Главная страница Случайная лекция Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика Мы поможем в написании ваших работ! |
Основные методы проверки трансформаторов тока
Проверка вольт-амперных характеристик. Вольт-амперная характеристика представляет собой зависимость напряжения U2 подаваемого на вторичную обмотку, от тока намагничивания . Она отличается от характеристики намагничивания за счет падения напряжения в сопротивлении z2 от тока и идет выше, так как U2 подается на зажимы вторичной обмотки и при снятии характеристики больше, чем Е2. Вольт-амперные характеристики являются основными для оценки исправности обмоток трансформатора тока. Наиболее вероятные витковые замыкания не выявляются другими простыми способами и сравнительно легко обнаруживаются по изменению вольт-амперной характеристики (рис. 29). Рис. 29. Изменения вольт-амперных характеристик при витковых замыканиях: а – встроенный трансформатор тока ТНМ110 600/5; 1 – исправный трансформатор; 2 – замкнуты два витка; б – шинный трансформатор тока ТШВ20 10000/5; 1 – исправный трансформатор тока; 2 – замкнут один виток; 3 – замкнуты пять витков Рис. 30. Вольт-амперные характеристики одного и того же трансформатора тока, снятые разными способами, и соответствующие им формы кривых тока намагничивания и напряжения U2. а – характеристики: 1 – снятая при синусоедальном токе намагничивания ; 2 – снятая при синусоедальном напряжении U2; б – кривые тока и напряжения при применении реостатной схемы; в – кривые тока намагничивания и напряжения при регулировании напряжения автотрансформатором
Следует иметь в виду, что витковые замыкания представляют большую опасность для трансформаторов тока, поскольку через короткозамкнутые витки (или виток) протекает большой ток, вызывающий значительный местный нагрев обмотки, который может привести к перегоранию провода и обрыву вторичной цепи. Вольт-амперные характеристики получаются различными в зависимости от применяемых схем регулирования тока и типов измерительных приборов. На рис. 30, а показаны две вольт-амперные характеристики, полученные для одного и того же трансформатора тока разными способами: нижняя снята при регулировании напряжения автотрансформатором типа ЛАТР (рис. 31, б), а верхняя – при регулировании тока реостатом (рис. 31, а): приборы в обоих случаях были электродинамические, измеряющие действующие (эффективные) значения тока и напряжения. Значительное расхождение характеристик объясняется разной формой кривой тока и напряжения при их снятии. При регулировании напряжения автотрансформатором оно сохраняло синусоидальную форму (как в питающей сети), и при насыщении сердечника искажалась форма кривой тока намагничивания (рис. 30, в). Возникновение такой кривой тока было ранее объяснено ее построением на рис. 6. При регулировании тока реостатом, сопротивление которого значительно больше , сохранялась синусоидальная форма кривой тока намагничивания, поскольку напряжение питающей сети синусоидально. При этом, когда наступало насыщение сердечника из-за нелинейности вольт-амперной характеристики искажалась форма кривой напряжения (рис. 30,б). Рис. 31. Схемы проверки вольт-амперных характеристик: а – с реостатом; б – с автотрансформатором; в – с двумя автотрансформаторами
Рабочей характеристикой трансформатора тока при погрешности ниже 10%-ной является нижняя, полученная при синусоидальном напряжении. Поэтому следует отдавать предпочтение схеме с ЛАТР (рис. 31, б). Однако при этом далеко не всегда удается обеспечить синусоидальное напряжение вследствие искажения его формы из- за падения напряжения в подводящих питание проводах от несинусоидального тока намагничивания. Чтобы это падение напряжения не сказывалось, нужно подавать питание проводами очень большого сечения. Из-за искажений формы кривой напряжения снятые в разное время характеристики значительно отличаются одна от другой и их изменение не характеризует состояния трансформатора тока. Стабильность снимаемых вольт-амперных характеристик достигается при применении способа их проверки, предложенного инж. [3]. Этот способ заключается в применении выпрямительного вольтметра для измерения напряжения и амплитудного амперметра для измерения тока намагничивания. Выпрямительный вольтметр представляет собой магнитоэлектрический прибор, включенный через выпрямитель. Он измеряет среднее значение напряжения U2cр, которое можно представить как высоту прямоугольника с основанием, равным времени за полупериод, и имеющего площадь, равную площади ограниченной кривой напряжения за тот же полупериод (рис. 32). Рис. 32. Среднее значение напряжения
Из теории электротехники известно, что среднее значение э. д. с., наведенной магнитным потоком, независимо от формы кривой всегда пропорционально максимальному значению (амплитуде) этого магнитного потока. Этому же максимальному значению потока соответствует и амплитуда создающего его тока намагничивания. Поэтому измеряемые по рассматриваемому способу среднее значение напряжения U2 и амплитудное значение I характеризуют магнитное состояние сердечника в момент максимального значения магнитного потока. Снятые этим способом вольт-амперные характеристики при любой схеме регулирования тока всегда точно совпадают. Выпрямительный вольтметр и амплитудный амперметр градуируются при синусоидальной форме кривой напряжения и тока и на их шкалах наносятся действующие значения измеряемых величин. Поэтому при несинусоидальных напряжении и токе каждый из них показывает величину, соответствующую как бы эквивалентной синусоиде с такими же средним значением напряжения и максимальным значением тока. Вольт-амперная характеристика, снятая такими приборами, идет несколько ниже рабочей характеристики (кривая 2 на рис. 30, а), так как действующее значение тока эквивалентной синусоиды, отсчитанное по амплитудному амперметру, несколько больше действующего значения несинусоидального тока (рис. 30, в), соответствующего рабочей вольт-амперной характеристике. Однако для оценки исправности трансформатора тока это не имеет значения. Рекомендуемый метод дает существенные преимущества, когда отличие характеристики поврежденного трансформатора от исправного не очень значительно, что возможно при замыкании одного витка многовиткового трансформатора тока (рис. 29, б). Применение этого метода может оказаться затруднительным из-за отсутствия нужных приборов. Дело в том, что большинство выпрямительных вольтметров не пригодно для измерения среднего значения напряжения из-за использования в них нелинейной части характеристики выпрямителей, а амплитудные амперметры промышленностью не выпускаются. У каскадных трансформаторов тока (ТФНК-400, ТФНК-500) при новом включении снимаются вольт-амперные характеристики отдельно для верхней ступени и каждого сердечника нижней ступени. При полных проверках достаточно снимать вольт-амперные характеристики только, для сердечников нижней ступени, при этом неисправность верхней ступени обнаруживается. По вольт-амперным характеристикам, кроме исправности трансформаторов тока, можно также оценивать их соответствие 10%-ной кратности, указанной на щитке с техническими данными. Такую оценку можно сделать на основании сопоставления характеристики намагничивания, построенной по снятой вольт-амперной характеристике, с типовой. Типовые характеристики намагничивания для некоторых распространенных типов трансформаторов тока приведены в [Л. 4]. Построение характеристики намагничивания можно выполнить, вычитая в нескольких точках из U2 на вольт-амперной характеристике падение напряжения z2. Если типовая характеристика намагничивания пойдет выше полученной из вольт-амперной, то, учитывая, что ГОСТ на трансформаторы тока допускает снижение действительной 10%-ной кратности против установленной на 20%, типовую характеристику нужно понизить на 20%. Это понижение следует выполнить, как указано на рис. 34, уменьшая в нескольких точках на 20% Е2 и I0. Если эта пониженная характеристика тоже окажется выше построенной по вольт-амперной характеристике, то действительная 10%-ная кратность трансформатора тока ниже паспортной. Если действительная характеристика намагничивания совпадает с типовой (или с пониженной на 20%) или идет выше, то фактическая 10%-ная кратность соответствует паспортной. Сравнение с типовой характеристикой производят для трансформатора тока, имеющего самую низкую действительную характеристику из всех входящих в комплект, питающий устройство защиты. В большинстве случаев действительная характеристика Рис. 34. Понижение на 20% типовой характеристики намагничивания
оказывается не ниже типовой непониженной характеристики. При этом расчетную проверку трансформаторов тока на 10%- ную погрешность следует выполнять без применения понижающего на 20% коэффициента, т. е. считать d = 1.
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 1170; Нарушение авторских прав Мы поможем в написании ваших работ! |