Den samlede belastningsstrøm på linjen til et beboelses-, kommercielt anlæg eller en virksomhed kan i nogle tilfælde overstige dens faktiske kapacitet. Den korrekte beregning af den aktuelle transformer hjælper med at sikre kvaliteten af den lineære konvertering, kontrol og beskyttelse af elnettet.
- Årsager til installation af nuværende transformere
- Varianter af nuværende transformere
- Aftale
- Monteringstype
- Primært viklingsdesign
- Isoleringstype
- Nøjagtighedsklasse
- Valgte funktioner
- Valg af en nuværende transformer til organisering af relæbeskyttelse
- Nuancerne ved valg af enheder til målekæden
- Aktuel transformator forvalgstabel til effekt og strøm
- Pålidelighed ved måling af spændingstransformatorer i et netværk med isoleret neutral
- Beregning af strømtransformatoren ved magt
- Beregningseksempel for 10 kV
Årsager til installation af nuværende transformere
Enheden er designet til at omdanne den primære strømværdi til en sikker værdi for netværket. Transformere bruges også til:
- differentiering af lavspændingsregnskabsudstyr og relæer, der kastes i sekundærviklingen, hvis der er en primær højspænding i netværket;
- stigning eller fald i spændingsindikatorer
- måling af strømnettet og AC-parametre
- sikring af sikkerheden ved reparations- og diagnostikarbejde
- hurtig aktivering af relæbeskyttelse i tilfælde af kortslutning;
- måling af energiomkostninger - en elektrisk måler kombineres normalt med dem.
For at måle skal du forbinde en CT i ledningsbruddet og tilslutte et voltmeter eller amperemeter kombineret med en modstand til det sekundære mærke.
Varianter af nuværende transformere
Aftale
Der er sådanne transformatorer:
- måling - måle kredsløbets parametre;
- beskyttende - forhindrer overbelastning, udstyrssvigt
- mellemliggende - er forbundet til et kredsløb med relæbeskyttelse, udjævner strømme i differentielle beskyttelseskredsløb;
- laboratorium - er meget nøjagtige.
Laboratoriemodeller har flere konverteringsfaktorer.
Monteringstype
For et privat hus og en lejlighed kan du vælge en enhed monteret i eller uden for rummet. Nogle ændringer er indbygget i udstyret og sætter også bøsningen på. Bærbare modeller bruges til måling og laboratorietest.
Primært viklingsdesign
Der er bus-, single-turn (med en stang) og multi-turn (med en spole, loop-type vikling og "otte") enheder.
Isoleringstype
Der er følgende omformere:
- tørisolering - baseret på støbt epoxy, porcelæn eller bakelit;
- oliepapir - standard eller kondensator;
- gasfyldt - indeni er der uorganisk SF6-gas med høj nedbrydningsspænding;
- forbindelse - indeni er der en fyldning af termoaktiv og termoplastisk harpiks.
Forbindelsen har den højeste fugtbestandighed.
Afhængigt af antallet af transformationstrin kan en-trins- og kaskademodeller vælges. Hele linjen har en driftsspænding på over 1000 V.
Nøjagtighedsklasse
Nøjagtighedsklassen for den aktuelle transformer er foreskrevet i GOST 7746-2001 og afhænger af dens formål samt parametrene for den primære strøm og sekundær belastning:
- Under forhold med lav modstand forekommer næsten fuldstændig skiftning af den magnetiserede gren. Enheden fungerer med en stor fejl.
- Når modstanden øges, øges også fejlen. Årsagen er betjeningen af enheden i mætningsområdet.
- Ved minimumsværdien af den primære strøm fungerer transformatoren i den nedre del af den magnetiserede kurve maksimalt - i mætningssektionen.
Det nøjagtige valg af transformeren i henhold til nøjagtighedsklassen kan foretages på baggrund af tabellen.
Nøjagtighedsklasse | Primær strømværdi i% | Sekundær belastningsgrænse i% |
0,1 | 5, 20, 100-200 | 25-100 |
0,2 | ||
0,2 S | 1,5, 20, 100, 120 | |
0,5 | 5, 20, 100, 120 | |
0,5 S | 1, 5, 20, 100, 120 | |
1 | 5, 20, 100-120 | |
3 | 50-120 | 50-100 |
5 | ||
10 |
For beskyttelsesanordninger bestemmes nøjagtighedsklassen også fra tabellen.
Nøjagtighedsklasse | Begræns fejl | Procentdel af ultimativ sekundær belastning | ||
varme | hjørne | |||
min | Ons | |||
5P | ±1 | ±60 | ±1,8 | 5 |
10P | ±3 | Ingen norm | 10 |
Til energimåling anvendes modeller med en nøjagtighedsklasse på 0,2S - 0,5 til amperemeter med en minimal følsomhed - med 1 eller 3, til relæbeskyttelse - 5P og 10P.
Valgte funktioner
- Netspænding. Bedømmelsen skal være større end eller lig med driftsspændingen.
- Primær og sekundær viklingsstrøm. Den første indikator afhænger af transformationsforholdet, den anden afhænger af hvilken tæller.
- Konverteringsfaktor. Det vælges i henhold til belastningen i nødsituationer, men PUE fastslår behovet for at installere enheder med en koefficient større end den nominelle.
- Nøjagtighedsklasse. Afhænger af den påtænkte anvendelse af måleren. I en kommerciel virksomhed er 0,5S-enheder berettiget i et privat hus - 1S.
Designet bestemmes af målertypen. For modeller op til 18 kV er en enfaset eller trefaset enhed egnet. Hvis værdien er større end 18 kV, anvendes en enkeltfasetransformator.
Valg af en nuværende transformer til organisering af relæbeskyttelse
Relæstrømstransformatoren adskiller sig i nøjagtighedsklasse 10P og 5P. I PUE er det fastslået, at dens fejl ikke bør være mere end 10% i strøm og 7 grader i vinkel. Hvis fejlen overskrides, installeres yderligere udstyr.
Under normale forhold registrerer transformerrelæet fejltypen (lav spænding, over / under strøm eller frekvens). Efter måling af parametrene og detektering af afvigelser aktiveres beskyttelse - netværket er frakoblet.
Nuancerne ved valg af enheder til målekæden
For korrekte målinger kan enheder med en nøjagtighedsklasse på højst 0,5 (S) tilsluttes doseringskredsløbet. I tilstedeværelse af udsving og ulykker er graferne for strømmen og spændingsflowet forkert. Manglende overholdelse af nøjagtighedsklassen kan føre til en overvurdering af måleraflæsningerne.
I afsnit 1.5.17 i PUE fastslås det, at transformatoren til målekredsløbet med en overvurderet koefficient skal have en sekundær strøm:
- ved maksimal belastning - ikke mere end 40%;
- ved minimumsbelastning - ikke mere end 5%;
- nøjagtighedsklasse - fra 25 til 100% af det nominelle.
CT-effektfaktoren er fra 1 til 5% af den primære.
Aktuel transformator forvalgstabel til effekt og strøm
Det tilrådes at foretage et tabelvalg af udstyr efter specificering af apparatets tekniske parametre. Hvis de er kendt, er det værd at vælge en CT ifølge tabellen, hvor effekt-, belastnings- og transformationskoefficienten er angivet.
Maksimal effekt ved beregning, kVA | 380 V-netværk | |
Belastning, A | Transformationsforhold, А | |
10 | 16 | 20/5 |
15 | 23 | 30/5 |
20 | 30 | 30/5 |
25 | 38 | 40/5 |
35 | 53 | 50/5 eller 75/5 |
40 | 61 | 75/5 |
50 | 77 | 75/5 eller 100/5 |
For et netværk med en spænding på 1,5 kV gælder en lignende tabel.
Maksimal effekt ved beregning, kVA | 1,5 kV netværk | |
Belastning, A | Transformationsforhold, А | |
100 | 6 | 10/5 |
160 | 9 | 10/5 |
180 | 10 | 10/5 eller 15/5 |
240 | 13 | 15/5 |
Med den tabelformede metode skal det tages i betragtning, at enhedens sekundære strøm ikke bør overstige 110% af den nominelle værdi.
Pålidelighed ved måling af spændingstransformatorer i et netværk med isoleret neutral
I tilfælde af ferroresonante reaktioner (tab af strømledningsfasen, berøring af grene, dryppende dugdråber langs ledningerne, forkert skift), er der risiko for beskadigelse af spændingstransformatorer. Fejlfrekvensen er 17 og 25 Hz.Under disse forhold strømmer en overstrøm gennem den primære vikling, og den brænder ud.
Hvis Zvezda-Zvezda-kredsløbet bruges, stiger induktionen af det magnetiske kredsløb, når spændingen stiger. Enheden brænder ud. Du kan forhindre denne proces med:
- fald i indikatorer for arbejdsinduktion
- forbindelse i netværket af enheder, der dæmper modstand;
- oprettelse af en trefaset enhed med et fælles magnetisk femstangssystem
- drift af enheder, der er forbundet til netværket, når trekanten åbnes
- neutral jordforbindelse ved hjælp af en strømbegrænsende reaktor.
Den enkleste mulighed er at bruge specielle viklinger eller relækredsløb.
Beregning af strømtransformatoren ved magt
Beregningseksempel for 10 kV
10 kV modeller er egnede til måling af forældremyndighedsoverførsel. Til beregninger kan du bruge et online lommeregnerprogram. Efter indtastning af data i felterne og tryk på beregningsknappen vises de nødvendige oplysninger.
Hvis der ikke er noget program, kan du selv beregne enhedens parametre. Det vil være nødvendigt at konvertere en tre sekunders termisk strøm til en et sekund. Til dette anvendes formlen I3s = I1s / 1.732.
Kompleksiteten ved at bruge denne enhed er kredsløbets minimale strøm omkring 10 A.
Aktuelle transformatorer, der er installeret i produktion eller i en lejlighedskompleks, beregnes ikke uafhængigt. Du bliver nødt til at kontakte strømforsyningsselskabet for at få en teknisk specifikation med en model af måleenheden og enhedstypen, maskinernes nominelle værdi. Dette eliminerer kompleksiteten af uafhængige beregninger.
https: //