Википедия

Трансформатор напряжения

Трансформа́тор напряже́ния (ТН) — понижающий измерительный трансформатор, предназначенный для безопасного измерения напряжения более 1 кВ. Первичная обмотка трансформатора напряжения включается параллельно нагрузке, в то же время как у трансформатора тока - последовательно ей. Первичная обмотка ТН рассчитана на номинальное напряжение электроустановки, а напряжение вторичных обмоток стандартизировано, обычно 100В. Соответственно, обмотка подключаемого вольтметра рассчитана также на 100В, однако на шкале прибора указывается не вторичное, а первичное напряжение. Так, например, если измеряемое напряжение равно 10 000В, то выбирается измерительный трансформатор, у которого коэффициент трансформации равен 100. Это позволяет обходиться без дополнительных вычислений.

image
Антирезонансный трансформатор напряжения типа НАМИТ

Трансформаторы напряжения могут применяться и в установках низкого напряжения (до 1000В), для гальванической развязки измерительного прибора от силовой сети.

Принцип действия

Измерительный трансформатор напряжения по устройству и принципу действия мало отличается от силового понижающего трансформатора. Разница лишь в том, что ТН рассчитываются на весьма малую мощность: нормальным режимом работы измерительного трансформатора напряжения является режим холостого хода.

ТН состоит из стального сердечника, набранного из пластин листовой электротехнической стали, первичной обмотки и одной или двух вторичных обмоток. В результате изготовления должен быть достигнут необходимый класс точности: по амплитуде и углу. Трехфазные трансформаторы напряжения с выведенными нулевыми выводами выполняются на пятистержневом магнитопроводе, чтобы при коротком замыкании на стороне высокого напряжения суммарный магнитный поток замыкался по стали сердечника (при замыкании по воздуху возникает большой ток, приводящий к перегреву трансформатора). Трёхфазные трансформаторы с трёхстержневым магнитопроводом исходя из вышеуказанных причин не имеют внешних нулевых выводов и не применяются для регистрации «замыканий на землю». Чем меньше нагружена вторичная обмотка трансформатора напряжения (другими словами, чем больше сопротивление в цепи вторичной обмотки), тем фактический коэффициент трансформации Кт ближе к номинальному значению. Это особенно важно при подключении ко вторичной цепи измерительных приборов, так как коэффициент трансформации влияет на точность измерений. В зависимости от нагрузки один и тот же трансформатор напряжения может работать в разных классах точности: 0,5; 1; 3.

Виды трансформаторов напряжения

  • Заземляемый трансформатор напряжения — однофазный трансформатор напряжения, один конец первичной обмотки которого должен быть наглухо заземлён, или трёхфазный трансформатор напряжения, нейтраль первичной обмотки которого должна быть наглухо заземлена (трансформатор с ослабленной изоляцией одного из выводов — однофазный ТН типа ЗНОМ или трёхфазные ТН типа НТМИ и НАМИ).
  • Незаземляемый трансформатор напряжения — трансформатор напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая зажимы, изолированы от земли до уровня, соответствующего классу напряжения.
  • Каскадный трансформатор напряжения — трансформатор напряжения, первичная обмотка которого разделена на несколько последовательно соединённых секций, передача мощности от которых к вторичным обмоткам осуществляется при помощи связующих и выравнивающих обмоток. Применяется в установках сверхвысокого напряжения (110кВ и выше).
  • Ёмкостный трансформатор напряжения — трансформатор напряжения, содержащий .
  • Двухобмоточный трансформатор — трансформатор напряжения, имеющий одну вторичную обмотку напряжения.
  • Трёхобмоточный трансформатор напряжения — трансформатор напряжения, имеющий две вторичные обмотки: основную и дополнительную. Большинство ТН являются трёхобмоточными.
  • Оптико-электронный трансформатор напряжения — экспериментальный тип ТН; в отличие от обычного (электромагнитного) трансформатора напряжения, действует на ином физическом принципе. Предназначен для измерений в установках ультравысокого напряжения (750кВ и более), поскольку электромагнитные ТН для столь высоких напряжений получаются слишком громоздкими.

Применение

При наличии нескольких вторичных обмоток в трехфазной системе основные соединяются «в звезду», образуя выходы фазных напряжений a, b, c и общую нулевую точку о, которая обязательно должна заземляться для предотвращения последствий пробоя изоляции со стороны первичной обмотки (на практике чаще всего заземляется фаза «b» обмотки НН трансформатора напряжения). Дополнительные обмотки обычно соединяются по схеме «разомкнутый треугольник» с целью контроля напряжения нулевой последовательности. В нормальном режиме это напряжение находится в пределах 1-3 В за счет погрешности обмоток, резко возрастая при аварийных ситуациях в цепях высокого напряжения, что дает возможность простого подключения быстродействующих устройств релейной защиты и автоматики (для цепей с изолированной нейтралью — обычно на сигнал). Для регистрации земли в сети необходимо заземление нулевого вывода обмотки ВН трансформатора напряжения (для прохождения гармоник нулевой последовательности).

Особенности работы трансформаторов напряжения регламентируются главой 1.5 Правил устройства электроустановок. Так, нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков. Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения.

Особенности работы ТН в сетях с изолированной и заземлённой нейтралью

В сетях с заземлённой нейтралью при замыкании на землю напряжение повреждённой фазы около места замыкания уменьшается до нуля, вектор image получается сложением векторов фазных напряжений (сложение фазных векторов, расположенных 120° относительно друг от друга), и следовательно напряжение image возрастает до фазного напряжения.

В сетях с изолированной нейтралью при замыкании на землю все фазные напряжения (относительно нулевой точки) остаются без изменения, но относительно земли фазные напряжения увеличиваются до линейного, при этом трансформируясь во вторичную обмотку (при обязательном заземлении нулевой точки первичной обмотки ТН) они геометрически суммируются. При этом вектора этих напряжений расположены друг относительно друга на 60°, то image, где image,image — напряжения неповреждённых фаз относительно земли. Поскольку напряжения неповреждённых фаз относительно земли увеличились до image, то image, то есть image возрастает до утроенного значения фазного напряжения относительно нуля.

Исходя из вышеуказанных особенностей у ТН для работы в сетях с заземлённой нейтралью дополнительная обмотка выполняется на 100 В, а для сетей с изолированной нейтралью 100/3 В.

Явление феррорезонанса

Трансформаторы напряжения в сетях с изолированной нейтралью могут входить в феррорезонанс с паразитными ёмкостями распределительных сетей (особенно это нежелательное явление характерно для кабельных сетей), что может приводить к их отказу. Для предотвращения порчи трансформаторов напряжения в результате феррорезонанса разработаны антирезонансные трансформаторы напряжения типа НАМИ(Т).

Параметры трансформатора напряжения

На шильдике трансформатора напряжения указываются следующие параметры:

  • Напряжение первичной обмотки.
  • Напряжение основной вторичной обмотки: для однофазных ТН равно 100 В, для трёхфазных фазное напряжение вторичной обмотки 100/image В.
  • Напряжение дополнительной вторичной обмотки: для сетей с заземлённой нейтралью 100 В, для сетей с изолированной нейтралью 100/3 В.
  • Номинальная мощность трансформатора, в ВА, в соответствии с классом точности.
  • Максимальная мощность трансформатора, в ВА.
  • Напряжение короткого замыкания, в процентах.

Обозначения ТН

Отечественные трансформаторы напряжения имеют следующее буквенные обозначения:

  • Н — трансформатор напряжения;
  • Т — трёхфазный;
  • О — однофазный;
  • С — сухой;
  • М — масляный;
  • К — каскадный либо с коррекцией;
  • А — антирезонансный;
  • Ф — в фарфоровом корпусе;
  • И — контроль Изоляции;
  • Л — в литом корпусе из эпоксида;
  • ДЕ — с ёмкостным делителем напряжения;
  • З — с заземляемой первичной обмоткой.

Литература

  • В. Н. Вавин Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи М., «Энергия», 1977

Источники

  • ГОСТ 18685-73. Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
  • Правила устройства электроустановок. Издание седьмое.

См. также

Трансформатор

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Трансформатор напряжения, Что такое Трансформатор напряжения? Что означает Трансформатор напряжения?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Transformator znacheniya Transforma tor napryazhe niya TN ponizhayushij izmeritelnyj transformator prednaznachennyj dlya bezopasnogo izmereniya napryazheniya bolee 1 kV Pervichnaya obmotka transformatora napryazheniya vklyuchaetsya parallelno nagruzke v to zhe vremya kak u transformatora toka posledovatelno ej Pervichnaya obmotka TN rasschitana na nominalnoe napryazhenie elektroustanovki a napryazhenie vtorichnyh obmotok standartizirovano obychno 100V Sootvetstvenno obmotka podklyuchaemogo voltmetra rasschitana takzhe na 100V odnako na shkale pribora ukazyvaetsya ne vtorichnoe a pervichnoe napryazhenie Tak naprimer esli izmeryaemoe napryazhenie ravno 10 000V to vybiraetsya izmeritelnyj transformator u kotorogo koefficient transformacii raven 100 Eto pozvolyaet obhoditsya bez dopolnitelnyh vychislenij Antirezonansnyj transformator napryazheniya tipa NAMIT Transformatory napryazheniya mogut primenyatsya i v ustanovkah nizkogo napryazheniya do 1000V dlya galvanicheskoj razvyazki izmeritelnogo pribora ot silovoj seti Princip dejstviyaIzmeritelnyj transformator napryazheniya po ustrojstvu i principu dejstviya malo otlichaetsya ot silovogo ponizhayushego transformatora Raznica lish v tom chto TN rasschityvayutsya na vesma maluyu moshnost normalnym rezhimom raboty izmeritelnogo transformatora napryazheniya yavlyaetsya rezhim holostogo hoda TN sostoit iz stalnogo serdechnika nabrannogo iz plastin listovoj elektrotehnicheskoj stali pervichnoj obmotki i odnoj ili dvuh vtorichnyh obmotok V rezultate izgotovleniya dolzhen byt dostignut neobhodimyj klass tochnosti po amplitude i uglu Trehfaznye transformatory napryazheniya s vyvedennymi nulevymi vyvodami vypolnyayutsya na pyatisterzhnevom magnitoprovode chtoby pri korotkom zamykanii na storone vysokogo napryazheniya summarnyj magnitnyj potok zamykalsya po stali serdechnika pri zamykanii po vozduhu voznikaet bolshoj tok privodyashij k peregrevu transformatora Tryohfaznye transformatory s tryohsterzhnevym magnitoprovodom ishodya iz vysheukazannyh prichin ne imeyut vneshnih nulevyh vyvodov i ne primenyayutsya dlya registracii zamykanij na zemlyu Chem menshe nagruzhena vtorichnaya obmotka transformatora napryazheniya drugimi slovami chem bolshe soprotivlenie v cepi vtorichnoj obmotki tem fakticheskij koefficient transformacii Kt blizhe k nominalnomu znacheniyu Eto osobenno vazhno pri podklyuchenii ko vtorichnoj cepi izmeritelnyh priborov tak kak koefficient transformacii vliyaet na tochnost izmerenij V zavisimosti ot nagruzki odin i tot zhe transformator napryazheniya mozhet rabotat v raznyh klassah tochnosti 0 5 1 3 Vidy transformatorov napryazheniyaZazemlyaemyj transformator napryazheniya odnofaznyj transformator napryazheniya odin konec pervichnoj obmotki kotorogo dolzhen byt nagluho zazemlyon ili tryohfaznyj transformator napryazheniya nejtral pervichnoj obmotki kotorogo dolzhna byt nagluho zazemlena transformator s oslablennoj izolyaciej odnogo iz vyvodov odnofaznyj TN tipa ZNOM ili tryohfaznye TN tipa NTMI i NAMI Nezazemlyaemyj transformator napryazheniya transformator napryazheniya u kotorogo vse chasti pervichnoj obmotki vklyuchaya zazhimy izolirovany ot zemli do urovnya sootvetstvuyushego klassu napryazheniya Kaskadnyj transformator napryazheniya transformator napryazheniya pervichnaya obmotka kotorogo razdelena na neskolko posledovatelno soedinyonnyh sekcij peredacha moshnosti ot kotoryh k vtorichnym obmotkam osushestvlyaetsya pri pomoshi svyazuyushih i vyravnivayushih obmotok Primenyaetsya v ustanovkah sverhvysokogo napryazheniya 110kV i vyshe Yomkostnyj transformator napryazheniya transformator napryazheniya soderzhashij Dvuhobmotochnyj transformator transformator napryazheniya imeyushij odnu vtorichnuyu obmotku napryazheniya Tryohobmotochnyj transformator napryazheniya transformator napryazheniya imeyushij dve vtorichnye obmotki osnovnuyu i dopolnitelnuyu Bolshinstvo TN yavlyayutsya tryohobmotochnymi Optiko elektronnyj transformator napryazheniya eksperimentalnyj tip TN v otlichie ot obychnogo elektromagnitnogo transformatora napryazheniya dejstvuet na inom fizicheskom principe Prednaznachen dlya izmerenij v ustanovkah ultravysokogo napryazheniya 750kV i bolee poskolku elektromagnitnye TN dlya stol vysokih napryazhenij poluchayutsya slishkom gromozdkimi PrimeneniePri nalichii neskolkih vtorichnyh obmotok v trehfaznoj sisteme osnovnye soedinyayutsya v zvezdu obrazuya vyhody faznyh napryazhenij a b c i obshuyu nulevuyu tochku o kotoraya obyazatelno dolzhna zazemlyatsya dlya predotvrasheniya posledstvij proboya izolyacii so storony pervichnoj obmotki na praktike chashe vsego zazemlyaetsya faza b obmotki NN transformatora napryazheniya Dopolnitelnye obmotki obychno soedinyayutsya po sheme razomknutyj treugolnik s celyu kontrolya napryazheniya nulevoj posledovatelnosti V normalnom rezhime eto napryazhenie nahoditsya v predelah 1 3 V za schet pogreshnosti obmotok rezko vozrastaya pri avarijnyh situaciyah v cepyah vysokogo napryazheniya chto daet vozmozhnost prostogo podklyucheniya bystrodejstvuyushih ustrojstv relejnoj zashity i avtomatiki dlya cepej s izolirovannoj nejtralyu obychno na signal Dlya registracii zemli v seti neobhodimo zazemlenie nulevogo vyvoda obmotki VN transformatora napryazheniya dlya prohozhdeniya garmonik nulevoj posledovatelnosti Osobennosti raboty transformatorov napryazheniya reglamentiruyutsya glavoj 1 5 Pravil ustrojstva elektroustanovok Tak nagruzka vtorichnyh obmotok izmeritelnyh transformatorov k kotorym prisoedinyayutsya schetchiki ne dolzhna prevyshat nominalnyh znachenij Sechenie i dlina provodov i kabelej v cepyah napryazheniya raschetnyh schetchikov dolzhny vybiratsya takimi chtoby poteri napryazheniya v etih cepyah sostavlyali ne bolee 0 25 nominalnogo napryazheniya pri pitanii ot transformatorov napryazheniya klassa tochnosti 0 5 i ne bolee 0 5 pri pitanii ot transformatorov napryazheniya klassa tochnosti 1 0 Dlya obespecheniya etogo trebovaniya dopuskaetsya primenenie otdelnyh kabelej ot transformatorov napryazheniya do schetchikov Poteri napryazheniya ot transformatorov napryazheniya do schetchikov tehnicheskogo ucheta dolzhny sostavlyat ne bolee 1 5 nominalnogo napryazheniya Osobennosti raboty TN v setyah s izolirovannoj i zazemlyonnoj nejtralyuV setyah s zazemlyonnoj nejtralyu pri zamykanii na zemlyu napryazhenie povrezhdyonnoj fazy okolo mesta zamykaniya umenshaetsya do nulya vektor 3U0 displaystyle 3U 0 poluchaetsya slozheniem vektorov faznyh napryazhenij slozhenie faznyh vektorov raspolozhennyh 120 otnositelno drug ot druga i sledovatelno napryazhenie 3U0 displaystyle 3U 0 vozrastaet do faznogo napryazheniya V setyah s izolirovannoj nejtralyu pri zamykanii na zemlyu vse faznye napryazheniya otnositelno nulevoj tochki ostayutsya bez izmeneniya no otnositelno zemli faznye napryazheniya uvelichivayutsya do linejnogo pri etom transformiruyas vo vtorichnuyu obmotku pri obyazatelnom zazemlenii nulevoj tochki pervichnoj obmotki TN oni geometricheski summiruyutsya Pri etom vektora etih napryazhenij raspolozheny drug otnositelno druga na 60 to 3U0 3Ub 3Uc displaystyle 3U 0 sqrt 3 U b sqrt 3 U c gde Ub displaystyle U b Uc displaystyle U c napryazheniya nepovrezhdyonnyh faz otnositelno zemli Poskolku napryazheniya nepovrezhdyonnyh faz otnositelno zemli uvelichilis do 3 displaystyle sqrt 3 to 3U0 3Uf displaystyle 3U 0 3U f to est 3U0 displaystyle 3U 0 vozrastaet do utroennogo znacheniya faznogo napryazheniya otnositelno nulya Ishodya iz vysheukazannyh osobennostej u TN dlya raboty v setyah s zazemlyonnoj nejtralyu dopolnitelnaya obmotka vypolnyaetsya na 100 V a dlya setej s izolirovannoj nejtralyu 100 3 V Yavlenie ferrorezonansaTransformatory napryazheniya v setyah s izolirovannoj nejtralyu mogut vhodit v ferrorezonans s parazitnymi yomkostyami raspredelitelnyh setej osobenno eto nezhelatelnoe yavlenie harakterno dlya kabelnyh setej chto mozhet privodit k ih otkazu Dlya predotvrasheniya porchi transformatorov napryazheniya v rezultate ferrorezonansa razrabotany antirezonansnye transformatory napryazheniya tipa NAMI T Parametry transformatora napryazheniyaNa shildike transformatora napryazheniya ukazyvayutsya sleduyushie parametry Napryazhenie pervichnoj obmotki Napryazhenie osnovnoj vtorichnoj obmotki dlya odnofaznyh TN ravno 100 V dlya tryohfaznyh faznoe napryazhenie vtorichnoj obmotki 100 3 displaystyle sqrt 3 V Napryazhenie dopolnitelnoj vtorichnoj obmotki dlya setej s zazemlyonnoj nejtralyu 100 V dlya setej s izolirovannoj nejtralyu 100 3 V Nominalnaya moshnost transformatora v VA v sootvetstvii s klassom tochnosti Maksimalnaya moshnost transformatora v VA Napryazhenie korotkogo zamykaniya v procentah Oboznacheniya TNOtechestvennye transformatory napryazheniya imeyut sleduyushee bukvennye oboznacheniya N transformator napryazheniya T tryohfaznyj O odnofaznyj S suhoj M maslyanyj K kaskadnyj libo s korrekciej A antirezonansnyj F v farforovom korpuse I kontrol Izolyacii L v litom korpuse iz epoksida DE s yomkostnym delitelem napryazheniya Z s zazemlyaemoj pervichnoj obmotkoj LiteraturaV N Vavin Transformatory napryazheniya i ih vtorichnye cepi M Energiya 1977IstochnikiGOST 18685 73 Transformatory toka i napryazheniya Terminy i opredeleniya Pravila ustrojstva elektroustanovok Izdanie sedmoe Sm takzheTransformator Transformatory Mediafajly na Vikisklade

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто