングで製造されています。リレー保護のための特別な設計があります。オイルタンク開閉器や電圧35kV以上の電力用変圧器の端子には変流器が内蔵されています。他のすべての条件が等しい場合、その誤差は自立型変圧器の誤差よりも大きくなります。

計器用変圧器の技術的特徴

計器用変圧器の定格一次および二次電圧

変圧器は、一次電圧、二次電圧(通常は100 V)、 変換係数 K = U1nom / U2nom。誤差に応じて、変圧器の次の精度クラスが区別されます。 0.5; 1:3。

変圧器負荷

変圧器の二次負荷は、外部の二次回路の電力です。公称二次負荷は、誤差が特定の精度クラスの変圧器に対して確立された許容限度を超えない最大負荷として理解されます。

変圧器のプロジェクト

最大 18 kV、三相、および 単相変圧器、高電圧では単相のみ。最大 20 kV の電圧では、乾式 (NOS)、オイル (NOM、ZNOM、NTMI、NTMK)、樹脂キャスト (ZNOL) など、多数の種類の変圧器があります。単相 2 巻線変圧器 NOM と単相 3 巻線変圧器 ZNOM を区別する必要があります。タイプ ZNOM -15、-20 -24、および ZNOL -06 の変圧器は、強力な発電機の完全なバスに取り付けられています。 110 kV 以上の電圧の設備では、カスケード型 NKF の変圧器と容量性分圧器 NDE が使用されます。

電流および電圧測定変圧器 - プロジェクト、技術的特徴

変圧器の配線図

目的に応じて、さまざまな変圧器スイッチング方式を使用できます。不完全デルタ接続された 2 つの単相変圧器は、2 つの線間電圧を測定できます。メーターと電力計の接続にも同様のスキームが推奨されます。測定用 線間電圧と相電圧 «スタースター» 方式に従って接続された 3 つの単相変圧器 (ZNOM、ZNOL) または三相タイプ NTMI を使用できます。 ZNOM および NKF タイプの単相 3 巻線変圧器も、3 相グループとして接続されます。

三相変圧器には通常、非対称な磁気システムがあり、誤差が増大するため、測定装置を三相変圧器に接続することはお勧めできません。この目的のために、不完全デルタ接続された 2 つの単相変圧器のグループを設置することをお勧めします。

変圧器は、意図する精度クラスの条件 Uset ≤ U1nom、S2 ≤ S2nom に従って選択されます。 S2nom の場合、スター回路に接続された 3 相の単相変圧器の電力と、不完全なデルタ回路に接続された単相変圧器の 2 倍の電力を取得します。

電流および電圧測定変圧器 - プロジェクト、技術的特徴

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