Трансформаторы напряжения

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 12:31, лабораторная работа

Описание работы

Целью данной лабораторной работы является описание трансформаторов напряжения, их классификация, преимущества и недостатки.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5
2. КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 10
2.1. Общие положения 10
2.2. Сухие трансформаторы напряжения 10
2.3. Масляные трансформаторы напряжения 11
2.4. Каскадные трансформаторы напряжения 14
2.5. Емкостные трансформаторы напряжения 17
3. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 21

Работа содержит 1 файл

РЕФЕРАТ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ.doc

— 215.00 Кб (Скачать)

 

Рис. 4. Трансформатор напряжения НКФ-330

 

нейтрали эти трансформаторы изготавливаются  без выведенных наружу нейтралей  обмоток высшего напряжения.

В трехфазных пятистержневых трансформаторах подобного перегрева обмоток и кожуха не происходит. Магнитные потоки, если они возникают, замыкаются через дополнительные крайние стержни магнитопровода. Аналогичное явление наблюдается и в однофазных трансформаторах напряжения, имеющих раздельные магнитные системы для каждой фазы.

 

 

2.5. Емкостные трансформаторы напряжения

 

Чем выше напряжение, тем сложнее  конструкция трансформатора напряжения. В установках 500, кВ и выше применяются  трансформаторные устройства с емкостным отбором мощности. Делитель практически представляет два конденсатора С1 и С2. Напряжение на конденсаторах делится обратно пропорционально величинам их емкостей. Емкость конденсатора С2  примерно на порядок больше емкости конденсатора С1. Поэтому ток текущий по цепочке, будет определяться величиной емкости конденсатора С1. Напряжение снимается с С2. Величина напряжения 10...15, кВ. Оно подается на трансформатор, имеющий две вторичные обмотки. Обмотки соединяются по такой же схеме, как и у трансформаторов НКФ или ЗНОМ. Для увеличения точности измерения в цепь первичной обмотки трансформатора включается дроссель. Если трансформатор включить на конденсатор С2 без дросселя, то с увеличением нагрузки уменьшится входное сопротивление трансформатора. Напряжение начнет уменьшаться. Следовательно, напряжение на нагрузке зависит от ее величины. Поэтому дроссель настраивается на резонанс с емкостью С1 + С2 при частоте f=50 Гц. В результате выходное напряжение будет мало зависеть от величины нагрузки. Такое устройство получило название емкостного трансформатора напряжения НДЕ. При соответствующем выборе всех элементов настройки схемы устройства НДЕ могут быть выполнены на класс точности 0.5 и выше.

НДЕ  фазное напряжение между конденсаторами последовательной цепи распределяется пропорционально их емкостным сопротивлениям. К последнему конденсатору со стороны заземления параллельно части фазного напряжения подключается ИТН.

В конструкциях баковых выключателей в качестве НДЕ используется конденсаторный ввод ВН, к обкладкам которого со стороны заземления подключается навешиваемый снаружи на аппарат ПИН (прибор измерения напряжения). 

Для установок 750 и 1150 кВ применяются  трансформаторы НДЕ-750 и НДЕ-1150.

 

3. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ  НАПРЯЖЕНИЯ

 

Трансформаторы напряжения выбираются по номинальным параметрам (напряжению и току), классу точности и нагрузке, которая определяется мощностью электроизмерительных приборов и реле, подключенных к трансформатору. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности и схемы соединения обмоток трансформатора. Номинальное напряжение трансформатора UН должно быть больше или равно напряжению установки, т.е. SУ£UН. Номинальная мощность должна быть больше или равна активной и реактивной мощности, потребляемой приборами и реле:

 

,

 

где PS=SПРcosj - суммарная активная мощность, потребляемая приборами и реле;

QS=PПРtgj - реактивная суммарная мощность.

Обычно значения мощности, потребляемой приборами и реле, и их cosj даются в справочниках.

Для однофазных трансформаторов, соединенных в звезду, SН равна суммарной мощности всех трех фаз. Кода обмотки трансформаторов соединены по схеме открытого треугольника SН принимают равной двойной мощности одного трансформатора. Если вторичная нагрузки S2S превышает номинальную мощность в выбранном классе точности, то устанавливают второй трансформатор напряжения и часть приборов присоединяют к нему. Сечения проводов в цепях трансформаторов напряжения выбирают по допустимой потере напряжения.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Трансформаторы напряжения применяются в цепях переменного тока электроустановок при высоких напряжениях и больших токах, когда непосредственное включение контрольно-измерительных приборов, реле и приборов автоматики в  первичные цепи технически невозможно, нерационально или недопустимо по условиям безопасности.

Класс точности трансформаторов  напряжения характеризуется максимально  допустимыми погрешностью напряжения и угловой погрешностью при определенном режиме работы трансформатора.

Трансформаторы напряжения сохраняют класс точности при изменении первичного напряжения от 80 до 120% номинального.

Сухие трансформаторы напряжения применяются только в сухих закрытых распределительных устройствах. Основными достоинствами таких трансформаторов служат: малый вес и габариты, пожаро- и взрывобезопасность.

Трехобмоточные трансформаторы серий ЗНОМ, ЗНОЛТ и НТМИ предназначены для сетей с изолированной нейтралью, серии НКФ (кроме НКФ-110-58) – с заземленной нейтралью.Широко применяются трансформаторы  напряжения серии ЗНОЛ-6. Класс точности этих трансформаторов 0.2, небольшая масса, устанавливаются в  любом положении. Обычно  используются в комплектных распределительных устройствах  и  комплектных  токопроводах  вместо масляных трансформаторов.

Каскадные трансформаторы напряжения выпускаются типа НКФ на напряжение 110...500, кВ. Это однофазные каскадные трансформаторы в фарфоровом кожухе. Трансформаторы напряжения НКФ-110 имеют вес 1360, кг. Трансформаторы же типа НИОМ-110 весили 3895, кг, что в 2.9 раза больше современных трансформаторов напряжения каскадного типа.

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

1. Александров  А.Н. Электрические аппараты высокого  напряжения. Л.: Энергоатомиздат, 1989. 343 с.

2. Чунихин  А.А., Жаворонков М.А. Аппараты  высокого напряжения. М.: Энергоатомиздат, 1985. 432 с.

3. Шпиганович  А.Н., Огарков Н.М., Шпиганович А.А. Высоковольтное электрооборудование распределительных устройств. ЛГТУ. Липецк, 1998. 80 с.


Информация о работе Трансформаторы напряжения