Вимірювальні трансформатори бувають двох видів:
1. Трансформатор струму (або серійний трансформатор)
2. Потенційний трансформатор (або паралельний трансформатор)
Трансформатори струму застосовуються, коли величина змінного струму перевищує безпечне значення струму вимірювальних приладів.
Трансформатори потенціалу використовуються там, де напруга в ланцюзі змінного струму перевищує 750 В, оскільки неможливо забезпечити належну ізоляцію вимірювальних приладів для напруги вище цієї.
ТРАНСФОРМАТОР СТРУМУ (ТТ) Визначення
1. ТТ використовуються для зменшення / зниження струму змінного струму від вищого значення до нижчого значення для вимірювання / захисту / керування. Типовий вторинний струм становить 5 А середньоквадратичного значення
2. Струм вторинної обмотки трансформаторного струму значною мірою пропорційний первинному струму та відрізняється за фазою від нього на ідеальний нульовий градус.
Принцип роботи
1. КТ функціонує за тим же основним принципом роботи, що й електричний силовий трансформатор, але тут є певна відмінність.
Якщо електричний силовий трансформатор або інший трансформатор загального призначення, первинний струм змінюється залежно від навантаження або вторинного струму.
2. У випадку КТ первинний струм є струмом системи, і цей первинний струм або струм системи перетворюється на вторинний струм КТ, отже вторинний струм або струм навантаження залежить від первинного струму трансформатора струму
Причини помилки КТ
В ідеальному КТ
Фактичний коефіцієнт трансформації Kc=коефіцієнт повороту Kt і фазовий кут дорівнюватимуть нулю. але через фізичні обмеження, властиві електричним і магнітним ckt, виникають помилки.
ПРИЧИНИ:
1. CT споживає струм намагнічування I, щоб забезпечити хвилюючу mmf, необхідну первинній обмотці для створення потоку
2. CT використовує струм енергії для забезпечення втрат в сердечнику (втрати на вихровий струм і гістерезис) + електричні втрати I2R. Таким чином компонент втрати енергії
Ie необхідний для забезпечення втрат, пов'язаних з потоком і пов'язаним з ним струмом в обмотці через струм збудження Io в первинній обмотці
3. Щільність потоку в сердечнику не є лінійною функцією сили намагнічування. Таким чином ядро ct стає насиченим.
4.Завжди є магнітний витік
Як зменшити помилку в трансформаторі струму
1. Використання сердечника з магнітних матеріалів з високою проникністю та низькими втратами на гістерезис.
2. Збереження номінального навантаження на рівні, ближчому до фактичного навантаження.
3. Забезпечення мінімальної довжини шляху потоку та збільшення площі поперечного перерізу сердечника, мінімізація з’єднання сердечника.
4. Зниження вторинного внутрішнього опору
Випробування трансформаторів струму
Типові випробування згідно з IS
Наступні тести є тестами типу
a) перевірка маркування клем і полярності
б) короткочасні поточні випробування
в) тест підвищення температури
г) випробування імпульсною напругою на первинній обмотці
e) випробування первинної напруги на витримку напруги промислової частоти
е) похибка вимірювання
g) міжвиткове випробування перенапругою
Звичайні випробування згідно IS
Наступні тести застосовуються до кожного окремого КТ
a) перевірка маркування клем і полярності
b) випробування вторинної обмотки високою напругою промислової частоти
в) випробування міжвитковою перенапругою
г) визначення похибок і класу точності
--- Порядок тестів не стандартизований, але визначення похибок виконується після інших тестів
Спеціальні тести
Наступні випробування проводяться за домовленістю між
виробник і покупець:
а) випробування імпульсом розрізаної блискавки
б) вимірювання ємності та коефіцієнта діелектричних розсіювань
в) випробування багатократним перерваним імпульсом на первинній обмотці
г) механічні випробування
e) вимірювання переданих перенапруг
Wuhan Huayi Electric Power Technology займається розробкою та виробництвом випробувального обладнання для всіх видів трансформаторів струму. Ми пропонуємо приємні продукти та професійні рішення для вас. Захищайте та обслуговуйте свої КТ.
