Перейти к содержимому

Какой электрический параметр учитывает нагрузку трансформаторов тока

  • автор:

Параметры трансформатора тока

Сентябрь 18th, 2012 Рубрика: Трансформаторы тока, Электрооборудование

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

Доброго времени суток, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Сегодня мы рассмотрим основные характеристики и параметры трансформаторов тока. Эти параметры будут необходимы нам для правильного выбора трансформаторов тока.

Основные характеристики и параметры трансформаторов тока

1. Номинальное напряжение трансформатора тока

Первым основным параметром трансформатора тока, конечно же, является его номинальное напряжение. Под номинальным напряжением понимается действующая величина напряжения, при которой может работать ТТ. Это напряжение можно найти в паспорте на конкретный трансформатор тока.

Существует стандартный ряд номинальных значений напряжения у трансформаторов тока:

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

Ниже смотрите примеры трансформаторов тока с номинальным напряжением 660 (В) и 10 (кВ). Разница на лицо.

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_токаparametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_токаparametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

2. Номинальный ток первичной цепи трансформатора тока

Номинальный ток первичной цепи, или можно сказать, номинальный первичный ток — это ток, протекающий по первичной обмотке трансформатора тока, при котором предусмотрена его длительная работа. Значение первичного номинального тока также указывается в паспорте на конкретный трансформатор тока.

Обозначается этот параметр индексом — I1н

Существует стандартный ряд номинальных значений первичных токов у выпускаемых трансформаторов тока:

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

Прошу обратить внимание на то, что ТТ со значением номинального первичного тока 15, 30, 75, 150, 300, 600, 750, 1200, 1500, 3000 и 6000 (А) в обязательном порядке должны выдерживать наибольший рабочий первичный ток, равный соответственно, 16, 32, 80, 160, 320, 630, 800, 1250, 1600, 3200 и 6300 (А). В остальных случаях наибольший первичный ток не должен быть больше номинального значения первичного тока.

Ниже на фото показан трансформатор тока с номинальным первичным током равным 300 (А).

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

3. Номинальный ток вторичной цепи трансформатора тока

Еще одним параметром трансформатора тока является номинальный ток вторичной цепи, или номинальный вторичный ток — это ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока.

Значение номинального вторичного тока, тоже отображается в паспорте на трансформатор тока и оно всегда равно 1 (А) или 5 (А).

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

Обозначается этот параметр индексом — I2н

Сам лично ни разу не встречал трансформаторы тока со вторичным током 1 (А). Также по индивидуальному заказу можно заказать ТТ с номинальным вторичным током равным 2 (А) или 2,5 (А).

4. Вторичная нагрузка трансформатора тока

Под вторичной нагрузкой трансформатора тока понимается полное сопротивление его внешней вторичной цепи (амперметры, обмотки счетчиков электрической энергии, токовые реле релейной защиты, различные токовые преобразователи). Это значение измеряется в омах (Ом).

Также вторичную нагрузку трансформатора тока можно выразить через полную мощность, измеряемую в вольт-амперах (В*А) при определенном коэффициенте мощности и номинальном вторичном токе.

Если сказать точно по определению, то вторичная нагрузка трансформатора тока — это вторичная нагрузка с коэффициентом мощности (cos=0,8), при которой сохраняется установленный класс точности трансформатора тока или предельная кратность первичного тока относительно его номинального значения.

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

Вот так сложно написал, но просто вчитайтесь в текст внимательнее и все поймете.

И здесь тоже существует ряд стандартных значений номинальной вторичной нагрузки трансформаторов тока, выраженных через вольт-амперы при cos=0,8:

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

Чтобы выразить эти значения в омах, то воспользуйтесь следующей формулой:

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

К этому вопросу мы еще с Вами вернемся. В следующих статьях я покажу Вам как самостоятельно можно рассчитать вторичную нагрузку трансформатора тока наглядным примером из своего дипломного проекта. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на новые статьи с моего сайта. Форму подписки Вы можете найти после статьи, либо в правой колонке сайта.

5. Коэффициент трансформации трансформатора тока

Еще одним из основных параметров трансформатора тока является коэффициент трансформации. Коэффициент трансформации трансформатора тока — это отношение величины первичного тока к величине вторичного тока.

При расчетах коэффициент трансформации разделяют на:

  • действительный (N)
  • номинальный (Nн)

В принципе их названия говорят сами за себя.

Действительный коэффициент трансформации — это отношение действительного первичного тока к действительному вторичному току. А номинальный коэффициент — это отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному току.

Вот примеры коэффициентов трансформации трансформаторов тока:

  • 150/5 (N=30)
  • 600/5 (N=120)
  • 1000/5 (N=200)
  • 100/1 (N=100)

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

6. Электродинамическая стойкость

Здесь сразу нужно внести ясность, что такое ток электродинамической стойкости — это максимальное значение амплитуды тока короткого замыкания за все время его протекания, которую трансформатор тока выдерживает без каких-либо повреждений, препятствующих дальнейшей его исправной работе.

Своими словами, это способность трансформатора тока противостоять механическим и разрушающим воздействиям тока короткого замыкания.

Ток электродинамической стойкости обозначается индексом — Iд.

Есть такое понятие, как кратность электродинамической стойкости. Обозначается индексом Кд и является отношением тока электродинамической стойкости к амплитуде номинального первичного тока I1н.

Требования электродинамической стойкости не распространяются на шинные, встроенные и разъемные трансформаторы тока. Читайте статью про классификацию трансформаторов тока. По другим типам трансформаторов тока данные о токе электродинамической стойкости можно найти все в том же паспорте.

7. Термическая стойкость

А это максимальное действующее значение тока короткого замыкания за промежуток времени t, которое трансформатор тока выдерживает без нагрева токоведущих частей до превышающих допустимых температур и без повреждений, препятствующих дальнейшей его исправной работе. Так вот температура токоведущих частей трансформатора тока, выполненных из меди не должна быть больше 250 градусов, из алюминия — 200.

Ток термической стойкости обозначается индексом — ItТ.

Своими словами, это способность трансформатора тока противостоять тепловым воздействиям тока короткого замыкания за определенный промежуток времени.

Существует такое понятие, как кратность тока термической стойкости. Обозначается индексом Кт и является отношением тока термической стойкости ItТ к действующему значению номинального первичного тока I1н.

Все данные о токе термической стойкости Вы можете найти в паспорте на трансформатор тока.

Ниже я представляю Вашему вниманию скан-копию этикетки на трансформатор тока типа ТШП-0,66-5-0,5-300/5 У3, где указаны все его вышеперечисленные основные параметры и характеристики.

parametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_токаparametry_transformatora_toka_параметры_трансформатора_тока

P.S. На этом я завершаю свою статью про основные характеристики и параметры трансформаторов тока. В следующих статьях я расскажу Вам про обозначение выводных концов, принцип работы трансформатора тока, режимы работы, класс точности и другие интересные темы.

Похожие статьи:

  1. Разновидности и классификация трансформаторов тока
  2. Схема подключения электросчетчика прямого включения
  3. Схема подключения счетчика СЭТ-4ТМ.03М.01 через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения в сеть 10 (кВ)
  4. Трехфазный счетчик ЦЭ6803В. Описание, характеристики и схема подключения
  5. Ограничитель мощности ОМ-110. Схема подключения, настройка и принцип работы
  6. Назначение и применение трансформаторов тока

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

87 комментариев к записи “Параметры трансформатора тока”

Здравствуйте!Ответьте пожалуйста почему на некоторых трансформаторах тока по 2 конца И1 иИ2

Одна обмотка (1И1 и 1И2) используется для цепей измерения (амперметры, токовые обмотки счетчиков электрической энергии, токовые обмотки ваттметров и т.п.), а другая обмотка (2И1 и 2И2) — для цепей релейной защиты.

спасибо огромное за статью, помогло!

Вот бы было бы здорово если бы были пояснения без терминов. Попроще чуток! Начинаешь термины изучать вообще голова кругом идёт))).

Здравствуйте !
Не очень понял саму схему трансформаторов тока.
-Он действует по типу токовых клещей ? Наводится напряжение в катушке в зависимости от тока проходящего через сердечник ? Имеет одну катушку ?
-Или всё таки трансформатор тока пропускает весь ток нагрузки через первичную катушку, а через вторичную катушку мы имеем какое то напряжение ? Имеет две обмотки ?

Здраствуйте, статьи по режимам работы еще нету?

Антон, пока нет времени. В будущем обязательно напишу. Если Вас интересует что то конкретное по режиму работы ТТ, то спрашивайте.

Какова периодичность проверки трансформаторов тока?

Михаил, согласно ПТЭЭП конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (К), при текущем ремонте (Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях (М), определяет технический руководитель Потребителя, на основании ПТЭЭП и различных межотраслевых руководящих документов. На нашем предприятии проверку трансформаторов тока мы проводим 1 раз в 3 года.

с вашей статей я сдал на 5 разряд спасибо вам большое
А почему ничего не сказано про метрологические характеристики ТТ — погрешность, класс точности?
Рвачев Валерий Васильевич :

Огромнейшее спасибо автору за эти статьи!
Я не электрик, а инженер-механик (технология машиностроения), но волею судьбы занимаюсь проектированием и управлением монтажом систем инфракрасного отопления. Поэтому эта информация для меня исключительно важна и полезна.

Рвачев Валерий Васильевич :

Я много лет преподавал инженерные дисциплины и, как преподаватель, могу сказать, что материал на сайте представлен ясно, наглядно, доходчиво и БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНО. Еще раз большое спасибо вам!
Это по-русски! Русский дух чувствуется!

Огромное спасибо! Все изложено доходчиво,понятно и наглядно.
Очень творчески подходишь к делу, без излишнего «мудрствования» и перегруза ненужной информацией. Так держать…

А зачем производят сняти ВАХ вторичных обмоток?

VinArch, ВАХ трансформаторов тока снимают для того, чтобы выявить короткозамкнутые витки во вторичной обмотке ТТ, а также выявить максимальную допустимую нагрузку во вторичной обмотке и определить, с какого тока начинается насыщение «железа». На отрезке насыщения работа ТТ не рекомендуется из-за большой погрешности.

Дмитрий, давно читай ваш форум, очень конкретные пояснения, так держать!
Хотел бы кое что прояснить…., основная функция — снизить ток, что б запитать приборы(релейку, учет и т.д) так ведь? я так понимаю они применяются в основном в высоковольтных установках где большие токи, так?
Ведь я дома в щитке его не ставлю так как токи там маленькие.

Евгений, чаще всего вводные автоматы в квартирах устанавливают на токи от 25 (А) до 50 (А) в зависимости от проекта жилого дома. В любом случае токи не превышают 100 (А). Современные счетчики выпускаются на токи до 100 (А), т.е. в квартирах нет необходимости устанавливать электросчетчик через трансформаторы тока — он подключается напрямую (см. схему прямого включения счетчика электроэнергии). А вот где нагрузка превышает 100 (А), и это не обязательно высоковольтная установка, там нужно применять трансформаторы тока с соответствующим коэффициентом трансформации, например, 100/5, 150/5 и т.д. Пример такой схемы смотрите здесь.

очень интересно

Здравствуйте, если я поставлю ТЫ 100/5 но, не всегдабудут такие высокие значения тока, будет ли счетчик нормально работать?

Т.Т. имеет 2 вторичные обмотки . Выводы измерительной подключены к электро
счётчику, выводы обмотки цепей защит не используются — нужно ли их закорачивать,как это повлияет на точность учёта? (10КВ)

А что такое предельная кратность первичного тока

Конечно вторичную обмотку нужно закорачивать, ведь на разомкнутой цепи будет наводится высокое напряжение и при коротком замыкании на линии обмотка может «пыхнуть». Конечно есть шанс, что обмотки внутри просто спекутся и получится внутренняя закоротка, но это редко происходит — обычно повреждается все и вся

подскажите пожалуйста не дурят ли меня при оплаты за электроэнергию, потребляю я примерно 300кВт по 4р. а потом я еще доплачиваю примерно 10000-14 000р за полгода как мне объясняют что у нас трансформатор с коэффициентом 600, и пользуются у на с в садовом товариществе пока 8 чел (всего 54) и типа если бы все пользовались бы было бы по 1000-2000р . Заранее благодарен если вы мне поясние как производитьс я расчет при таких трасформаторах с коэффициентом 600

Вадим, мне не совсем понятно, почему помимо своего счетчика Вы еще дополнительно что-то платите. Чтобы помочь Вам, мне нужна схема электроснабжения Вашего садового товарищества (СНТ). Я так понимаю, что у Вас на участке установлен счетчик и в месяц у Вас выходит около 300 (кВт). Также на вводе в СНТ у Вас установлен вводной счетчик через трансформаторы тока с коэффициентом 600/5, т.е. его показания умножают на 120. И разницу показаний между счетчиками всех участков и вводным счетчиком Вам распределяют на всех. Если так, то с этим вопросом Вам нужно обращаться к председателю СНТ, возможно где-то ошибка в расчетах или вводной счетчик работает с погрешностью, а возможно, что все работает нормально.

Обратимы ли ТТ? Т.е.если подать ток во вторичную цепь для проверки релейной защиты, будет ли что-то трансформироваться в первичную обмотку (шину)?

Тт 400/5 токовая загрузка на вторички 5.3 А. Тт не правильно подобран. Счетчи энергомера се303. ест ли погрешность если да то как расчитать ее при бошем токой загрузке чем номинал. Энергоснабжаюшая органиция хочет актироввть. Но как вычислить правилно сколько квт не было учтено

А можно ли как-либо определить выводы И1 и И2 на тр-ре тока если на нем стерта или отсутствует маркировка?

Сергей, можно. Один из распространенных и простых способов — это с помощью батарейки и гальванометра. Батарейку через добавочное сопротивление подключают к первичной обмотке ТТ (Л1 — плюс, Л2 — минус), а гальванометр — ко вторичной. При замыкании батарейки следят за направлением отклонения стрелки гальванометра, определяя тем самым полярность вторичных обмоток ТТ.

Спасибо.Не знал даже о таком приборе.батарейку найти легко а гальванометра нету.
Стрелочный тесте на малых пределах тока и будет вам гальванометром.
а сопротивление какое брать? или без него можно?

Подключите тестер к втор. обмотке и методом научного тыка начните подавать низкое напряжение, начните с 12 вольт пост. тока, если мало и стрелка не отклоняется, увеличивайте.
Если тестер серии Ц43хх и подобный, то там практически всегда есть режим на пост. токе 75 мВ/30…60 мкА, вот это и будет ваш гальванометр, хоть и не классический.

Спасиба,ПАВ
Подскажите кто знает как провести расчет вторичной нагрузки ТТ.

Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за статью, очень доступно все изложено. Вы упомянули про ТТ со вторичным током 1 (А). А для чего их используют?

Илья, лично я ни разу не встречал трансформаторы тока со вторичным током 1 (А), не считая трансформаторы тока нулевой последовательности. Но насколько я знаю, то номинальный вторичный ток 1 (А) обычно применяют тогда, когда расстояние кабельных линий токовых цепей очень большое и приходится значительно увеличивать сечения проводов из-за возникновения в них потерь, на моей практике вплоть до 10 кв.мм.

Спасибо, Дмитрий!

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос: на генераторной панели для защиты генератора стоит дифференциальное реле тока RMC-131D/2 со значением токового измерения 5А, трансформаторы тока на 3 фазы стоят 3000/1А каждый, можно ли заменить на дифференциальное реле тока со значением токового измерения 1А? Это Возможно?

Роман, да можно. Главное, чтобы ток в первичной цепи не превышал 3000 (А).
Спасибо большое за ответ!

«Требования электродинамической стойкости не распространяются на шинные, встроенные и разъемные трансформаторы тока»
Скажите пожалуйста,где написано что встроенные трансформаторы не нужно проверять по электродинамической стойкости?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется счётчик Меркурий 230 ART-03. Полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью данного счетчика равна 7,5 ВА. Правильно ли, что для подключения данного счётчика необходимо взять трансформаторы тока с вторичной номинальной нагрузкой 10 ВА?

подскажите. Если в наше дома 6 трансформаторов и коэф. трансформации Кт= 30,20,1,1,1,1 то значит ли это что при начислении квартплаты нам надо умножить показания эл. счетчиков на эти коэфф.?

Влад, если с коэффициентами 30 и 20 я еще соглашусь, то коэффициентов 1 у трансформаторов тока не бывает. Это значит, что трансформаторов тока нет или же Вы что-то не так указали.

а что скажете про снятие информации с тр-ров и умножение на Кт для выставления счетов для оплаты?

Влад, если счетчик подключен через трансформаторы тока, например, с коэффициентом трансформации 150/5, то его показания и нужно умножать на 30.

Если трансформаторы тока используются для амперметров, нужно ли заземлять И2? Если нет, то дайте ссылку на документ. В ПУЭ написано обобщенно, что надо. На практике большинство производителей НКУ не заземляют обмотку. Где правда?

Андрей, конечно нужно.
ПУЭ, п.1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.
ПУЭ, п.3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять.
ПТЭЭП, п.2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены. Тут стоит вопрос в электробезопасности, ведь при обрыве цепи во вторичной обмотке трансформаторов тока на его выводах появляется высокое напряжение (высокий потенциал). Также это необходимо для защиты в случае пробоя первичной обмотки на вторичную. Это Ваша безопасность, поэтому заземлять вторичные обмотки ТТ я считаю обязательным независимо от того, что подключено к ТТ, счетчик или амперметр, к тому же это требуют и Правила.

Неплохая обзорная статья для общего понимания.
Судя по некоторым комментариям, не хватило хотя бы простой схемы включения ТТ тока в силовую и измерительную сеть.
Еще не освещен такой важный параметр как частота, хотя на всех бирках на фото он присутствует. Это достаточно важный параметр и можно попасть впросак, если его не учитывать.
Трансформаторы со вторичным током 1А существуют, поскольку есть амперметры под них (например Э42700 — Э42701), хотя встречаются они довольно редко и в основном под заказ.
Как пример можно еще вспомнить ТТ на 1А типа ТФ1-, ТФ2- для авиации (на частоту 400Гц). Хотя они работают только со своими амперметрами типа А1, которые по сути являются милливольтметрами.

Получается,что ток в первичной обмотке трансформатора тока определяется нагрузкой сети ,в которой установлен трансформатор тока.Но все равно ,в трансформаторе тока должен быть создан магнитный поток и через него должна быть передана какая то мощность,взятая из первичной обмотки трансформатора тока ( ну те же 5 или 10 В*А,указанные на шильдике трансформатора тока),а любая электрическая мощность это произведение напряжения на ток.С током все понятно — в первичной обмотке трансформатора тока — 400 ампер ,во вторичной — 5 ампер.Номинальный коэффициент трансформации по току — 80.Ну а с напряжением то как? Если указанная на шильдике мощность 5 В*А,то при номинальном токе во вторичной обмотки в 5 ампер ,получаем номинальное напряжение вторичной обмотки при токе в 400 ампер в первичной обмотке трансформатора тока 5 / 5 =1 вольт.Значит напряжение в первичной обмотке трансформатора тока 1 / 80 = 0.0125 вольт,хотя напряжение на самой первичной обмотке трансформатора тока может быть и 400 вольт и 6000 вольт.То есть фактически в качестве напряжения своей первичной обмотки трансформатор тока использует падение напряжения на своей первичной обмотке на участке линии ,проходящей через трансформатор тока и это напряжение зависит только от величины сопротивления этого участка и падения напряжения на нем,а вот от величины напряжения на самой линии напряжение на первичной обмотке трансформатора тока не зависит.Но сопротивление участка линии в месте установки трансформатора тока и падение напряжения на нем зависит от температуры участка линии и проводимости его.то есть от сечения линии и материала линии.Так как ток в первичной обмотке трансформатора тока зависит только от нагрузки линии и номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока постоянен,то меняться может только величина напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока ,а значит и мощность во вторичной обмотке трансформатора тока.Чем меньше падение напряжения на первичной обмотке ,тем меньше мощность во вторичной обмотке трансформатора тока.Получается,что трансформатор тока для правильной передачи значения тока в первичной обмотке должен работать в режиме почти короткого замыкания вторичной обмотки,хотя ток вторичной обмотке фактически определяет мощность трансформатора тока во вторичной обмотке,но напряжение вторичной обмотки создает некоторую погрешность измерения тока в первичной обмотке.Чем больше ток в первичной обмотке и температура участка линии ,проходящей через трансформатор тока,тем погрешность больше из — за большего падения напряжения на этом участке.

Добрый день. Прочитал все комментарии, но не нашел на себя ответа. Прошу уточнить, в чем разница установленных трансформаторного тока в 5 ВА или 10 ВА. Знаю что 5 ВА можно использовать в качестве расчётных. Вопрос — 10 ВА чем отличается от 5ВА и в каких случаях нельзя использовать 10 ВА в качестве расчётных за электроэнергию?

Антон, разница в мощности вторичных обмоток в 2 раза. Можно использовать ту или иную мощность, в зависимости от подключенных ко вторичным обмоткам нагрузок (реле, счетчиков, приборов, различных преобразователей и т.п.). Однозначно трудно сказать, нужно рассматривать конкретный пример и производить расчеты.

Здравствуйте. Но я правильно понимаю, что для учёта и то и другое подойдёт. Коэффициент трансформации в обоих случаях будет одинаков, то есть от мощности он не зависит. Правильно?

Пример выбора трансформатора тока 10 кВ

Дата1 июля 2016 Авторk-igor

Теория теорией, а практика совсем другое. В этой статье я поделюсь своим опытом выбора трансформатора тока 10 кВ. Думаю, многие из вас узнают для себя что-то новенькое, т.к. в каталогах данной информации я не встречал, и приходилось общаться с производителями трансформаторов тока.

По трансформаторам тока у меня имеется несколько статьей:

  • Выбор трансформаторов тока для электросчетчика 0,4кВ.
  • Программа для проверки трансформаторов тока 0,4кВ.
  • Класс точности — важнейшая характеристика трансформатора тока.
  • Проверка трансформатора тока высокого напряжения.

Эта статья далась мне очень тяжело. Я ее несколько раз переписывал, находил ошибки перед самой публикацией, даже были мысли не публиковать на блоге. Но, все-таки решил написать про особенности ТТ с разными коэффициентами трансформации, поскольку найти что-нибудь по этой теме очень трудно.

В одном из последних проектов мне нужно было запроектировать трансформаторную подстанцию на 160 кВА и подвести к ней питающую линию 10 кВ. В ячейке КРУ на РП 10 кВ нужно было выбрать трансформаторы тока.

Изначально я думал, что коммерческий учет будет все-таки на стороне 0,4 кВ, но в энергосбыте сказали, что граница разграничения ответственности будет по линии 10 кВ. В связи с этим, трансформаторы тока следует выбирать как для коммерческого учета.

Основная сложность заключается в том, что при такой мощности силового трансформатора ток в линии очень маленький, всего около 10 А.

Если следовать требованиям ПУЭ, то для учета нужно ставить ТТ с обмоткой 20/5:

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

Сперва у меня был заложен трехобмоточный ТОЛ с обмотками 400/5, т.к. на другие ячейки поставлялись ТТ с такими обмотками. Как оказалось, обмотки ТТ могут иметь разные коэффициенты трансформации. В каталогах об этом не пишут.

Я запросил информацию у нескольких производителей и торгашей по поводу возможных коэффициентов трансформации у ТТ. Большинство ответило, что соотношение обмоток защитная/измерительная должно быть 2. Т.е. если защитная обмотка 400А, то измерительная – 200А.

Затем я узнал, кто будет поставлять ТТ в мое КРУ. Им оказался ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов». Связался с заводом, предоставил свои исходные данные и мне предложили несколько вариантов:

Один из вариантов: ТОЛ-НТЗ-11-11А-0,5SFs10/0,5Fs10/10Р10-10/10/15-75/5-300/5-300/5 31,5кА УХЛ2.

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока

Соотношение обмоток – 300/75=4.

Данный трансформатор не совсем удовлетворяет моим требованиям. Тем не менее, мне его согласовали.

Иногда надо уметь признавать свои ошибки. В программу по расчету ТТ высокого напряжения я ввел неправильные исходные данные: вместо кратности токов термической и электродинамеческой стойкости я записал токи. В итоге мой расчет завысил характеристики ТТ.

Сейчас в программу расчета ТТ высокого напряжения внесены изменения.

Здесь еще следует понимать, что у всех обмоток трансформатора тока будет одинаковая термическая и электродинамическая стойкость и чем меньше номинальный ток обмотки, тем меньше данные показатели.

Из руководства по эксплуатации трансформатора тока ТОЛ НТЗ:

Номинальный первичный ток, А Односекундный ток термической стойкости, кА Ток электродинамической стойкости, кА
5 0,5. 1 1,25. 2,5
10 1. 2 2,5. 5
15 1,6. 3,2 4. 8
20 2. 8 5. 20
30 3. 12 7,5. 30
40 4. 16 10. 40
50 5. 20 12,5. 50
75,80 8. 31,5 18,8. 78,8
100 10. 40 25. 100
150 16. 40 37,5. 100
200 20. 40 50. 100
300 31,5. 40 78,8. 100
400-1500 40 100

Выбранный ТТ я проверял на термическую и электродинамическую стойкость при помощи своей программы, однако, достаточно было бы взять ТТ и с более низкими значениями термической и электродинамической стойкости:

Расчет ТТ 75/5

Теоретически с такими характеристиками может быть выполнена обмотка 20/5. Буду очень признателен, если вдруг увидите ошибки в данном расчете.

Кстати, в ПУЭ имеется еще очень интересная особенность: измерительную обмотку ТТ по режиму КЗ можно не проверять?

1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:

5 Трансформаторы тока в цепях до 20 кВ, питающих трансформаторы или реактированные линии, в случаях, когда выбор трансформаторов тока по условиям КЗ требует такого завышения коэффициентов трансформации, при котором не может быть обеспечен необходимый класс точности присоединенных измерительных приборов (например, расчетных счетчиков), при этом на стороне вьющего напряжения в цепях силовых трансформаторов рекомендуется избегать применения трансформаторов тока, не стойких к току КЗ, а приборы учета рекомендуется присоединять к трансформаторам тока на стороне низшего напряжения.

Что будет с измерительной обмоткой, если в цепи возникнет ток КЗ, а она не проходит проверку по режиму КЗ? По всей видимости трансформатор тока не успеет «сгореть». Наверное это актуально только для однообмоточных трансформаторов, т.к. у многообмоточных трансформаторов характеристики всех обмоток одинаковые.

В моей старой программе по проверке ТТ высокого напряжения был заложен трехсекундный ток термической стойкости, но в каталогах в основном пишут односекундный ток термической стойкости.

Чтобы перевести односекундный ток в трехсекундный нужно воспользоваться формулой:

I3с=I1с/1,732

Если вам нужен трансформатор тока с разными коэффициентами трансформации, то советую всегда консультироваться с производителями ТТ, т.к. только они знают, какие возможны варианты изготовления.

Кстати, при помощи этой программы очень быстро можно проверить различные варианты трансформаторов тока.

В ближайшее время будет рассылка обновленной версии программы и запишу видео с подробным описанием всех переменных. Жду ваших комментариев, возможно найдете ошибки.

А что вы знаете про ТТ с разными кф трансформации, какое их назначение?

Еще один пример проверки ТТ:

Выбор и проверка ТТ 10кВ

Выбор и проверка ТТ 10кВ

Результат программы из 220soft

Результат программы из 220soft

Нижняя граница вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока

Дата15 февраля 2017 Авторk-igor

Всем добрый день! Хочу поделиться своим опытом. Это моя первая статья в жизни, поэтому не судите строго:) Совсем недавно по одному из моих объектов, было получено замечание от АО «ОЭК» Энергоучета по измерительным трансформаторам тока.

А замечание следующее:

При указанных параметрах вторичных цепей применяемые трансформатора тока не обеспечивают заданный класс точности.

Возможно, более опытные проектировщики поймут сразу, о чем пойдет речь. И я хотел бы, чтобы вы, пожалуйста, уделили время и поделились своим мнением на этот счет.

Поговорив с исполнителем данного замечания, я понял, что он имеет ввиду.

Про ТТ Игорь, уже писал, называется – «Выбор ТТ для электросчетчика 0,4 кВ.» В нем под третьим пунктом указана одна из важнейших, как я понял потом, параметров ТТ. Называется она – Номинальная вторичная нагрузка. Для различных ТТ она разная. Ниже я приведу вырезку с ГОСТ 7746—2001 Трансформаторы тока.

Вырезка из ГОСТ 7746-2001

Вырезка из ГОСТ 7746—2001

Для выбранного мной трансформаторов тока ТТИ-А 250/5А, кл.т. 0,5, номинальная вторичная нагрузка 5 В*А. Вся вторичная цепь состоит из последовательно соединенных проводников и электросчетчика. Зная длину проводника от вторичных выводов ТТ, можем найти мощность которая будет тратиться на них в виде нагрева. Зная полную мощность потребляемую цепью тока электросчетчика, можем также найти нагрузку, которая будет приложена ко вторичной цепи ТТ. (Она указана в паспорте электросчетчика). В моем случае это был счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 5 (7,5)А; 3×230/400В; кл.т. 0,5S/1.0. Sном=0.1 В*А.

Формула для нахождения нагрузки:

Q=I 2 *Z,

где Z – полное сопротивление, [Ом]; I – ток, [А].

Мы знаем номинальный ток во вторичной обмотке, он равен 5А, знаем номинальную вторичную нагрузку ТТ, он равен 5 В*А. Из вышеуказанной формулы, мы находим Zном = 0,2 Ом. Соответственно, наша нагрузка должна быть не более 0,2 Ом. Найдя значения сопротивления остальных участков цепи, у меня получилось 0,01 Ом примерно, суть не в точности, а в том, что у меня получилось значение в разы меньшее от номинального.

А теперь самый интересный момент, если дальше читать данный ГОСТ о трансформаторах тока, то там есть один пункт, который относится, к требованиям метрологических характеристик. Я приведу его ниже:

ГОСТ 7746-2001 - метрологические характеристики

ГОСТ 7746—2001 — метрологические характеристики

В заключении приведу его выводы:

  1. Замена индукционных счетчиков электронными снижает мощность и импеданс реальной вторичной нагрузки установленных измерительных трансформаторов тока и улучшает их режим функционирования, способствуя повышению точности учета.
  2. Снижение мощности, потребляемой токовыми цепями электронных счетчиков по сравнению с индукционными счетчиками, позволяет применять измерительные трансформаторы тока с меньшими номинальными вторичными нагрузками и экономить тем самым суммарный расход электроэнергии на учет.
  3. ГОСТы на измерительные трансформаторы тока, равно как и другие источники, не выдвигают требований по лимитированию нижней границы реальной вторичной нагрузки измерительных ТТ в процессе их эксплуатации.
  4. Для повышения точности учета необходимо ограничить максимальную реальную вторичную нагрузку измерительных ТТ на уровне не выше 100 % от номинальной, включая активную мощность, теряемую в соединительных проводах.

С данной статьей, я конечно же съездил в ОЭК, попытался поспорить с инспектором, как я понял, он в принципе-то не против, но, нет ни одного нормативного документа, на которое можно было бы опереться. Статья остается статьей, мыслями человека. Так что, мне пришлось исправить замечание, тут есть два решения, либо удлинить провод, таким образом, увеличим сопротивление, либо установить догрузочные резисторы. Я выбрал второе, а то заказчик не так понял бы, если бы у него висел провод, длиной свыше 20 метров.

Данной статьей я лишь хочу еще раз обратить на эту проблему внимание, ведь в результате данного, хорошо не прописанного требования, людям приходится принимать такие меры, которые, в общем-то, и не нужны.

Спасибо за внимание!

Автор: Андрей Рогожин.

Указания по расчету нагрузок трансформаторов тока

Всем доброго времени суток! Представляю Вашему вниманию типовую работу «Указания по расчету нагрузок трансформаторов тока» №48082-э «Теплоэлектропроект».

Вторичная нагрузка на трансформаторы тока (ТТ) складывается из:

  • а) сопротивления проводов — rпр;
  • б) полного сопротивления реле и измерительных приборов — Zр и Zп;
  • в) переходного сопротивления принимаемого равным — rпер = 0,05 Ом.

Согласно ГОСТ трансформаторы тока должны соответствовать одному из следующих классов точности: 0,5; 1; 3; 5Р; 10Р.

Класс точности 0,5 должен обеспечиваться при питании от трансформатора тока расчетных счетчиков. При питании щитовых измерительных приборов класс точности трансформаторов тока должен быть не ниже 3. При необходимости для измерения иметь более высокий класс точности трансформаторы тока должны выбираться по классу точности на ступень выше, чем соответствующий измерительный прибор.

Например: для приборов класса 1 трансформаторов тока должен обеспечивать класс 0,5; для приборов — 1,5 трансформаторов тока должен обеспечивать класс точности 1,0.

Требования к трансформаторам тока для релейной защиты рассмотрены ниже.

При расчете нагрузки на ТТ в целях упрощения допускается сопротивления элементов вторичной цепи ТТ складывать арифметически, что создает некоторый расчетный запас.

Потребление токовых обмоток релейной и измерительной аппаратуры приведено в разделе «7. Справочные данные по потреблению релейной аппаратуры». Для удобства и упрощения расчета в указанных приложениях потребление дано в Омах. Для тех приборов и реле, для которых в каталогах указано их потребление в ВА, сопротивление в Омах определяется по выражению

Сопротивление приборов

где:
S – потребляемая мощность по токовым цепям, ВА;
I – ток, при котором задана потребляемая мощность, А.

При расчете сопротивления проводов (кабеля) во вторичных цепях ТТ используется:

Расчет сопротивления проводов

  • rпр — активное сопротивление проводов (жилы кабеля) от трансформатора тока до прибора или реле, Ом;
  • l – длина провода (кабеля) от трансформатора тока до места установки измерительных приборов или релейной аппаратуры, м;
  • S – сечение провода или жилы кабеля, мм2;
  • γ –удельная проводимость, м/Ом.мм2(для меди γ = 57, для алюминия γ =34,5).

2. Определение нагрузки на трансформаторы тока для измерительных приборов

Нагрузка на ТТ для измерительных приборов складывается из сопротивлений последовательно включенных измерительной аппаратуры, соединительных проводов и переходных сопротивлений в контактных соединениях.

Величина расчетной нагрузки Zн зависит также от схемы соединения ТТ.

При расчете определяется нагрузка для наиболее загруженной фазы ТТ.

В случае включения релейной аппаратуры последовательно с измерительной в расчетную нагрузку вводится также сопротивление реле. При этом расчетная нагрузка не должна превосходить допустимую в требуемом классе точности данного ТТ для измерительных приборов.

При соединении трансформаторов тока в звезду.

Расчетная нагрузка при соединении тт в звезду

При соединении трансформаторов тока в неполную звезду.

Расчетная нагрузка при соединении тт в неполную звезду

При соединении ТТ в треугольник и включении измерительных приборов последовательно с реле во всех линейных проводах.

Расчетная нагрузка при соединении тт в треугольник

— сопротивление нагрузки, включенной в линейном проводе трансформатора тока.

При соединении трансформаторов тока в треугольник и включении измерительного прибора последовательно с прибора последовательно с реле только в одном линейном проводе (например, в фазе А).

Расчетная нагрузка при соединении тт в треугольник и включении измерительного прибора

При использовании только одного ТТ.

Расчетная нагрузка при использовании только одного тт

В выражениях (3-7) известны сопротивления измерительных приборов Zп, сопротивления реле Zр, переходное сопротивление rпер и неизвестно сопротивление проводов rпр.

Поэтому расчет нагрузки на ТТ сводится к определению сопротивления соединительных проводов rпр.

Сопротивление rпр. определяется из условия обеспечения работа ТТ в требуемом классе точности при расчетной нагрузке. Поэтому должно быть Zн < Zдоп. Принимая Zн=Zдоп и пользуясь выражениями (3-7), определяется rпр для соответствующих схем соединения:

Сопротивление rпр.

По найденному значению rпр определяется допустимое сечение соединительных проводов, пользуясь выражением (2).

Если в результате расчета сечение S окажется меньше 2,5 мм2, то оно должно быть принято равным 2,5 мм2 из условия механической прочности проводов в токовых цепях ТТ.

3. Определение напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока

Сопротивление нагрузки трансформатора тока для измерительных приборов и релейной защиты по условию допустимого напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока должно быть таким, чтобы при любом возможном виде короткого замыкания в месте установки трансформаторов тока измерения или защиты и любом возможном первичном токе трансформатора тока напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора тока установившемся режиме не превышало 1000 В.

Это условие считается выполненным, если при любом виде к.з.

Допустимое напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока

  • I1- наибольший возможный первичный ток при к.з.;
  • nт – номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока;
  • Zн – фактическое сопротивление вторичной нагрузки трансформатора тока с учетом сопротивления принятого провода (жилы кабеля)

Если в результате расчета оказалось, что при Zн напряжение больше 1000 В, то следует перейти на большее сечение соединительных проводов (жил кабеля) до 10 мм2 включительно.

Если при S=10 мм2 напряжение окажется больше 1000 В, то следует перейти на больший коэффициент трансформации и расчет для определения Zн должен быть повторен.

4. Определение нагрузки на трансформаторы тока для релейной защиты

Нагрузка на ТТ для релейной защиты складывается из последовательно включенных сопротивлений релейной аппаратуры , соединительных проводов и переходных сопротивлений в контактных соединениях. Величина вторичной нагрузки зависит также от схемы соединения ТТ и от вида КЗ.

Релейная защита в условиях КЗ обычно работает при больших токах, которые во много раз превышают номинальный ток ТТ. Расчетами и опытом эксплуатации установлено, что для обеспечения правильной работы релейной защиты погрешности ТТ не должны превышать предельно допустимых значений.

По ПУЭ эта погрешность, как правило, не должна быть более 10%.

В ГОСТ 7746-88 точность ТТ, используемых для релейной защиты, нормируется по их полной погрешности (ε), обусловленной током намагничивания. По условию ε < 10% построены кривые предельных кратностей ТТ.

При этом наибольшее отношение первичного тока к его номинальному значению, при котором полная погрешность при заданной вторичной нагрузке не превышает 10%, называется предельной кратностью (К10).

Согласно тому же ГОСТ заводы-поставщики ТТ обязаны гарантировать значение номинальной предельной кратности (К10н), при которой полная погрешность ТТ, работающего с номинальной вторичной нагрузкой, не превышает 10%.

Чтобы найти допустимую нагрузку по кривым предельных кратностей, необходимо предварительно определить расчетную кратность тока К.З., т. е. отношение тока КЗ в расчетной точке к минимальному току ТТ (Красч.)

5. Определение расчетной кратности (Красч.) для выбора допустимой нагрузки (Zдоп.) на трансформаторы тока по кривым предельных кратностей

Для правильного выбора допустимой нагрузки на ТТ необходимо выбрать соответствующий режим и место короткого замыкания.

Расчетным режимом является КЗ, при котором ток к.з. имеет максимальную для данного ТТ величину Iмакс. в заданном месте КЗ.

Величины Iмакс. Выбираются различно для разных типов защиты зависимости от принципа их работы.

5.1 Токовые защиты с независимой характеристикой

Для максимальной токовой защиты с независимой характеристикой Iмакс = 1,1*Ic.з., поскольку для этих защит точная работа ТТ требуется лишь при токе их срабатывания.

Расчетная кратность определяется в условиях срабатывания защиты:

Расчетная кратность (Красч.) для токовых защит с независимой характеристикой

  • 1,1 – коэффициент, учитывающий 10%-ную погрешность ТТ при срабатывании защиты;
  • Iс.з. – первичный ток срабатывания защиты;
  • I1н – первичный номинальный ток ТТ.

5.2 Токовые отсечки

Для токовой отсечки Iмакс = 1,1*Ic.з., поскольку для этих защит точная работа ТТ требуется лишь при токе их срабатывания.

Расчетная кратность определяется в условиях срабатывания защиты:

Расчетноя кратность (Красч.) для токовой отсечки

5.3 Максимальные токовые защиты с зависимой характеристикой

Для МТЗ с зависимой характеристикой Iмакс должен соответствовать току КЗ, при котором производится согласование по времени защит смежных элементов.

Расчетная кратность (Красч.) для максимально токовых защит с зависимой характеристикой

Iк.з.макс.- максимальный ток короткого замыкания, при котором производится согласование смежных защит;
n=1,2-1,3

5.4 Направленные токовые и дистанционные защиты

Для предотвращения излишних срабатываний, многоступенчатых защит Iмакс определяется при КЗ в конце зоны первой ступени защит или в конце линии.

Расчетноя кратность (Красч.) для направленных токовых и дистанционных защит

n – коэффициент, принимается при минимальном времени действия защиты: менее 0,5 сек равным 1,4-1,5, а при времени больше 0,5 сек равным 1,2-1,3.

5.5 Дифференциальные токовые защиты

Для предотвращения срабатывания защиты от токов небаланса Iмакс определяется при наибольшем токе внешнего КЗ.

Расчетная кратность (Красч.) для дифференциальных токовых защит

I1расч.- максимальный ток при внешнем коротком замыкании;
n – коэффициент, принимается при выполнении защиты на реле с БНТ равным 1, а при реле без БНТ равным 1,8-2.

5.6 Дифференциально-фазные высокочастотные защиты

Для предотвращения срабатывания защиты от токов небаланса Iмакс определяется при наибольшем токе внешнего КЗ.

Расчетноя кратность (Красч.) для дифференциально-фазных высокочастотных защит

I1расч.- максимальный ток при коротком замыкании в конце защищаемой линии;
n — принимается 1,6-1,8.

5.7 Продольные дифференциальные токовые защиты линий

Для предотвращения срабатывания защиты от токов небаланса Iмакс определяется при наибольшем токе внешнего КЗ.

Расчетноя кратность (Красч.) для продольно дифференциально токовых защит линий

I1расч.- максимальный ток при коротком замыкании в конце защищаемой линии;
n – принимается 1,8-2,0.

По расчетной кратности, пользуясь кривыми предельных кратностей (по данным заводов-изготовителей трансформаторов тока) находится допустимое сопротивление Zдоп для трансформаторов тока рассматриваемой защиты.

В тех случаях, когда из-за отсутствия кривых предельных кратностей при проектировании вынужденно используются кривые 10%-ных кратностей, необходимо для учета возможного их завышения по сравнению с действительно допустимыми значениями по кривым предельных кратностей полученное по выражениям (13-19) значение Красч. увеличивать в 1,25 раз.

6.Определение расчетной нагрузки Zн

Расчетная нагрузка для трансформаторов тока релейной защиты определяется по выражениям, приведенным в таблице №1. В расчете принимается Zн=Zдоп.

По значению Zн можно определить сопротивление соединительных проводов (жил кабеля) во вторичных цепях трансформаторов тока.

Таблица 1 – расчетные формулы для определения вторичной нагрузки и сопротивления соединительных проводов трансформаторов тока для релейной защиты

Таблица 1 – расчетные формулы для определения вторичной нагрузки и сопротивления соединительных проводов трансформаторов тока для релейной защиты

Продолжение таблицы 1

7.Определение сопротивления соединительных проводов

В Таблице №1 приведены расчетные выражения, для определения сопротивления соединительных проводов во вторичных цепях трансформаторов тока в зависимости от их схем соединения и от вида КЗ.

При этом сопротивление релейной аппаратуры, подключенной к трансформаторам тока, может быть найдено по Справочные данные по потреблению релейной аппаратуры или по другим заводским данным.

По найденному значению rпр определяется допустимое сечение соединительных проводов.

Допустимое сечение соединительных проводов

Если в результате расчета S окажется менее 2,5 мм2, то оно должно быть принято равным 2,5 мм2 из условия механической прочности проводов в токовых цепях ТТ, после чего определяется фактическое сопротивление проводов по выражению (2).

Если в результате расчета сечение кабеля окажется чрезмерно большое (более 10 мм2), то для его уменьшения можно рекомендовать следующие мероприятия:

1. Применить последовательное соединение двух обмоток трансформаторов тока рассматриваемой защиты. При последовательном соединении одинаковых сердечников трансформаторов тока нагрузка на каждый сердечник ТТ уменьшается в 2 раза. При последовательном соединении разных сердечников трансформаторов тока расчетная нагрузка на ТТ уменьшается, так как она распределяется между обмотками трансформаторов тока пропорционально их ЭДС.

2. Изменить схему соединения трансформаторов тока вместо неполной звезды перейти к полной звезде; вместо схемы на разность токов перейти к схеме неполной звезды и т.п.

3. Применить другой трансформатор тока, допускающий большую вторичную нагрузку.

4. Установить дополнительный комплект трансформаторов тока и перевести на него часть вторичной нагрузки.

8.Справочные данные по потреблению релейной аппаратуры

Реле тока серии РТ-40

№ п/п Тип реле Пределы уставок, А Сопротивление обмотки реле, Ом Примечание
1 РТ40/0,2 0,05-0,1
0,1-0,2
80
2 РТ40/0,6 0,15-0,3
0,3-0,6
8,9
2,2
3 РТ40/2 0,5-1
1-2
0,8
0,2
4 РТ40/6 1,5-3
3-6
0,22
0,055
5 РТ40/10 2,5-5
5-10
0,08
0,02
6 РТ40/20 5-10
10-20
0,02
0,005
7 РТ40/50 12,5-25
25-50
0,0051
0,00128
8 РТ40/100 25-50
50-100
0,00288
0,00072
9 РТ40/200 50-100
100-200
0,0032
0,0008
10 РТ40/Ф 1,75-3,5
2,9-5,8
4,4-8,8
8,8-17,6
0,090
0,036
0,020
0,008

Реле тока серии РТ-40/1Д

№ п/п Пределы уставок, А Полное сопротивление, Ом
Фазы
А В С
1 0,15 40 20 21
2 0,4 25 13 13
3 1 14 7 7
4 2 9 5 5
5 4 6 2,5 2,8
6 5 5 2 2

Реле тока серии РТ 40/Р-1

Зависимость величины полного сопротивления от величины подаваемого тока при питании всех трех обмоток реле

№ п/п Пределы уставок, А Полное сопротивление, Ом
Фазы
А В С
1 0,15 40 20 21
2 0,4 25 13 13
3 1 14 7 7
4 2 9 5 5
5 4 6 2,5 2,8
6 5 5 2 2

Реле тока серии РТ 40/Р-5

Зависимость величины полного сопротивления от величины подаваемого тока при питании всех трех обмоток реле

№ п/п Пределы уставок, А Полное сопротивление, Ом
Фазы
А В С
1 1 1,6 0,9 0,92
2 3 0,8 0,35 0,36
3 5 0,5 0,25 0,26
4 7 0,4 0,17 0,18
5 15 0,25 0,08 0,1
6 25 0,15 0,06 0,08

Реле тока серии РТ 80

№ п/п Тип реле Сопротивление обмотки реле при разных уставках Примечание
Iном, А Z, Ом
1 РТ81/1 4 0,62
2 РТ81/1У 5 0,4
3 РТ82/1 6 0,28
4 РТ82/1У 7 0,204
5 РТ83/1 8 0,156
6 РТ83/1У
7 РТ84/1 9 0,123
8 РТ84/1У
9 РТ85/1 10 0,1
10 РТ85/1У
11 РТ86/1
12 РТ86/1У
13 РТ81/2 2 2,5
14 РТ81/2У
15 РТ82/2 2,5 1,6
16 РТ82/2У
17 РТ83/2 3 1,11
18 РТ83/2У 3,5 0,82
19 РТ84/2 4 0,625
20 РТ84/2У
21 РТ85/2 4,5 0,495
22 РТ86/2 5 0,4

Реле тока серии РТ 90

№ п/п Тип реле Сопротивление обмотки реле при разных уставках Примечание
Iном, А Z, Ом
1 РТ91/1 4 1,56
2 РТ91/1 5 1
3 РТ91/1У 6 0,695
4 РТ91/1У 7 0,51
5 РТ95/1 8 0,39
6 РТ95/1У 9 0,308
7 РТ95/1У 10 0,25
8 РТ91/2 2 6,25
9 РТ91/2 2,5 4
10 РТ91/2У 3 2,78
11 РТ91/2У 3,5 2,03
12 РТ95/2 4 1,56
13 РТ91/2У 4,5 1,24
14 РТ91/2У 5 1

Фильтр-реле тока обратной последовательности серии РТФ

№ п/п Тип реле Сопротивление обмотки реле при разных уставках Примечание
Iном, А Z, Ом
1 РТФ 1М 5 0,22 На фазу
2 РТФ 1М 1 5,5 На фазу
3 РТФ 7/1 5 0,8 На фазу
4 РТФ 7/1 10 0,2 На фазу
5 РТФ 7/2 5 0,6 На фазу
6 РТФ 7/2 1 15 На фазу
7 РТФ 6М 5 0,4 На фазу
8 РТФ 6М 10 0,1 На фазу

Реле токовые дифференциальные

№ п/п Тип реле Наименование обмоток Сопротивление обмоток, Ом Примечание
1 РНТ 565 Рабочая 0,1 При полностью включенных витках
Первая уравнительная 0,1 При полностью включенных витках
Вторая уравнительная 0,1 При полностью включенных витках
2 РНТ 566 Первая рабочая 2,5 При полностью включенных витках
Вторая рабочая 1,5 При полностью включенных витках
Третья рабочая 0,25 При полностью включенных витках
3 РНТ 566/2 Первая рабочая 1,5 При полностью включенных витках
Вторая рабочая 0,1 При полностью включенных витках
4 РНТ 567 Первая рабочая 0,05 При полностью включенных витках
Вторая рабочая 0,05 При полностью включенных витках
5 РНТ 567/2 Первая рабочая 0,5 При полностью включенных витках
Вторая рабочая 0,5 При полностью включенных витках

Всего наилучшего! До новых встреч на сайте Raschet.info.
Поделиться в социальных сетях

Благодарность: Если вы нашли ответ на свой вопрос и у вас есть желание отблагодарить автора статьи за его труд, можете воспользоваться платформой для перевода средств «WebMoney Funding» и «PayPal» . Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований. Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.

Ещё записи из рубрики «Расчеты РЗА»

Расчет тока однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью

14.02.2016 · 26 ·

Расчет тока однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью В данном примере рассмотрим расчет тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) для подстанции 10 кВ (Схема.

Сопротивление элементов схемы замещения в сети 0,4 кВ

20.12.2017 · 0 ·

Сопротивление элементов схемы замещения в сети 0,4 кВ Содержание 1. Определение сопротивлений питающей энергосистемы2. Определение сопротивлений.

24.10.2016 · 4 ·

Расчет уставок местного АВР Ранние мы разобрались, каким основным требованиям должны соответствовать устройства АВР, сейчас я хотел.

Выбор мощности трансформатора напряжения типа ЗНОМ-20

27.05.2016 · 0 ·

Выбор мощности трансформатора напряжения типа ЗНОМ-20 Выбор мощности трансформатора напряжения сводиться к расчету нагрузки для основной и.

Расчет токов однофазного кз в сети 0,4 кВ

28.11.2017 · 0 ·

Расчет токов однофазного кз в сети 0,4 кВ В данной статье речь пойдет об определении величины тока однофазного тока к.з. в сетях 0,4 кВ с.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://kodirovanie.kapelnicza-ot-zapoya-sankt-peterburg.ru/