Трансформаторы напряжения измерительные масляные антирезонансные намит-10, намит-6

Схема подключения трансформатора напряжения намит 10 - подробный гайд

Сборка и введение в эксплуатацию

Трансформатор напряжения группы НТМИ 10 (6) кВ имеет различные габариты и массу (в соответствии с мощностью). Стоимость также отличается в соответствии с указанными характеристиками. Сборка производится согласно инструкции производителя. Обмотки необходимо зафиксировать на стержнях магнитопривода, монтируется ярмо. Электрическая коммутация производится в соответствии с существующими стандартами. Выполняется процедура сушки.

Активную часть устанавливают в бак. Контролируется качество соединения обмоток пока агрегат не под напряжением. Оценивается коэффициент трансформации, погрешность при угловом сдвиге векторов фазы. Трансформатор напряжения категории НТМИ 6 (10) кВ нужно тщательно просушить. Проверяются соединения. Крышка ставится на предусмотренное место, заливается масло в бак.

Уровень охладительной жидкости контролируется. Качество масла соответствует требованиям стандартов. Монтируются дополнительные аксессуары.

Обозначение

Агрегаты представленного типа обозначаются по установленной системе. Маркировка позволяет определить особенности аппаратуры. Обслуживающий персонал должен видеть табличку с информацией о виде аппаратуры. Расшифровка данных следующая: НТМИ-6(10) – УЗ (ТЗ).

  • Н — трансформатор напряжения.
  • Т — трехфазный.
  • М – охладитель системы масляного типа, циркуляция естественная.
  • И – измерительный, предусмотрена дополнительная обмотка типа КИЗ.
  • 6(10) – параметры обмотки выводов ВН, кВ.
  • УЗ (ТЗ) – разновидность климатического размещения.

Информация наносится на специальную табличку, которая крепится винтами к корпусу трансформатора. Маркировку необходимо разместить в доступном для обозрения месте.

Особенности эксплуатации

Установки представленной категории эксплуатируются строго в соответствии с общепризнанными стандартами. Ввод в эксплуатацию, контроль состояния оборудования производится обученными, опытными сотрудниками.

Представленная аппаратура устанавливается в районах с умеренным и холодным типом климата. Рядом запрещается хранить пожароопасные, взрывчатые, химические вещества, газы, жидкости.

Установка агрегата производится на высоте не более 1 км над уровнем моря. Конструкция не рассчитана на работу в условиях вибрации, механических ударов или тряски. Рабочий цикл достаточно длительный. Отключение аппаратуры производится для проведения планового ремонта, обслуживания. При появлении признаков неисправности, в аварийной ситуации, питание немедленно отключается.

Температура окружающей среды может достигать от +40 до -45ºС для категории У1. Климатическое исполнение ХЛ1 разрешает эксплуатацию в диапазоне от +40 до -60ºС. Относительная влажность составляет 80%. Перечисленные условия способствуют длительной, эффективной работе оборудования.

Рассмотрев особенности, принцип работы и обозначения трансформаторов НТМИ, можно правильно выбрать устройство, соответствующее потребностям потребителей.

Общие характеристики трансформаторв напряжения масляных измерительных антирезонансных

Трансформатор напряжения антирезонансный типа НАМИТ это масштабный преобразователь, предназначенный для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических сетях 6 и 10 кВ переменного тока промышленной частоты с изолированной нейтралью или заземлённой через дугогасящий реактор. Трансформатор НАМИТ встраивается в шкафы КРУ(Н) и в закрытые РУ промышленных предприятий.

Трансформатор представляет собой соединённые конструктивно в единое целое два трансформатора напряжения:

  • ТНКИ — трансформатор напряжения контроля изоляции, трёхобмоточный, первичные обмотки которого включены по схеме «звезда», предназначен для питания цепей измерительных приборов учёта электрической энергии, для цепей защиты и контроля изоляции.
  • ТНП — трансформатор нулевой последовательности, двухобмоточный, первичная обмотка которого включена в нейтраль ТНКИ и заземлена, вторичная обмотка замкнута. Трансформатор предназначен для защиты трансформатора ТНКИ от повреждения при однофазных замыканиях.

Трансформатор напряжения НАМИТ, выпускается в климатическом исполнении «УХЛ» и категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.

НАМИТ имеет два магнитопровода двухстержневые броневого типа, собранные из пластин электротехнической стали. На стержнях магнитопроводов расположены слоевые обмотки с изоляцией.

Магнитопроводы с обмотками соединены между собой с помощью ряда конструктивных элементов в единую конструкцию и представляют собой активную часть трансформатора, которая помещается в бак с трансформаторным маслом.

Схема оперативных цепей защиты от феррорезонансных процессов

KVo-РН-53/60Д, Uср=20-30 В
KVф-РН-53/200, Uср=135-140 В
KL — промежуточное реле РП-25 или РП-23
КС — кнопка съема сигнала
ШС — шины сигнализации
ШЗП — шина предупредительной сигнализации
SA — переключатель режима работы ТНП

Магнитопроводы с обмотками соединены между собой с помощью ряда конструктивных элементов в единую конструкцию и представляют собой активную часть трансформатора, которая помещается в бак с трансформаторным маслом.

Бак трансформатора сварен из листовой стали. Каждый трансформатор имеет пломбу, препятствующую разборке трансформатора, расположенную на одном из болтов, крепящих крышку к раме бака. Пломба подтверждает пригодность трансформатора напряжения к работе в качестве измерительного.
Масса трансформатора не более 110 кг.

Основные технические характеристики трансформаторов измерительных масляных НАМИТ-10

Характеристики

Значения

Номинальное напряжение обмоток, кВ:

— первичной (U1ном)

6

10

— основной вторичной

0,1

— дополнительной вторичной

0,1/3

Номинальная мощность обмоток, В·А:

— основной вторичной (Sном) при симметричной нагрузке в классе точности:

— 0,2

75

— 0,5

150

200

— 1,0

300

— 3,0

600

— дополнительной вторичной

30

Предельная мощность вне класса точности, ВА:

— трансформатора

1000

— основной вторичной обмотки

900

— дополнительной вторичной обмотки

100

Коэффициент мощности нагрузки cosφ2

0,8

Условия применения трансформатора:

— величина питающего напряжения

80-120% U1ном

— частота переменного тока, Гц

50 ± 0,5

— мощность нагрузки при cosφ2 = 0,8

от 0,25 Sном до Sном

— температура окружающей среды

от -60°С до +55°С

— высота над уровнем моря

до 1000 м

Класс точности, номинальное напряжение и номинальная мощность основных вторичных обмоток указаны на табличке и в паспорте трансформатора.

Схема и группа соединений обмоток основного трансформатора ТНКИ эквивалентна схеме трёхфазного трансформатора У / Ун / п — 0.

Напряжение на вводах ад — хд разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки не превышает 3В при симметричном номинальном первичном фазном напряжении и замкнутых выводах О — Од.

Напряжение на вводах ад — хд разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки от 90 до 110 В при номинальном напряжении и при металлическом замыкании фаз А или С сети на «землю».

Трансформатор выдерживает однофазные металлические замыкания сети на «землю» без ограничения длительности.

Трансформатор устойчив к токам феррорезонанса.

Основные вторичные обмотки трансформатора защищаются автоматами во всех случаях. Выбор типа и уставок защитного автомата производится исходя из величин токов короткого замыкания между вводами, приведённых в таблице.

Обозначение выводов

Ток короткого замыкания, А, не менее

а-в, в-с, с-а

75-120

а-о, в-о, с-о

15

ад-хд

10

Виды трансформаторов напряжения

Трансформаторы напряжения являются важным элементом электрических систем и широко используются для измерения и защиты от перенапряжений. Существует несколько различных видов трансформаторов напряжения, каждый из которых имеет свои особенности и применение.

  1. Электронные трансформаторы напряжения (ЭТН). Данный вид трансформаторов отличается компактностью и низким весом. ЭТН широко используются в современных измерительных и автоматизированных системах.
  2. Переносные трансформаторы напряжения. Переносные трансформаторы напряжения обладают малыми габаритами и обеспечивают точное измерение напряжения. Они могут быть использованы в различных областях, включая энергетическую промышленность и лабораторные работы.
  3. Промышленные трансформаторы напряжения. Эти трансформаторы предназначены для использования в промышленных системах и имеют высокую надежность и долговечность. Они широко применяются в сетях электропитания, на энергетических объектах и промышленных комплексах.
  4. Трансформаторы напряжения для измерительных приборов (ТНИП). ТНИП используются для точного измерения напряжения и являются неотъемлемой частью счетчиков и измерительных приборов. Они обеспечивают возможность измерения напряжения в безопасной и надежной манере.

Выбор подходящего вида трансформатора напряжения зависит от конкретной задачи и требований, которые предъявляются к системе. Независимо от выбранного типа, трансформаторы напряжения играют важную роль в обеспечении эффективного и безопасного функционирования электрических систем.

Особенности выбора трансформатора напряжения мощностью 10 намп

Трансформаторы напряжения мощностью 10 намп применяются в различных электротехнических устройствах и системах. Их основная задача — преобразование напряжения переменного тока. При выборе трансформатора напряжения необходимо учитывать несколько важных особенностей. Ниже представлены основные моменты, которые следует учесть при выборе трансформатора напряжения мощностью 10 намп.

1. Номинальное напряжение

Первым параметром, на который следует обратить внимание при выборе трансформатора напряжения, является номинальное напряжение. Данная характеристика указывает на максимальное напряжение, которое может быть преобразовано трансформатором

При выборе трансформатора мощностью 10 намп необходимо учитывать технические требования и нормы, которым должно соответствовать устройство, в котором он будет использоваться.

2. Класс точности

Класс точности трансформатора напряжения определяет допустимую погрешность примера выпрямленного напряжения. Точность выбора класса точности зависит от требований к результатам измерения. Для большинства применений класс точности 0,5 или 1 является достаточным

Однако в некоторых случаях требуется более высокая точность, и в таких случаях стоит обратить внимание на трансформаторы с классом точности 0,2 или 0,1

3. Частота работы

Очень важным параметром при выборе трансформатора напряжения является частота его работы. Частота переменного тока оказывает существенное влияние на параметры и характеристики трансформатора. При выборе трансформатора мощностью 10 намп необходимо учитывать частоту переменного тока, с которой он будет работать, и выбирать трансформатор, предназначенный для работы на данной частоте.

4. Механическая прочность

Механическая прочность трансформатора напряжения напрямую связана с его надежностью и долговечностью. Трансформатор должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации

Поэтому при выборе трансформатора мощностью 10 намп следует обратить внимание на его конструкцию, материалы корпуса и присоединительные элементы

5. Рабочая температура

Рабочая температура трансформатора напряжения влияет на его эффективность и надежность работы. При выборе трансформатора мощностью 10 намп необходимо учесть условия эксплуатации устройства, в котором он будет использоваться, и выбрать трансформатор, способный работать при данных температурных условиях без потери эффективности и надежности.

Учитывая вышеуказанные особенности, можно успешно выбрать трансформатор напряжения мощностью 10 намп, который будет эффективно выполнять свою функцию в электротехнических системах и устройствах.

Этапы подключения трансформатора напряжения номиналом 10 намп

  1. Подготовка к подключению
  • Перед началом подключения необходимо убедиться, что все электроприборы отключены и обесточены.
  • Для безопасности, рекомендуется использовать инструменты с изолированными рукоятками.
  • Необходимо проверить соответствие номинала трансформатора напряжения (10 намп) требованиям электрической сети.

Подключение первичной обмотки

  • Определите место для установки трансформатора напряжения и установите его на желаемую поверхность.
  • Убедитесь, что все контакты и выводы на трансформаторе полностью заизолированы.
  • Подключите первичную обмотку трансформатора напряжения к источнику переменного тока.

Подключение вторичной обмотки

  • Определите требуемое напряжение на вторичной стороне и установите соответствующее значение на трансформаторе.
  • Подключите вторичную обмотку трансформатора напряжения к приборам или оборудованию, которые будут использовать преобразованное напряжение.

Проверка и настройка

  • После подключения трансформатора напряжения, необходимо проверить его работоспособность и точность преобразования напряжения.
  • Используйте мультиметр или другое подходящее измерительное устройство, чтобы измерить напряжение на вторичной стороне трансформатора.
  • Если измеренное напряжение отличается от требуемого значения, воспользуйтесь регулировочными механизмами трансформатора, чтобы достичь желаемого результата.

При подключении трансформатора напряжения номиналом 10 намп, необходимо соблюдать все меры безопасности и следовать инструкциям производителя. Если у вас возникли сомнения или вопросы, лучше всего обратиться к квалифицированному электрику для помощи и консультации.

Основные принципы работы трансформатора напряжения

Трансформатор напряжения – это электрическое устройство, используемое для преобразования напряжения с одного уровня на другой. Он состоит из двух обмоток – первичной и вторичной, которые обычно имеют различное число витков. Основными принципами работы трансформатора напряжения являются:

  1. Принцип электромагнитной индукции: при изменении магнитного потока через одну из обмоток трансформатора, во второй обмотке возникает электрическое напряжение.
  2. Закон Фарадея: величина индуцированного напряжения прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока через обмотку.
  3. Принцип сохранения энергии: мощность, потребляемая первичной обмоткой, равна мощности, выделяемой во вторичной обмотке.

В результате применения этих принципов трансформатор напряжения позволяет повышать или понижать напряжение с определенного уровня на другой. Он широко применяется в электроэнергетике, электротехнике и других областях.

Трансформатор напряжения может использоваться для:

  • подавления шумов в электрических цепях;
  • измерения напряжения в электрических сетях;
  • повышения или понижения напряжения в электрических цепях;
  • защиты электронных устройств от перенапряжений.

Трансформаторы напряжения могут иметь различную конструкцию и характеристики, в зависимости от требований и решаемых задач.

Тип трансформатора Описание
Измерительный Применяется для измерения напряжения в электрических сетях. Обычно имеет фиксированное соотношение преобразования.
Повышающий Используется для повышения напряжения, например, при передаче электроэнергии по дальним расстояниям.
Понижающий Применяется для понижения напряжения, например, для подачи электроэнергии в домашние сети.

Важно отметить, что трансформаторы напряжения работают только с переменным током. Постоянный ток не создает изменяющегося магнитного поля, необходимого для работы трансформатора

Трансформаторы напряжения – это надежные и эффективные устройства, которые находят широкое применение в различных электротехнических системах и позволяют безопасно и эффективно передавать электрическую энергию на разные уровни напряжения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инлесница
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: