400 000+ дайын материалды шексіз жүктеңіз
ҚМЖ, БЖБ, ТЖБ, презентациялар, көрнекіліктер және авторлық материалдар - 690 тг-ден бастап
Тақырып бойынша 11 материал табылды

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Материал туралы қысқаша түсінік
Студенттерге, колледж және ЖОО білім алушыларына көптеген көмегін тигізеді
Материалдың қысқаша нұсқасы
img_page_1
Слайдтың жеке беттері
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

#1 слайд
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

1 слайд

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ТН предназначены для передачи сигналов «измерительной информации приборам измерения, защиты, автома- тики, сигнализации

#2 слайд
ТН предназначены для передачи сигналов «измерительной информации приборам измерения, защиты, автома- тики, сигнализации и управления». ТН понижают высокое напряжение до стан- дартного значения 100 или 100/ В, а так же отделяют цепи измерения и релей- ной защиты от первичных цепей высо- кого напряжения, создавая тем самым безопасные условия для обслуживаю- щего персонала.

2 слайд

ТН предназначены для передачи сигналов «измерительной информации приборам измерения, защиты, автома- тики, сигнализации и управления». ТН понижают высокое напряжение до стан- дартного значения 100 или 100/ В, а так же отделяют цепи измерения и релей- ной защиты от первичных цепей высо- кого напряжения, создавая тем самым безопасные условия для обслуживаю- щего персонала.

ТН выполняют две основные задачи: • используются в системах технического и коммерчес- кого учета электроэнергии; • переда

#3 слайд
ТН выполняют две основные задачи: • используются в системах технического и коммерчес- кого учета электроэнергии; • передают сигнал устройствам релейной защиты о возникновении аварийных режимов, в частности для контроля изоляции в сетях 3–35 кВ. ТН могут быть предназначены как для решения одной из этих задач, так и для решения обеих задач. В электроустановках применяются ТН в основном трех типов: • однофазные незаземляемые трансформаторы; • однофазные заземляемые трансформаторы; • трехфазные трансформаторы.

3 слайд

ТН выполняют две основные задачи: • используются в системах технического и коммерчес- кого учета электроэнергии; • передают сигнал устройствам релейной защиты о возникновении аварийных режимов, в частности для контроля изоляции в сетях 3–35 кВ. ТН могут быть предназначены как для решения одной из этих задач, так и для решения обеих задач. В электроустановках применяются ТН в основном трех типов: • однофазные незаземляемые трансформаторы; • однофазные заземляемые трансформаторы; • трехфазные трансформаторы.

Незаземляемые ТН включаются на линейное напряжение и поэтому приме- няются только для учета электроэнер- гии. Заземляемые о

#4 слайд
Незаземляемые ТН включаются на линейное напряжение и поэтому приме- няются только для учета электроэнер- гии. Заземляемые однофазные ТН, как пра- вило, имеют дополнительную вторич- ную обмотку, применяемую для контро- ля изоляции сети. Трехфазные ТН также могут иметь до- полнительную вторичную обмотку для контроля изоляции сети.

4 слайд

Незаземляемые ТН включаются на линейное напряжение и поэтому приме- няются только для учета электроэнер- гии. Заземляемые однофазные ТН, как пра- вило, имеют дополнительную вторич- ную обмотку, применяемую для контро- ля изоляции сети. Трехфазные ТН также могут иметь до- полнительную вторичную обмотку для контроля изоляции сети.

Точность измерений зависит от величины погрешностей ТН, которые определяются рассеянием магнитного потока и потерями в с

#5 слайд
Точность измерений зависит от величины погрешностей ТН, которые определяются рассеянием магнитного потока и потерями в сердечнике. Вектор вторичного напряжения сдвинут относительно вектора первичного напряжения не точно на угол 180 0 , что определяет угловую погрешность. Таким образом, погрешность зависит от конструкции маг- нитопровода, магнитной проницаемости стали и от cos  вторичной нагрузки. В конструкции ТН предусматривает- ся компенсация погрешности по напряжению путем неко- торого уменьшения числа витков первичной обмотки, а угловой погрешности - за счет специальных компенси- рующих обмоток. Следовательно, источником погрешнос- тей ТН являются падения напряжения в сопротивлениях первичной и вторичной обмоток, определяющиеся их потоками рассеяния и активными потерями. Падение напряжения тем больше, чем больше вторичная нагрузка (количество параллельно включенных приборов).

5 слайд

Точность измерений зависит от величины погрешностей ТН, которые определяются рассеянием магнитного потока и потерями в сердечнике. Вектор вторичного напряжения сдвинут относительно вектора первичного напряжения не точно на угол 180 0 , что определяет угловую погрешность. Таким образом, погрешность зависит от конструкции маг- нитопровода, магнитной проницаемости стали и от cos  вторичной нагрузки. В конструкции ТН предусматривает- ся компенсация погрешности по напряжению путем неко- торого уменьшения числа витков первичной обмотки, а угловой погрешности - за счет специальных компенси- рующих обмоток. Следовательно, источником погрешнос- тей ТН являются падения напряжения в сопротивлениях первичной и вторичной обмоток, определяющиеся их потоками рассеяния и активными потерями. Падение напряжения тем больше, чем больше вторичная нагрузка (количество параллельно включенных приборов).

Трансформаторы напряжения имеют два вида погрешностей: а) по напряжению  U% = 100 k

#6 слайд
Трансформаторы напряжения имеют два вида погрешностей: а) по напряжению  U% = 100 k ном= б) угловую, измеряемую углом  между векторами напряжений U 1 и повернутого на 180 0 U 21 2 ном 1 U U k U  2 нно 1 нно U U

6 слайд

Трансформаторы напряжения имеют два вида погрешностей: а) по напряжению  U% = 100 k ном= б) угловую, измеряемую углом  между векторами напряжений U 1 и повернутого на 180 0 U 21 2 ном 1 U U k U  2 нно 1 нно U U

Установлены четыре класса точности ТН - 0,2; 0,5; 1, 3. Область применения различных классов точности та же, что и для т

#7 слайд
Установлены четыре класса точности ТН - 0,2; 0,5; 1, 3. Область применения различных классов точности та же, что и для трансфо- рматоров тока. Наименование класса соответствует наи- большей допустимой погрешности по напря- жению, выраженной в %. Пределы погреш- ностей по напряжению и углу (для первых двух классов) отнесены к частоте 50 Гц, наг- рузке в пределах от 0,25 до 1,0 номинальной и cos  =0,8. Отклонения первичного напря- жения не должны превышать ±10%.

7 слайд

Установлены четыре класса точности ТН - 0,2; 0,5; 1, 3. Область применения различных классов точности та же, что и для трансфо- рматоров тока. Наименование класса соответствует наи- большей допустимой погрешности по напря- жению, выраженной в %. Пределы погреш- ностей по напряжению и углу (для первых двух классов) отнесены к частоте 50 Гц, наг- рузке в пределах от 0,25 до 1,0 номинальной и cos  =0,8. Отклонения первичного напря- жения не должны превышать ±10%.

ИТН характеризуется номинальной нагрузкой, под которой понимается наибольшая нагруз- ка, при которой погрешности не выходят

#8 слайд
ИТН характеризуется номинальной нагрузкой, под которой понимается наибольшая нагруз- ка, при которой погрешности не выходят за допустимые пределы, установленные для трансформаторов рассматриваемого класса точности. Нагрузка (мощность) однофазного ТН вторич- ной цепи (ВА), найденная в предположении, что напряжение вторичных зажимов равно номинальному, определяется выражением S 2 = где Z 2 = - полное сопротивление внешней цепи.2 2 ном2 Z U 2 2 X R 

8 слайд

ИТН характеризуется номинальной нагрузкой, под которой понимается наибольшая нагруз- ка, при которой погрешности не выходят за допустимые пределы, установленные для трансформаторов рассматриваемого класса точности. Нагрузка (мощность) однофазного ТН вторич- ной цепи (ВА), найденная в предположении, что напряжение вторичных зажимов равно номинальному, определяется выражением S 2 = где Z 2 = - полное сопротивление внешней цепи.2 2 ном2 Z U 2 2 X R 

Нагружать ИТН в принципе можно вплоть до его максимальной мощности, т.е. наиболь- шей мощности, предельно допустимой по ус

#9 слайд
Нагружать ИТН в принципе можно вплоть до его максимальной мощности, т.е. наиболь- шей мощности, предельно допустимой по условиям нагрева, но при этом увеличивает- ся погрешность измерения, т.е. ТН переходит в более грубый класс точности. Нагрузка ИТН до максимальной мощности допускается, например, для подключения катушек реле и автоматов, сигнальных ламп, осветительных приборов и т.п., в которых точность измере- ний не имеет значения.

9 слайд

Нагружать ИТН в принципе можно вплоть до его максимальной мощности, т.е. наиболь- шей мощности, предельно допустимой по условиям нагрева, но при этом увеличивает- ся погрешность измерения, т.е. ТН переходит в более грубый класс точности. Нагрузка ИТН до максимальной мощности допускается, например, для подключения катушек реле и автоматов, сигнальных ламп, осветительных приборов и т.п., в которых точность измере- ний не имеет значения.

Классификация и конструктивные особенности ИТН. ИТН классифицируется по: • 1. конструкции – трехфазные и однофазные. Трехф

#10 слайд
Классификация и конструктивные особенности ИТН. ИТН классифицируется по: • 1. конструкции – трехфазные и однофазные. Трехфазные ТН применяются на напряжение до 20 кВ, однофазные – на любые напряжения. • 2. типу изоляции – сухая, масляная, с литой изоляцией. Масляные ТН применяются на напряжение 6-1150 кВ, как в закрытых, так и в открытых РУ. В этих трансформаторах об- мотки и магнитопровод залиты маслом, которое служит для изоляции и охлаждения. Отечественные заводы изготовляют масляные ТН в стальных кожухах, как однофазными типа НОМ или ЗНОМ , так и трехфаз- ными типов НТМК , НАМИ и другие. Буквы в обозначениях означает: Н – трансформатор напряжения; О – однофазный; М – масляный; З – с заземленным выводом первичной обмотки; К – компенсированный; И – для контроля изоляции.

10 слайд

Классификация и конструктивные особенности ИТН. ИТН классифицируется по: • 1. конструкции – трехфазные и однофазные. Трехфазные ТН применяются на напряжение до 20 кВ, однофазные – на любые напряжения. • 2. типу изоляции – сухая, масляная, с литой изоляцией. Масляные ТН применяются на напряжение 6-1150 кВ, как в закрытых, так и в открытых РУ. В этих трансформаторах об- мотки и магнитопровод залиты маслом, которое служит для изоляции и охлаждения. Отечественные заводы изготовляют масляные ТН в стальных кожухах, как однофазными типа НОМ или ЗНОМ , так и трехфаз- ными типов НТМК , НАМИ и другие. Буквы в обозначениях означает: Н – трансформатор напряжения; О – однофазный; М – масляный; З – с заземленным выводом первичной обмотки; К – компенсированный; И – для контроля изоляции.

• С увеличением напряжения усложня- ется конструкция каскадных ТН, поэтому в электроустановках 500 кВ и выше применяются транс

#11 слайд
• С увеличением напряжения усложня- ется конструкция каскадных ТН, поэтому в электроустановках 500 кВ и выше применяются трансформаторные устройства с емкостным отбором мощности, присоединяемые к конденсаторам высокочастотной связи с помощью конденсатора отбора мощности (см. рис. 2).

11 слайд

• С увеличением напряжения усложня- ется конструкция каскадных ТН, поэтому в электроустановках 500 кВ и выше применяются трансформаторные устройства с емкостным отбором мощности, присоединяемые к конденсаторам высокочастотной связи с помощью конденсатора отбора мощности (см. рис. 2).

Емкость конденсатора С1  С2, откуда UC2  UC1. Напряжение нижней ступени UC2 обычно составляет 10 кВ. Поэтому напр

#12 слайд
Емкость конденсатора С1  С2, откуда UC2  UC1. Напряжение нижней ступени UC2 обычно составляет 10 кВ. Поэтому напряжение на нагрузке U 2 подается через трансформатор напряжения. Величина U2=100/ В. Для того чтобы выходное напряжение U2 не зависело от величины нагрузки, реактор Р настроен в резонанс с ем- костью С1+С2. При надлежа- щем выборе элементов, ЕТН может быть выполнен на высокий класс точности (0,2). A X a x Uф C1 C2 Uc1 ф а з а Л Э П Р З Т Н U2 В Ч 3

12 слайд

Емкость конденсатора С1  С2, откуда UC2  UC1. Напряжение нижней ступени UC2 обычно составляет 10 кВ. Поэтому напряжение на нагрузке U 2 подается через трансформатор напряжения. Величина U2=100/ В. Для того чтобы выходное напряжение U2 не зависело от величины нагрузки, реактор Р настроен в резонанс с ем- костью С1+С2. При надлежа- щем выборе элементов, ЕТН может быть выполнен на высокий класс точности (0,2). A X a x Uф C1 C2 Uc1 ф а з а Л Э П Р З Т Н U2 В Ч 3

Силовой трансформатор Силовой трансформатор - устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжени

#13 слайд
Силовой трансформатор Силовой трансформатор - устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты Силовой трансформатор 220 кВ

13 слайд

Силовой трансформатор Силовой трансформатор - устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты Силовой трансформатор 220 кВ

Силовой трансформатор В зависимости от функций трансформаторы делят на силовые трансформаторы , трансформаторы т

#14 слайд
Силовой трансформатор В зависимости от функций трансформаторы делят на  силовые трансформаторы , трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Наиболее распространенный тип преобразователя - силовой трансформатор, является устройством, изменяющим напряжение переменного тока различных энергосистем для  дальнейшей передачи  конечному потребителю (питание электрооборудования, освещения, пр.). Силовые трансформаторы стали неотъемлемыми спутниками промышленных предприятий и линий электропередачи железных дорог, а также частью урбанистического пейзажа любого города.

14 слайд

Силовой трансформатор В зависимости от функций трансформаторы делят на  силовые трансформаторы , трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Наиболее распространенный тип преобразователя - силовой трансформатор, является устройством, изменяющим напряжение переменного тока различных энергосистем для  дальнейшей передачи  конечному потребителю (питание электрооборудования, освещения, пр.). Силовые трансформаторы стали неотъемлемыми спутниками промышленных предприятий и линий электропередачи железных дорог, а также частью урбанистического пейзажа любого города.

Устройство силового трансформатораt U u m  cos 1 1  t m    cos '      t I i m  sin 1 1  t m  sin    t I i m

#15 слайд
Устройство силового трансформатораt U u m  cos 1 1  t m    cos '      t I i m  sin 1 1  t m  sin    t I i m  sin 2 2  2 1 2 1 N N k    

15 слайд

Устройство силового трансформатораt U u m  cos 1 1  t m    cos '      t I i m  sin 1 1  t m  sin    t I i m  sin 2 2  2 1 2 1 N N k    

Виды силовых трансформаторов По назначению: • Понижающий • Повышающий силовой масляный 0,4 кВ трехфазный силовой масляный 35 к

#16 слайд
Виды силовых трансформаторов По назначению: • Понижающий • Повышающий силовой масляный 0,4 кВ трехфазный силовой масляный 35 кВ трехфазныйсиловой масляный 110 кВ трехфазныйсиловой сухой 0,4 кВ трехфазный По числу фаз: Однофазный ТрехфазныйПо мощности: От 0,4 кВ До 500 кВ По способу охлаждения: Сухой Масляный

16 слайд

Виды силовых трансформаторов По назначению: • Понижающий • Повышающий силовой масляный 0,4 кВ трехфазный силовой масляный 35 кВ трехфазныйсиловой масляный 110 кВ трехфазныйсиловой сухой 0,4 кВ трехфазный По числу фаз: Однофазный ТрехфазныйПо мощности: От 0,4 кВ До 500 кВ По способу охлаждения: Сухой Масляный

1 — бак, 2 — термосифонный фильтр, 3 — радиатор, 4 — переключатель, 5 — расширитель, 6 — маслоуказатель, 7—воздухоосушитель,

#17 слайд
1 — бак, 2 — термосифонный фильтр, 3 — радиатор, 4 — переключатель, 5 — расширитель, 6 — маслоуказатель, 7—воздухоосушитель, 8 — газовое реле, 9 — ввод ВН, 10 — ввод НН, 11 — отвод НН, 12 — отвод ВН , 13 — регулировочные ответвления  обмоток ВН,   14 — обмотка  ВН   (внутри  НН) Конструкция силовых трансформаторов

17 слайд

1 — бак, 2 — термосифонный фильтр, 3 — радиатор, 4 — переключатель, 5 — расширитель, 6 — маслоуказатель, 7—воздухоосушитель, 8 — газовое реле, 9 — ввод ВН, 10 — ввод НН, 11 — отвод НН, 12 — отвод ВН , 13 — регулировочные ответвления  обмоток ВН,   14 — обмотка  ВН   (внутри  НН) Конструкция силовых трансформаторов

Материалды PowerPoint форматында жүктеп аласыз
Тарифке кіреді
0 ұстаз жүктеп алған
29.03.2019
389
Бұл материалды қолданушы жариялаған. UstazTilegi материалдың мазмұны мен авторлық құқықтарына жауап бермейді. Авторлық құқық бұзылған жағдайда шағым қалдыра аласыз
"Ұстаз" платформасында тіркелген пәндік олимпиадалар
Аттестацияға жарамды екенін көру үшін "Ұстаз" платформасында "Жарыстар, олимпиадалар тізімінен "Ustaz tilegi" деп іздесеңіз шығады
Қазақстандағы ең үлкен материалдар базасынан іздеу
Сіз үшін 400 000 ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп, ең үлкен материалдар базасын жасадық. Төменде керек материалды іздеп, жүктеп алып сабағыңызға қолдана аласыз
Осы тақырыпта
көрнекілік керек па?
10 000 астам көрнекіліктерді жинап қойдық.
Көрнекілік бөліміне өтіп тақырыбын жазып жүктеп алыңыз!
Министірлікпен келісілген Аттестацияға жарамды курстар тізімі