Главная >  Бесконтактные торцевые переключатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Ограничители перенапряжения типа: 0ПН-П1-ЗПУХЛ1, 0ПН-П1-611УХЛ1 и ОПН-П1-1011УХЛ1 устанавливаются в сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью и включаются параллельно защищаемому объекту [7].

Ограничители перенапряжения могут эксплуатироваться в условиях открытого воздуха или внутри помещений при температуре окружающей среды от -60 до 4-50 °С. Высота установки над уровнем моря до 1000 м. Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С до 100%. Конструктивно ограничители перенапряжения выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых резисторов, заклю- рс. 17.1. Ограничитель ченного в полимерную покрышку. Их перенапряжений

данные приведены в табл. 17.3. серии ОПН


Таблица 17.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Параметры

0ПН-П1-3

ОПН-П1-6

ОПН-П1-10

Класс напряжения сети действ , кВ

Напряжение на ограничителе, кВ, допустимое в течение времени

20 мин

20 с

0,15 с

4,30 4,75 5,15 5,50

8,6 9,5 10,3 11,0

14,40 16,00 17,25 18,40

Номинальный разрядный ток, кА

Остающееся напряжение при волне импульсного тока 8/20 МКС, кВ, не более, с амплитудой тока

500 А

5000 А

10000 А

8,8 10,6 11,3

17,6 21,2 22,5

29,5 36,0 38,0

Расчетный ток коммутационного перенапряжения на волне тока длительностью 30/60 мкс, А

Двадцатикратная (двадцать воздействий) токовая пропускная способность при

прямоугольной волне тока длительностью

2000 мкс, А

волне импульсного тока длительностью 8/20 мкс, к А

400 10

400 10

400 10

Категория взрывобезопасности по ГОСТ 16357-83

С(10кА)

С(10кА)

С(10 кА)

Допустимое тяжение проводов в горизонтальном направлении, н, не менее

Срок службы, лет



18. Трансформаторы измерительные тока и напряжения

18.1. Трансформаторы тока

Основные определения. Трансформаторы тока (ТТ) предназначены для измерения тока в установках высокого напряжения и изоляции измерительных приборов и устройств релейной защиты от высокого напряжения. Первичный ток проходит через первичную обмотку, вторичная обмотка подключается к измерительным приборам и реле либо замыкается накоротко. Первичная обмотка изолирована от вторичной в соответствии с классом изоляции аппарата (на полное напряжение).

Класс точности ТТ определяется токовой, угловой и полной погрешностями.

Угловая погрешность зависит от величины угла между векторами первичного и вторичного токов, измеряется в минутах или сантирадианах. В установившемся режиме используется токовая и угловая погрешности, в режиме короткого замыкания - полная погрешность, которую принимают равной отношению намагничивающего тока к первичному.

Первичный ток может быть больше номинального значения на 5...20%.

Вторичная нагрузка ТТ - это полное сопротивление вторичной цепи в омах при данном коэффициенте мощности созфг. Номинальной считают такую нагрузку, которая при со5ф2 = 0,8 обеспечивает установленный для ТТ класс точности.

Предельные значения погрешности ТТ для различных классов точности приведены в табл. 18.1.

Ток термической стойкости наибольшее действующее значение тока короткого замыкания за промежуток времени ?к, которое трансформатор тока выдерживает в течение этого промежутка времени без нагрева токоведущих частей до температур, превышающих допустимые при токах короткого замыкания, и без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе.

Для ТТ на номинальное напряжение 330 кВ термическая стойкость оценивается током односекундной или двухсекунд-ной стойкости или его отношением к номинальному току. Соответственно для ТТ на напряжения до 220 кВ включительно - током трехсекундной стойкости или его отношением к номинальному.



ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТМ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ (ПО ГОСТ 7746-78)

Класс точности

Первичный ток, % номинального

Предельное значение погрешности

Пределы вторичной нагрузки, % номинальной, при со5ф2 = 0,8

токовой,%

угловой

10 2 рад

5 10 20 100 120

±0,75 +0,50 ±0,25 ±0,20

±30 +20 ±15 ±10

±0,9 +0,6 ±0 45 ±0,3

25 100

5 10 20 100 120

±1,5 ±1,0 ±0,75 ±0,5

±90 ±60 ±45 ±30

±2,7 ±1,0 +1,35 ±0,9

25 100

5 10 20 100 120

±3,0 +2,0 ±1,5 ±1,0

±180 +120 +90 ±60

±5,4 ±3,6 ±2,7 ±1 8

25 100

3 5 10

50 120

±3,0 ±5,0 ±10

Не нормируется

50 100

Ток электродинамической стойкости - наибольшее амплитудное значение тока короткого замыкания, которое ТТ выдерживает без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе. Электродинамическая стойкость может быть задана отношением амплитуды ударного тока короткого замыкания сети к амплитуде номинального тока. Термическая и электродинамическая стойкости должны обеспечиваться при замкнутой накоротко вторичной обмотке.

При выборе ТТ следует учитывать: номинальное напряжение сети, частоту, номинальный первичный ток, электродинамическую и электротермическую стойкости, класс точности.

Следует учитывать, что ТТ, предназначенные для защиты сетей и систем от коротких замыканий, должны иметь погрешность, обеспечивающую устойчивую работу релейной защиты.

Трансформаторы тока по конструктивному оформлению делятся на ТТ внутренней установки, работающие в закрытых распределительных устройствах, и КРУ и ТТ для наружной установки. В последнем случае они подвержены воздействию дождя, снега, загрязнению изоляции пылью из окружающего воздуха. ТТ наружной установки также подвержены дополнительным механическим воздействиям ветра и тяжения проводов, которыми они присоединяются к цепи.

Технические данные трансформаторов тока представлены в табл. 18.2-18.5.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83