Приложение Е (обязательное) Расчетные значения напряжения для измерения тока намагничивания
Таблица Е.1 — Расчетные значения напряжения вторичных обмоток трансформаторов тока ТВ-СВЭЛ-35-IХ | |||||
Коэффициент трансформации | Класс точности | Расчетное напряжение, В | Коэффициент трансформации | Класс точности | Расчетное напряжение, В |
100/5 | 1 | 13 | 100/5 | 10Р | 18 |
150/5 | 0,5S | 19 | 150/5 | 27 | |
200/5 | 25 | 200/5 | 37 | ||
300/5 | 39 | 300/5 | 55 | ||
400/5 | 0,2S | 49 | 400/5 | 75 | |
500/5 | 60 | 500/5 | 95 | ||
600/5 | 73 | 600/5 | 111 | ||
750/5 | 92 | 750/5 | 139 | ||
800/5 | 101 | 800/5 | 150 | ||
1000/5 | 126 | 1000/5 | 183 | ||
1200/5 | 152 | 1200/5 | 218 | ||
1500/5 | 177 | 1500/5 | 278 | ||
2000/5 | 256 | 2000/5 | 365 | ||
3000/5 | 351 | 3000/5 | 531 | ||
100/1 | 1 | 63 | 100/1 | 95 | |
150/1 | 0,5S | 89 | 150/1 | 141 | |
200/1 | 125 | 200/1 | 190 | ||
300/1 | 192 | 300/1 | 282 | ||
400/1 | 0,2S | 253 | 400/1 | 382 | |
500/1 | 311 | 500/1 | 467 |
Принцип действия трехфазного трансформатора
Как видно из приведенной схемы, вместо трех однофазных устройств может быть использован один трехфазный трансформатор. В состав его магнитопровода входят три стержня, которые замыкаются ярмами сверху и снизу. На каждый стержень наматывается первичная и вторичная обмотка, соединяемые затем звездой или треугольником. Каждый стержень с обмотками по своей сути является однофазным трансформатором. Одновременно, он выполняет функцию отдельной фазы трехфазного трансформатора.
Под действием тока первичной обмотки во всех стержнях происходит появление магнитного потока. Следует учитывать принадлежность каждой такой обмотки к одной из фаз, входящих в трехфазную систему. Поэтому токи, протекающие по этим обмоткам, а также приложенные напряжения, относятся к трехфазным. Поэтому сформированные магнитные потоки тоже являются трехфазными.
Ранее считалось, что движение магнитного потока осуществляется по замкнутой траектории, то есть, проходя по стержню, он возвращается к его началу. В трехфазных трансформаторах такой обратный путь отсутствует, в нем просто нет необходимости, при условии одинаковой нагрузки фаз. Кроме того, отсутствует и необходимость нейтрального соединения в звезду.
Циркуляция каждого потока происходит лишь по собственному стержню. В конечном итоге все потоки сходятся в центральных частях верхнего и нижнего ярма. В этих точках получается геометрическое сложение этих потоков, сдвинутых между собой на величину угла 120 градусов. В результате, геометрическая сумма сложенных величин, окажется равной нулю. Следовательно, каждый магнитный поток проходит лишь по собственному стержню, обратного пути не имеет, а все три потока в сумме дают нулевое значение.
Движение потоков крайних фаз происходит не только по стержню. Оно захватывает половину каждого ярма. Поток в средней фазе будет проходить только по своему стержню. Поэтому значение токов холостого хода в фазах, расположенных по краям, всегда превышает аналогичное значение в средней фазе.
Как передается трехфазный ток
Первичным источником питания в большинстве случаев является электрическая сеть. Ее напряжение представлено в виде синусоиды с частотой 50 Гц. Однако в тех случаях, когда линии электропередачи обладают большой протяженностью, происходит излучение передаваемой энергии в окружающее пространство, что приводит к дополнительным потерям. Поэтому в цепях электропитания высокой мощности применяется трехфазное напряжение.
Для того чтобы уменьшить излучение, сумма напряжений на всех трех фазах в любое время должна быть равна нулю. С этой целью производится сдвиг синусоидального напряжения по фазе в каждом проводе относительно друг друга на 120 градусов. В таком состоянии передача электроэнергии может осуществляться в двух вариантах: с помощью четырех или трех проводов линии передачи. Условные схемы каждого варианта отображены на рисунке.
Четырехпроводная линия позволяет выдавать потребителю два вида напряжения: фазное (220 В) и линейное (380 В). Трехпроводная схема позволяет выдавать лишь линейные напряжения. Формирование линейного напряжения описывается с помощью векторной диаграммы напряжений фаз. При положительном чередовании фаз, они условно увеличиваются по часовой стрелке. Для соединения обмоток трехфазных трансформаторов используются два основных способа – звезда и треугольник.
8 Упаковка. Хранение
8.1 Трансформаторы отправляются с предприятия — изготовителя в тарных ящиках или контейнерах, а также в закрытых автомашинах.
8.2 Хранение и складирование трансформаторов может производиться в закрытых помещениях в таре или без нее.
8.3 Хранение трансформаторов в части воздействия климатических факторов:
- по условиям хранения 9 для исполнения «УХЛ» ГОСТ 15150;
- по условиям хранения 3 для исполнения «Т» ГОСТ 15150.
8.4 При хранении трансформаторов без тары должны быть приняты меры против возможных повреждений.
Срок хранения трансформаторов без переконсервации — три года. Срок исчисляется от даты консервации, указанной в паспорте на изделие.
6 Техническое обслуживание
6.1 При техническом обслуживании трансформатора соблюдать правила раздела «Требования безопасности» настоящего руководства.
Техническое обслуживание проводится в сроки, предусмотренные для выключателя или силового трансформатора, в который встраивается трансформатор.
При техническом обслуживании проводятся следующие работы:
- проверка надежности контактных соединений;
- испытания, объем и нормы которых установлены РД 34.45-51.300-97.
Методы испытаний — в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» с учетом дополнительных указаний 6.2. настоящего РЭ.
6.2 Указания и рекомендации по методам проведения испытаний и оценке их результатов:
- при испытании изоляции вторичной обмотки испытательное напряжение прикладывается между замкнутыми накоротко выводами вторичной обмотки и заземленными частями. Изоляция трансформаторов должна выдерживать испытание напряжением промышленной частоты величиной 3 кВ согласно ГОСТ 7746;
- при измерении сопротивления изоляции вторичной обмотки напряжение от мегаомметра прикладывается между замкнутыми накоротко выводами вторичной обмотки и заземленными частями. Измерение проводится мегаомметром на 1000 В. Сопротивление изоляции — не менее 20 МОм; ~ расчетные значения сопротивления обмоток постоянному току приведены в приложении Д;
- измерение тока намагничивания вторичных обмоток для защиты и измерения проводится по ГОСТ 7746;
- расчетные значения напряжения приведены в приложении Е;
- измеренные значения тока намагничивания указываются в паспорте на трансформатор.
По усмотрению предприятия, эксплуатирующего трансформатор, объем работ по техническому обслуживанию может быть сокращен.
2 Требования безопасности
2.1 При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем трансформаторы.
При подготовке к эксплуатации и при проведении технического обслуживания (электрических испытаний и других работ) должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
2.2 Требования безопасности при поверке трансформаторов — по ГОСТ 8.217.
2.3 При эксплуатации трансформаторов необходимо исключить размыкание вторичных обмоток.
2.4 Если в процессе эксплуатации отпадает необходимость в использовании трансформаторов, их вторичные обмотки должны быть замкнуты накоротко.
Соединение треугольником
Соединение вторичных обмоток в трехфазном трансформаторе треугольником будет выдавать одинаковое линейное и фазное напряжение, как и при соединении звездой, если напряжение составит 220 В. При одинаковом значении потребляемой мощности, линейные токи будут превышать фазные в √3 раза.
Трехфазная система напряжений представляет собой симметричную схему. Это означает, что и магнитная система, которую имеют все трехфазные трансформаторы, будет симметричной. Такая система очень сложная в изготовлении, поэтому широкое распространение получила плоская конструкция, в которой отсутствует центральный стержень. Необходимость в нем отпадает, поскольку сумма магнитных потоков здесь равна нулю.
Плоский вариант конструкции считается более технологичным и удобным при компоновке, хотя она и является несимметричной. Токи в крайних фазах заметно превышают ток в средней фазе, из-за чего нарушаются фазовые углы. Для ликвидации такой асимметрии сечение в верхнем и нижнем ярме увеличивается примерно на 10-15% по сравнению со стержнем. Однако, несмотря на принятые меры, некоторая асимметрия все равно остается.
Соединение звездой
Данный вид соединения рекомендуется рассматривать на примере схемы «звезда-звезда». В этом случае источник тока и нагрузка соединяются методом звезды.
На рисунке обозначение фазных напряжений, вырабатываемых вторичными обмотками трансформатора, выполнено символами UA, UB, и UC. От фазных обмоток до нагрузки идут проводники, выполняющие функцию линейных проводов. Следует учитывать наличие напряжения не только между нулевым и линейным проводами, но и между двумя линейными проводниками. Такое напряжение называется линейным и обозначается UAC или UCA.
Значение линейного напряжения всегда превышает фазное. Разница между ними составляет √3 раза, поскольку представляет собой векторную разность фазных напряжений. Таким образом, трехфазная линия электропередачи позволяет получить не только 380 В, но и 220 В, в зависимости от того по какой схеме включена нагрузка.
Трансформатор ТВЗ 1.6
Трансформатор ТВЗ 1.6 — это электрическое устройство, которое применяется для преобразования электрической энергии в электрических цепях. Он состоит из двух или более обмоток изолированных друг от друга, обмотки первичной и обмотки вторичной. Одна из обмоток подключается к источнику электроэнергии, а другая — к нагрузке.
Трансформаторы ТВЗ 1.6 обладают следующими характеристиками:
- Мощность: 1.6 кВА (киловольт-ампер)
- Напряжение: 220/380 Вольт (в зависимости от нужд клиента)
- Частота: 50 Гц (герц)
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP00
Трансформаторы ТВЗ 1.6 широко используются в различных областях промышленности, энергетики и строительства. Они нашли применение в следующих областях:
- Строительство. Трансформаторы ТВЗ 1.6 используются для питания промышленного оборудования на стройплощадках, таких как лифты, краны, буровые установки и компрессоры.
- Промышленность. Трансформаторы данного типа применяются для питания различных электрических машин и оборудования, например, для питания электрических двигателей, компрессоров, насосов и систем вентиляции.
- Электроэнергетика. Трансформаторы ТВЗ 1.6 используются в электроэнергетических сетях для преобразования напряжения и поддержания стабильности электрической мощности.
- Телекоммуникации. Трансформаторы данного типа могут использоваться для питания источников бесперебойного питания (ИБП), которые обеспечивают непрерывное питание для систем связи и компьютерных сетей.
- Медицина. В медицинских учреждениях трансформаторы ТВЗ 1.6 используются для питания медицинского оборудования, такого как рентгенаппараты, УЗИ-аппараты и электрокардиографы.
Трансформатор ТВЗ 1.6 является надежным и эффективным устройством, обеспечивающим стабильную работу электрических цепей в различных областях. Он позволяет преобразовывать и подавать электроэнергию с необходимыми характеристиками для обеспечения работоспособности различных систем и устройств.