ПредишенСледващото

1. Обща

Добър ден! Аз ви представя типичните работни "Указания за изчисляване на токов трансформатор товари» №48082-е "най-Teploelectroproject".

Вторичното регулиране токови трансформатори (КТ) се състои от:

  • а) устойчивост проводници - RPR;
  • б) реле импеданс и апаратура - ZP, и ZP;
  • в) устойчивост преход получи равен - rper = 0.05 ома.

Според ГОСТ токови трансформатори, трябва да отговаря на един от следните класове на точност: 0,5; 1; 3; 5P; 10P.

следва да се предоставя на точност от 0,5, задвижвани от сегашните гишетата трансформатор за уреждане. При хранене щит апаратура трансформатори, клас на точност не трябва да е под 3. Ако е необходимо за измерване, за да имат по-висок клас на точност токови трансформатори, които се избират в класа на точност до нивото по-високо от съответното измерване на инструмента.

Например: Клас 1 текущите трансформатори изделия трябва да осигуряват клас 0.5; за устройства - 1.5 токови трансформатори трябва да предоставят клас на точност 1,0.

Изискванията за токови трансформатори за трансфер, обсъдени по-долу.

При изчисляване на натоварването върху TT с цел опростяване на разрешените съпротивителни елементи CT вторичен кръг аритметично пъти, което създава известно дизайн марж.

Токът на потреблението на намотките на релето и апаратура, вижте "7. Референтните данни за потреблението на реле оборудване." За удобство и за улесняване на изчислението на потреблението в посочените приложения, дадени в ома. За тези устройства и релета за които директории посочени консумация им в VA, съпротивлението в омове се определя с израза

когато:
S - консумация на енергия от токови вериги, Вирджиния;
I - ток, в който се дава на потреблението на енергия, А.

При изчисляването на съпротивителни проводници (кабели) в средните CT вериги използват:

когато:
  • RPR - устойчивост проводници (кабел проводник) на токовия трансформатор за устройството или реле, в омове;
  • L - дължина на проводника (кабел) от токов трансформатор до мястото на монтаж на измервателните уреди или релейни устройства, m;
  • S - напречно сечение на мм2 телените или кабелни нишки;
  • γ е специфичната проводимост, m / Om.mm2 (за мед γ = 57 за алуминий γ = 34,5).

2. Определяне на натоварването на токов трансформатор за средствата за измерване

Заредете измервателни уреди за TT се състои от серия резистори свързани измервателни средства, свързващи кабели и контактни съпротивления в ставите.

Големината на натоварването на дизайн зависи и от Зл съединение TT верига.

При изчисляване на определена товар за най-натоварената фаза СТ.

Ако са включени в серия с апарата за реле релета съпротива измерване също се въвежда в натоварването на проектиране. В този случай, натоварването на дизайн не трябва да надвишава допустимото в рамките на определения клас на точност на CT за средствата за измерване.

При свързване на токови трансформатори в звезда.

При свързване на токов трансформатор за по-ниска звезда.

При свързване на ТТ в триъгълник и с измервателно устройство в серия с релето във всички проводници.

когато:
- импеданс включени в линеен проводник на токов трансформатор.

При свързване на токови трансформатори на триъгълник и включване на устройството метра в серия с релето последователно само с един линеен тел (например, фаза А).

При използване на само една CT.

В изрази (3-7) за измерване на съпротивление устройства известни Zp, Zp реле, устойчивост преход и известна резистентност rper RPR проводници.

Поради това, натоварването на изчисление на TT намалява до определяне на съпротивлението на свързващи кабели RPR на.

устойчивост RPR. Тя се определя от условието за осигуряване на работата на TT в необходимия клас на точност при номинално натоварване. Поради това, трябва да има Зл

Насоки за изчисляване на токов трансформатор натоварване

От получената стойност се определя допустимата RPR сечение на свързващите проводници, като се използва израза (2).

Ако резултатът от изчислението на напречното сечение S е по-малък от 2.5 mm2, то трябва да бъде взето, равна на 2.5 mm2 от гледна точка на механичната якост проводници в настоящите CT вериги.

3. Определяне на напрежението на вторичната намотка на токовия трансформатор

Натоварването на съпротивление на токов трансформатор за средствата за измерване и предаване на допустимост състояние на напрежението на вторичната намотка на токовия трансформатор трябва да бъде такова, че при всички възможни форми на късо съединение в мястото на инсталиране измервателни трансформатори на ток или защита и всякакви евентуални първичен ток на трансформатора напрежението на изводите на вторичната намотка стабилно състояние токов трансформатор не надвишава 1000 V.

Това условие е изпълнено, ако късо съединение във всякаква форма

когато:
  • I1- възможно най-голям ток в първичната KZ.
  • NT - съотношение номинална трансформация на токовия трансформатор;
  • Зл - действителната товарното съпротивление на вторичния ток на трансформатора, приети обмисля съпротивление проводник (кабел тел)

Ако резултатът от изчислението Оказва се, че когато Зл напрежение над 1000 V, е необходимо да се премести в по-голямата част от свързващите проводници (жило) за 10 mm2 включително.

Ако S = 10 mm2 напрежение е по-голямо от 1000 V, е необходимо да се премине към по-голямо съотношение на трансформация и изчислението за определяне Зл трябва да се повтори.

4. Определяне на натоварването на токови трансформатори за трансфер

Натоварването на ТТ за релето за защита се състои от последователно свързани съпротивление реле оборудване. свързване на проводници и контактни съпротивления в ставите. Големината на вторичното регулиране зависи и от КТ съединения и вида на повредата верига.

Релейна защита при късо съединение обикновено работи на високи токове, които са многократно по-високи от номиналния ток на СТ. Изчисления и експлоатация опит са установили, че за да се гарантира правилното функциониране на релейна ТТ грешка не трябва да надвишава максимално допустимите стойности.

Pue тази грешка като правило, не трябва да е повече от 10%.

В ГОСТ 7746-88 точност TT използва за повторно полагане, нормализират, като общият им грешка (ε), което се дължи на намагнетизиране ток. На епсилон условието <10% построены кривые предельных кратностей ТТ.

Най-високото съотношение на първичния ток към неговата номинална стойност, при която общата грешка за даден средно натоварване е по-малко от 10%, се нарича ограничаване увеличение (К10).

Според същите растения дистрибутори ГОСТ-TT са длъжни да гарантират номинална граница множественост (K10n) започна цялостното CT грешка, при номинално работно натоварване на вторичната не надвишава 10%.

За да намерите границата на допустимото натоварване на кривите на множества, че е необходимо да се определи прогнозната многообразието на ток на късо съединение т. е. текущото съотношение късо съединение в точката на дизайн на минималната ток ТТ (Krasch).

5. Определяне на очакваната множественост (Krasch.) За избор допустимо натоварване (Zdop.) На токови трансформатори от кривите ограничаващи мултиплетности

За правилния избор на товароподемността на СТ е необходимо да изберете подходящия режим и късо съединение.

режим на изчисление е късо съединение, в което стойността на к.с. Той има най-много за дадена стойност Imax ТТ. при предварително определена вина на място.

Стойностите Imax. Изберете различен за различните видове защита, в зависимост от начина им на работа.

5.1 Текущи защита с независима функция

За свръхток независим характеристика Imax = 1.1 * Ic.z. тъй като тези защити прецизна работа се изисква само ако CT ток на задействане.

Очаквано кратност се определя от гледна точка на експлоатация защита:

когато:
  • 1,1 - коефициент като се вземат предвид операция защита грешка на 10% при CT;
  • Is.z. - първичен ток изключване;
  • I1n - CT първична номинален ток.

5.2 Настоящото изключване

За текущата изключване Imax = 1.1 * Ic.z. тъй като тези защити прецизна работа се изисква само ако CT ток на задействане.

Очаквано кратност се определя от гледна точка на експлоатация защита:

5.3 свръхток защита зависимите характеристики

За свръхток зависима характеристика ток Imax трябва да съответства RS при които подравняване време на защита на съседни елементи.

Ik.z.maks.- максимален ток на късо съединение, при която произвежда съвпадение свързани защита;
п = 1,2-1,3

5.4 посоката на тока и дистанционно защитата

За да се предотврати ненужни аларми, защита на многостепенен Imax се определя в края на първия етап зона защита повреда или в края на линията.

п - коефициент се приема с минимално време за действие за защита: 0.5 секунди, равна на 1,4-1,5 и по време, по-голямо от 0,5 секунди, равна на 1,2-1,3.

5.5 токова защита Диференциална

За да се предотврати изключване на тока на защита дисбаланс Imax се определя в най-голямата външна неизправност ток.

I1rasch.- максимален ток, когато външно късо съединение;
п - коефициент се приема, когато релето за защита с БНТ равен на 1, и когато релето без БНТ равна на 1.8-2.

защита 5.6 диференциална фазова високо честота

За да се предотврати изключване на тока на защита дисбаланс Imax се определя в най-голямата външна неизправност ток.

I1rasch.- максимален ток при късо съединение в края на защитената линия;
п - приет 1.6-1.8.

5.7 Надлъжни диференциални сегашните линии

За да се предотврати изключване на тока на защита дисбаланс Imax се определя в най-голямата външна неизправност ток.

I1rasch.- максимален ток при късо съединение в края на защитената линия;
п - приет 1,8-2,0.

Чрез пресмятане с кратност криви, използвайки ограничаване мултиплетности (според производителя CTs) е допустимо съпротивление Zdop за защита токови трансформатори разглеждат.

В случаите, когато поради липса на ограничаващи криви мултиплицирането, използвани в дизайна на принудени криви 10% Несретник Разнообразия, е необходимо да се вземе предвид тяхното възможно надценяване в сравнение с действително валидни стойности от получените криви чрез ограничаване Разнообразия изрази (13-19) Krasch стойност. 1,25 пъти увеличение.

6.Opredelenie дизайн натоварване Зл

Очаквано търсене за полагане токов трансформатор се определя от изрази, дадени в Таблица №1. Изчислението е приет Зл = Zdop.

От стойността Зл е възможно да се определи устойчивостта на свързващи проводници (кабелни ядра) в вторичните вериги на токови трансформатори.

Таблица 1 - Формулите за изчисляване на средното съпротивление и натоварване токови трансформатори свързващи проводници за полагане

резистентност 7.Opredelenie свързващи кабели

Таблица №1 показва изчисленото израз за определяне на устойчивостта на свързващите проводници в вторичните вериги на токови трансформатори в зависимост от съединението и вида на схеми AC.

Съпротивлението на релейни устройства, свързани с трансформатори мощност, може да се намери в Референтен консумация реле данни оборудване или други данни по подразбиране.

От получената стойност се определя допустимата RPR сечение на свързващите проводници.

Ако резултатът от изчисляването ще S-малко от 2.5 mm2, трябва да се вземе равна на 2.5 mm2 от гледна точка на механичната якост проводници в настоящите схеми CT, след което трябваше действителното съпротивление на тел от израза (2).

Ако резултатът от раздела за изчисление на кабела ще бъде прекалено голям (над 10 mm2), а след това да се намали възможно да се препоръча следното:

1. Нанесете последователно свързване на две намотки на ток възнаграждение за защита на трансформатори. В поредица свързване на идентична ток трансформаторни ядра натоварване на всяко ядро ​​CT е намалена от 2 пъти. При свързване различно ядро ​​томографии изчислително натоварване на TT е намалена, тъй като тя е разпределена между намотките на токови трансформатори, пропорционално на техния EMF.

2. Промяна на токови трансформатори съединение непълна звезда верига вместо да пристъпи към приключване на звездата; вместо течения схемата за разлика да премине схема непълна звезда и т.н.

3. Нанесете различен токов трансформатор способен голям вторичен товар.

4. Задайте допълнителен набор от токови трансформатори и го прехвърля на втората част от товара.

консумация реле оборудване 8.Spravochnye данни

Текущ реле RT-40 серия

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!