Трансформатор тока
ВВЕДЕНИЕ
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ
2. ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТОКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
2.1 Катушечные трансформаторы
тока
2.2 Проходные трансформаторы
тока
2.3 Проходные стержневые
трансформаторы тока
2.4 Шинные трансформаторы
тока
3. ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТОКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
4. ВСТРОЕННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТОКА
5. ЛАБОРАТОРНЫЕ И
ПЕРЕНОСНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
6. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ
ТОКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ВВЕДЕНИЕ
Трансформатор тока представляет собой аппарат, первичная обмотка которого включена в цепь последовательно. А вторичная обмотка, будучи замкнута на некоторую цепь (“вторичную цепь”) отдаёт в неё ток, пропорциональный первичному току.
В трансформаторах тока высокого напряжения первичная обмотка изолирована от вторичной (и от земли) на полное рабочее напряжение.
Вторичная обмотка в эксплуатации имеет потенциал, близкий к потенциалу земли, так как один конец этой обмотки обычно заземляется.
Таким образом, трансформатор тока позволяет измерять и учитывать ток высокого напряжения приборами низкого напряжения, доступными для непосредственного наблюдения обслуживающим персоналом. При этом во вторичную цепь трансформатора тока включаются амперметры, токовые обмотки ваттметров, счётчиков и т.д.
Трансформатор тока не только изолирует реле, измерительные и прочие приборы от цепи высокого напряжения, но и позволяет свести измерение любого номинального первичного тока и долей его к измерению некоторого стандартного номинального вторичного тока и долей его, например 5, А.
Трансформатор тока
имеет следующие основные назначения:
а) изолировать обслуживающий
персонал и приборы от потенциала
сети, в которой производятся измерения;
б) позволять производить
измерение или учёт любых токов
стандартными приборами, например на 5,
А.
Часто один и тот
же трансформатор тока может быть
использован как для целей
измерения, так и для целей
защиты.
Трансформатор как
прибор для промышленного
Примитивные трансформаторы
тока впервые появились примерно
в 1900 г.
В России производство
трансформаторов тока началось в 1905
- 1910 гг. исключительно по германским
чертежам.
Серийное и крупносерийное
производство трансформаторов тока
в Советском Союзе началось с
открытием первого
Целью настоящей
работы является освещение вопросов,
связанных с рассмотрением
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ
По назначению трансформаторы
тока могут быть разбиты на несколько
групп: измерительные; защитные (для
дифференциальной защиты, для земляной
защиты, нулевой последовательности
и т.д.); комбинированные (измерительные
и защитные); лабораторные (со многими
коэффициентами трансформации и
высокой точности); промежуточные (для
связи между двумя
По роду установки
трансформаторы тока могут быть разделены
на следующие группы: для внутренних
установок; для наружных установок;
для особых, специфических условий
эксплуатации, например для работы
на морских судах, и т.д.
По способу выполнения
первичной обмотки
,
где 1 больше единицы.
При таком определении
к стержневым трансформаторам тока
нужно отнести следующие: стержневые
трансформаторы тока - первичная обмотка
А в виде прямого стержня или
прямой трубы проходит через окно
сердечника В; петлевые или U-образные
- первичная обмотка изогнута в виде буквы
U; при этом она проходит через окно сердечника
лишь один раз; шинные трансформаторы
тока - первичная обмотка в самом аппарате
отсутствует, но оставлено место для пропуска
шины или пакета шин через окно сердечника
на месте установки аппарата; встроенные
трансформаторы тока - первичной обмоткой
служит ввод выключателя, силового трансформатора
и т.д.
По роду изоляции
между первичной и вторичной
обмотками трансформаторы тока можно
классифицировать на следующие группы:
с сухой изоляцией: с фарфоровой
изоляцией; с бакелитовой (в том
числе с бакелитовой
По взаимному расположению
первичных зажимов и
По конструктивному
выполнению можно выделить следующие
группы трансформаторов тока: катушечные;
шинные; баковые, горшковые; восьмёрочные
(звеньевые); петлевые (U-образные); типа
“кверлох” и т.д.
По степени автономности
трансформаторы тока разделяются на:
самостоятельно стоящие; встроенные в
другие аппараты.
По числу ступеней
трансформации различают: одноступенчатые;
каскадные (многоступенчатые).
По частоте первичного
тока можно различать: трансформаторы
тока для энергосистем с постоянной
частотой переменного тока (промышленной
- 50, Гц); трансформаторы тока для специальных
целей, для работы в цепях с
переменной частотой, например на морских
судах с электродвижением; трансформаторы
тока для работы в цепях с повышенной
частотой (400...8000, Гц и выше), например,
в схемах электропечей; трансформаторы
постоянного тока. трансформатор
ток
По климатическим
условиям различают: трансформаторы тока
для работы в странах с умеренным
климатом - с температурой окружающего
воздуха от -40С до +35С; трансформаторы
тока для работы в тропических
странах, например с температурой поверхностей,
подверженных прямому действию лучей
солнца, до +75С; трансформаторы тока для
работы в полярных странах и в
районах Крайнего Севера - с температурой
окружающего воздуха до -55С и
ниже.
2. ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТОКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
2.1 Катушечные трансформаторы
тока
Катушечные трансформаторы
тока являются самыми простыми, и принадлежат
к старейшим типам
Катушечные трансформаторы
тока весьма компактны и вследствие
возможности механизации
Во-первых, вследствие
слабости катушечной изоляцией, разрядное
напряжение таких трансформаторов
весьма низко. Из-за этого данная конструкция
применяется лишь на небольшие номинальные
напряжения (0,5...3, кВ) при пониженных
требованиях к электрической
прочности.
Повышение разрядного
напряжения в катушечных трансформаторов
тока достигается прежде всего за
счёт некоторого увеличения окна сердечника,
причём первичная обмотка отдаляется
от внутренней поверхности окна сердечника.
В зазор между катушкой первичной
обмотки и внутренней поверхностью
окна сердечника иногда вставляется
П-образный барьер из какого-либо изоляционного
материала.
2.2 Проходные трансформаторы
тока
Эти трансформаторы
тока находят самое широкое
Рис. 2.1. Проходной
одновитковый трансформатор тока типа
ТПОЛ-Р/Р со стержневой первичной
обмоткой.
Проходная конструкция
имеет в данном случае особую ценность,
так как в закрытых распределительных
устройствах возможность “
Проходной многовитковый
трансформатор тока в качестве основы
имеет два проходных изолятора,
скреплённых в средней части.
Через внутренние полости
проходных изоляторов протягивается
столько витков первичной обмотки,
сколько необходимо для достижения
расчётных ампер-витков, обеспечивающего
требуемый класс аппарата. На средней
части втулок, под заземлённым
фланцем, располагаются сердечники
с вторичными обмотками, которые
закрываются кожухом. Обычно ввод первичной
обмотки располагается на верхней
головке (по отношению к заземлённому
фланцу).
2.3 Проходные стержневые
трансформаторы тока
В стержневых трансформаторах
тока первичная обмотка проходит
через окно сердечника только один
раз. Следовательно расчётное
Этим обуславливается
специфическая особенность
При заданной точности
указанная особенность
Так как диаметральные
размеры сердечника обычно постоянны
для данной серии аппаратов, то из
изложенного вытекает дальнейшее конструктивное
условие: при больших номинальных
первичных токах осевая длина
сердечника мала; при малых номинальных
первичных токах, а также с
ростом вторичной нагрузки и повышением
класса точности осевая длина сердечника
увеличивается.
Стержневые трансформаторы
тока могут быть изготовлены как
с прямоугольными, так и с круглыми
сердечниками, но в большинстве случаев
наиболее целесообразным является круглый
сердечник (в принципе обладающий наименьшей
длиной магнитного пути).
2.4 Шинные трансформаторы
тока
Шинными называют такие
трансформаторы тока, в конструкцию
которых входят сердечники с вторичными
обмотками и главная изоляция
соответственно данному номинальному
напряжению, а первичная обмотка
как конструктивный элемент отсутствует.
В главной изоляции трансформатора
предусматривается окно, через которое
пропускают шину распределительного устройства;
она-то и выполняет функции первичной
обмотки.
Таким образом, шинные
трансформаторы тока являются в принципе
стержневыми, со всеми вытекающими
из этого последствиями. Лишь при
низких напряжениях иногда через
окно сердечника пропускают несколько
витков проводника, выполняющих функции
первичной обмотки, что даёт уже
многовитковую конструкцию
При высоких номинальных
токах схема шинного
Таким образом, шинные
трансформаторы тока принципиально
являются аппаратами больших номинальных
токов - от 2000, А и выше. Впрочем, простота
и удобство конструкции иногда побуждают
применять шинные трансформаторы тока
и при более низких номинальных
токах.
3. ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТОКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Переход ко всё более
высоким напряжениям и
Несмотря на погружение
в масло, при переходе к более
высоким напряжениям пришлось существенно
увеличивать размеры окна сердечника
и усиливать изоляцию между обмотками.
Это привело к тому, что для
баковых трансформаторов тока стали
характерны весьма большие размеры
и вес.
От заполнения баков
компаундной массой отказались ввиду
плохого теплоотвода, опасности
появления в компаунде трещин
и возможности взрывов.
Баковые трансформаторы
тока с масляным заполнением для
внутренних установок в настоящее
время вышли из употребления, но
они ещё применяются для
Трансформаторы тока
с простой двухступенчатой
Рис. 3.1. Трансформаторы
тока ТФНД-110М и ТФНД-220-1.
В звеньевых трансформаторах
тока первичная обмотка сцепляется
с кольцевым сердечником как
два звена цепи; все вместе несколько
напоминает цифру восемь, почему этот
тип часто называют восьмёрочным.
В данной конструкции
приходится делать большое окно в
первичной обмотке, чтобы иметь
возможность пропускать через него
руки и рулончик бумаги при наложении
изоляции. Петля первичной обмотки
при этом должна всё время перемещаться
и поворачиваться в окне сердечника.
4. ВСТРОЕННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТОКА
Трансформаторы тока
используются не только как самостоятельные,
отдельно стоящие аппараты, но и
как элементы других аппаратов или
устройств. Можно указать следующие
их применения: трансформаторы тока, встроенные
в КРУ внутренней или наружной
установки; трансформаторы тока, смонтированные
внутри бака масляного выключателя;
трансформаторы тока, встроенные в
воздушные или маломасляные выключатели
наружной установки в виде опорной
конструкции; трансформаторы тока, надеваемые
на проходные изоляторы масляных
выключателей, силовых трансформаторов,
так называемые втулочные трансформаторы
тока; трансформаторы тока, встраиваемые
в концевые кабельные муфты однофазных
кабелей - так называемые кабельные
трансформаторы тока.
Втулочные трансформаторы
тока представляют собой кольцевые
сердечники с вторичными обмотками,
надеваемые на заземлённые части
проходных изоляторов масляных выключателей,
силовых трансформаторов и т.д.
В ряде случаев для размещения
таких вторичных систем используются
вводы, проходящие сквозь стены или
перекрытия, проходные изоляторы
КРУ, линейные вводы.
Отличительной особенностью
втулочного трансформатора тока является
то, что он состоит лишь из сердечника
с вторичной обмоткой. Роль первичной
обмотки с главной изоляцией
выполняет проходной изолятор с
его токоведущим стержнем какого-либо
аппарата или распределительного устройства.
Кабельные трансформаторы
тока встраиваются в концевые кабельные
муфты либо надеваются на изолированный
однофазный кабель в виде устройства,
закрытого в отдельном
Кабельные трансформаторы
тока являются одновитковыми, чем и
обусловливаются их характерные
конструктивные особенности - увеличенная
высота сердечника
или пониженная точность при малых
первичных номинальных токах.
Установка на кабеле
вносит также специфические
Рис. 4.1. Трансформатор
тока ТЗЛМ.
Рис. 4.2. Трансформатор
тока ТЗ.
5. ЛАБОРАТОРНЫЕ И
ПЕРЕНОСНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Для точных лабораторных
измерений выпускаются
Кроме лабораторных,
выпускаются переносные трансформаторы
тока с более низким классом точности.
Они используются для контрольных
измерений и испытаний. Переносные
трансформаторы тока изготавливаются
в виде клещей и позволяют выполнять
измерения без разрыва
6. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ
ТОКА
Трансформаторы тока
выбираются по номинальному току и
напряжению, нагрузке первичной и
вторичной обмоток, классу точности
и допустимой погрешности. Они проверяются
на термическую и динамическую устойчивость
к токам КЗ, а также на 10-ную
погрешность, если их использовать в
цепях защиты. Электродинамическая
устойчивость выполняется, если кратность
электродинамической
, ,
где КДИН - кратность
электродинамической
iУ - ударный ток;
IНОМ1 - номинальный первичный
ток трансформатора.
Трансформаторы тока
удовлетворяют условиям термической
устойчивости, когда кратность термической
устойчивости.
,
где Кt - кратность термической
устойчивости;
I - действующее значение
установившегося тока КЗ;
tПР - приведённое время
действия тока КЗ.
Для вторичной обмотки
должно выполняться неравенство
,
где S2 - номинальная
мощность вторичной обмотки трансформатора;
SПР - мощность, потребляемая
приборами;
I2 - ток вторичной обмотки
трансформатора;
rПР, rК - сопротивления
проводов и контактов.
Для наглядности
при выборе трансформаторов тока
составляют сравнительные таблицы.
Таблицы состоят из двух столбцов.
Первый столбец соответствует
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были
рассмотрены общие вопросы, касающиеся
трансформаторов тока. Были изучены
назначение, принцип действия и устройство
различных конструкций
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК
1. Трансформаторы
тока/ В.В. Афанасьев., Н.М. Адоньев,
Л.В. Жалалис и др. Л.: Энергия, 1980.
- 344 с.
2. Бачурин Н.И.
Трансформаторы тока. М. - Л.: Энергия,
1984. - 376 с.
3. А.Н. Шпиганович,
А.А. Шпиганович, Н.М. Огарков. Высоковольтное
электрооборудование
4. А.Н. Шпиганович, В.И. Бойчевский. Методические указания к оформлению учебно-технической документации/ Липецк: ЛГТУ, 1997. -32 с.
