Журнал фильтра правок

Фильтры правок (обсуждение) — это автоматизированный механизм проверок правок участников.
(Список | Последние изменения фильтров | Изучение правок | Журнал срабатываний)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Подробности записи журнала 220963

11:58, 11 июня 2010: 38 «Удаление текста» 89.232.105.25 (обсуждение) на странице Трансформатор тока, меры: Предупреждение (просмотреть)

Изменения, сделанные в правке

[[Файл:Current_transformer_TPOL10.jpg |thumb|200px|Измерительный трансформатор тока ТПОЛ-10]]
'''Трансформа́тор то́ка''' — [[трансформатор]], первичная обмотка которого подключена к [[Источник тока|источнику тока]].

'''Измерительный трансформа́тор то́ка''' — [[трансформатор]], предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения. Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке.

Трансформаторы тока широко используются для измерения электрического тока и в устройствах [[РЗиА|релейной защиты]] электроэнергетических систем, в связи с чем на них накладываются высокие требования по точности. Трансформаторы тока обеспечивают безопасность измерений, изолируя измерительные цепи от первичной цепи с высоким напряжением, часто составляющим сотни киловольт.

К трансформаторам тока предъявляются высокие требования по точности. Как правило, трансформатор тока выполняют с двумя и более группами вторичных обмоток: одна используется для подключения устройств защиты, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения (например, [[Счётчик_электрической_энергии|электрических счётчиков]]).

Вторичные обмотки трансформатора тока (не менее одной на каждый магнитопровод) обязательно нагружаются. Сопротивление нагрузки строго регламентировано требованиями к точности коэффициента трансформации. Незначительное отклонение сопротивления вторичной цепи от номинала (указанного на шильдике) по модулю полного Z или cos ф (обычно cos = 0.8 индукт.) приводит к изменению погрешности преобразования и возможно ухудшению измерительных качеств трансформатора. Значительное увеличение сопротивления нагрузки создает высокое [[Напряжение (электрическое)|напряжение]] во вторичной обмотке, достаточное для [[короткое_замыкание|пробоя]] изоляции трансформатора, что приводит к выходу трансформатора из строя, а также создает угрозу жизни обслуживающего персонала. Кроме того, из-за возрастающих потерь в сердечнике магнитопровод трансформатора начинает перегреваться, что так же может привести к повреждению (или, как минимум, к износу) изоляции и дальнейшему её пробою.

Коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока является их основной характеристикой. Номинальный (идеальный) коэффициент указывается на шильдике трансформатора в виде отношения номинального тока первичной (первичных) обмоток к номинальному току вторичной (вторичных) обмоток, например, 100/5 А или 10-15-50-100/5 А (для первичных обмоток с несколькими секциями витков). При этом реальный коэффициент трансформации несколько отличается от номинального. Это отличие характеризуется величиной погрешности преобразования, состоящей из двух составляющих - синфазной и квадратурной. Первая характеризует отклонение по величине, вторая отклонение по фазе вторичного тока реального от номинального. Эти величины регламентированы ГОСТами и служат основой для присвоения трансформаторам тока классов точности при проектировании и изготовлении. Поскольку в магнитных системах имеют место потери связанные с намагничиванием и нагревом магнитопровода, вторичный ток оказывается меньше номинального (т.е. погрешность отрицательная) у всех трансформаторов тока. В связи с этим для улучшения характеристик и внесения положительного смещения в погрешность преобразования применяют витковую коррекцию. А это означает, что коэффициент трансформации у таких откорректированных трансформаторов не соответствует привычной формуле соотношений витков первичной и вторичной обмоток.

== Схемы подключения измерительных трансформаторов тока ==
== Схемы подключения измерительных трансформаторов тока ==
[[Файл:Current_transformer.JPG|thumb|200px|Два трансформатора тока в ячейке КРУ — 10кВ]]
[[Файл:Current_transformer.JPG|thumb|200px|Два трансформатора тока в ячейке КРУ — 10кВ]]

Параметры действия

ПеременнаяЗначение
Имя учётной записи (user_name)
'89.232.105.25'
ID страницы (page_id)
511241
Пространство имён страницы (page_namespace)
0
Название страницы (без пространства имён) (page_title)
'Трансформатор тока'
Полное название страницы (page_prefixedtitle)
'Трансформатор тока'
Действие (action)
'edit'
Описание правки/причина (summary)
''
Была ли правка отмечена как «малое изменение» (больше не используется) (minor_edit)
false
Вики-текст старой страницы до правки (old_wikitext)
'[[Файл:Current_transformer_TPOL10.jpg |thumb|200px|Измерительный трансформатор тока ТПОЛ-10]] '''Трансформа́тор то́ка''' — [[трансформатор]], первичная обмотка которого подключена к [[Источник тока|источнику тока]]. '''Измерительный трансформа́тор то́ка''' — [[трансформатор]], предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения. Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке. Трансформаторы тока широко используются для измерения электрического тока и в устройствах [[РЗиА|релейной защиты]] электроэнергетических систем, в связи с чем на них накладываются высокие требования по точности. Трансформаторы тока обеспечивают безопасность измерений, изолируя измерительные цепи от первичной цепи с высоким напряжением, часто составляющим сотни киловольт. К трансформаторам тока предъявляются высокие требования по точности. Как правило, трансформатор тока выполняют с двумя и более группами вторичных обмоток: одна используется для подключения устройств защиты, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения (например, [[Счётчик_электрической_энергии|электрических счётчиков]]). Вторичные обмотки трансформатора тока (не менее одной на каждый магнитопровод) обязательно нагружаются. Сопротивление нагрузки строго регламентировано требованиями к точности коэффициента трансформации. Незначительное отклонение сопротивления вторичной цепи от номинала (указанного на шильдике) по модулю полного Z или cos ф (обычно cos = 0.8 индукт.) приводит к изменению погрешности преобразования и возможно ухудшению измерительных качеств трансформатора. Значительное увеличение сопротивления нагрузки создает высокое [[Напряжение (электрическое)|напряжение]] во вторичной обмотке, достаточное для [[короткое_замыкание|пробоя]] изоляции трансформатора, что приводит к выходу трансформатора из строя, а также создает угрозу жизни обслуживающего персонала. Кроме того, из-за возрастающих потерь в сердечнике магнитопровод трансформатора начинает перегреваться, что так же может привести к повреждению (или, как минимум, к износу) изоляции и дальнейшему её пробою. Коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока является их основной характеристикой. Номинальный (идеальный) коэффициент указывается на шильдике трансформатора в виде отношения номинального тока первичной (первичных) обмоток к номинальному току вторичной (вторичных) обмоток, например, 100/5 А или 10-15-50-100/5 А (для первичных обмоток с несколькими секциями витков). При этом реальный коэффициент трансформации несколько отличается от номинального. Это отличие характеризуется величиной погрешности преобразования, состоящей из двух составляющих - синфазной и квадратурной. Первая характеризует отклонение по величине, вторая отклонение по фазе вторичного тока реального от номинального. Эти величины регламентированы ГОСТами и служат основой для присвоения трансформаторам тока классов точности при проектировании и изготовлении. Поскольку в магнитных системах имеют место потери связанные с намагничиванием и нагревом магнитопровода, вторичный ток оказывается меньше номинального (т.е. погрешность отрицательная) у всех трансформаторов тока. В связи с этим для улучшения характеристик и внесения положительного смещения в погрешность преобразования применяют витковую коррекцию. А это означает, что коэффициент трансформации у таких откорректированных трансформаторов не соответствует привычной формуле соотношений витков первичной и вторичной обмоток. == Схемы подключения измерительных трансформаторов тока == [[Файл:Current_transformer.JPG|thumb|200px|Два трансформатора тока в ячейке КРУ — 10кВ]] [[Файл:Current transformer connections.png|550px]]</br> В [[трехфазная|трехфазных сетях]] с напряжением 6-10 кВ устанавливаются трансформаторы как во всех трех фазах, так и только в двух (A и C). В сетях с напряжением 35 кВ и выше трансформаторы тока в обязательном порядке устанавливаются во всех трех фазах. В случае установки в три фазы вторичные обмотки трансформаторов тока соединяются в «звезду» (рис.1), в случае двух фаз — «неполную звезду» (рис.2). Для дифференциальных защит трансформаторов с электромеханическими реле трансформаторы подключают по схеме «треугольника» == Классификация трансформаторов тока == Трансформаторы тока классифицируются по различным признакам: 1. По назначению трансформаторы тока можно разделить на измерительные, защитные, промежуточные (для включения измерительных приборов в токовые цепи релейной защиты, для выравнивания токов в схемах дифференциальных защит и т. д.) и лабораторные (высокой точности, а такжесо многими коэффициентами трансформации). 2. По роду установки различают трансформаторы тока: а) для наружной установки (в открытых распределительных устройствах); б) для закрытой установки; в) встроенные в электрические аппараты и машины: выключатели, трансформаторы, генераторы и т. д.; г) накладные - одевающиеся сверху на проходной изолятор (например, на высоковольтный ввод силового трансформатора); д) переносные (для контрольных измерений и лабораторных испытаний). 3. По конструкции первичной обмотки трансформаторы тока делятся на: а) многовитковые (катушечные, с петлевой обмоткой и с восьмерочной обмоткой); б) одновитковые (стержневые); в) шинные. 4. По способу установки трансформаторы тока для закрытой и наружной установки разделяются на: а) проходные; б) опорные. 5. По выполнению изоляции трансформаторы тока можно разбить на группы: а) с сухой изоляцией (фарфор, бакелит, литая эпоксидная изоляция и т. д.); б) с бумажно-масляной изоляцией и с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией; в) с заливкой компаундом. 6. По числу ступеней трансформации имеются трансформаторы тока: а) одноступенчатые; б) двухступенчатые (каскадные). 7. По рабочему напряжению различают трансформаторы: а) на номинальное напряжение выше 1000 В; б) на номинальное напряжение до 1000 В. == См. также == [[Трансформатор Теслы]] == Литература == * [[ПУЭ]] * Шабад М. А. «Трансформаторы тока в схемах релейной защиты» Учебное издание. 1998 г. * Родштейн Л. А. «Электрические аппараты: Учебник для техникумов» — 3-е изд., Л.:Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981. == Ссылки == * [http://elim.ru/pitanie/trans_rmed.pdf Однофазные и трёхфазные изолирующие трансформаторы для медицинских применений] * [http://analogiu.ru/6/6-2-1.html Измерительные трансформаторы переменного тока] * [http://www.severinform.ru/publications/index.php?articleid=9798 Конструктивность трансформаторов и зарядных устройств] * [http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/278-izmeritelnye-transformatory-toka-i.html Измерительные трансформаторы тока и напряжения] * [http://energoproekt.blogspot.com/2009/07/vybor-transformatorov-toka.html Выбор трансформаторов тока] {{Commonscat|Current transformers}} [[Категория:Трансформаторы]] [[Категория:Электроэнергетика]] [[de:Stromwandler]] [[en:Current transformer]] [[fr:Transformateur de courant]] [[ja:計器用変流器]] [[nl:Stroomtransformator]] [[pt:Transformador de corrente]]'
Вики-текст новой страницы после правки (new_wikitext)
'== Схемы подключения измерительных трансформаторов тока == [[Файл:Current_transformer.JPG|thumb|200px|Два трансформатора тока в ячейке КРУ — 10кВ]] [[Файл:Current transformer connections.png|550px]]</br> В [[трехфазная|трехфазных сетях]] с напряжением 6-10 кВ устанавливаются трансформаторы как во всех трех фазах, так и только в двух (A и C). В сетях с напряжением 35 кВ и выше трансформаторы тока в обязательном порядке устанавливаются во всех трех фазах. В случае установки в три фазы вторичные обмотки трансформаторов тока соединяются в «звезду» (рис.1), в случае двух фаз — «неполную звезду» (рис.2). Для дифференциальных защит трансформаторов с электромеханическими реле трансформаторы подключают по схеме «треугольника» == Классификация трансформаторов тока == Трансформаторы тока классифицируются по различным признакам: 1. По назначению трансформаторы тока можно разделить на измерительные, защитные, промежуточные (для включения измерительных приборов в токовые цепи релейной защиты, для выравнивания токов в схемах дифференциальных защит и т. д.) и лабораторные (высокой точности, а такжесо многими коэффициентами трансформации). 2. По роду установки различают трансформаторы тока: а) для наружной установки (в открытых распределительных устройствах); б) для закрытой установки; в) встроенные в электрические аппараты и машины: выключатели, трансформаторы, генераторы и т. д.; г) накладные - одевающиеся сверху на проходной изолятор (например, на высоковольтный ввод силового трансформатора); д) переносные (для контрольных измерений и лабораторных испытаний). 3. По конструкции первичной обмотки трансформаторы тока делятся на: а) многовитковые (катушечные, с петлевой обмоткой и с восьмерочной обмоткой); б) одновитковые (стержневые); в) шинные. 4. По способу установки трансформаторы тока для закрытой и наружной установки разделяются на: а) проходные; б) опорные. 5. По выполнению изоляции трансформаторы тока можно разбить на группы: а) с сухой изоляцией (фарфор, бакелит, литая эпоксидная изоляция и т. д.); б) с бумажно-масляной изоляцией и с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией; в) с заливкой компаундом. 6. По числу ступеней трансформации имеются трансформаторы тока: а) одноступенчатые; б) двухступенчатые (каскадные). 7. По рабочему напряжению различают трансформаторы: а) на номинальное напряжение выше 1000 В; б) на номинальное напряжение до 1000 В. == См. также == [[Трансформатор Теслы]] == Литература == * [[ПУЭ]] * Шабад М. А. «Трансформаторы тока в схемах релейной защиты» Учебное издание. 1998 г. * Родштейн Л. А. «Электрические аппараты: Учебник для техникумов» — 3-е изд., Л.:Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981. == Ссылки == * [http://elim.ru/pitanie/trans_rmed.pdf Однофазные и трёхфазные изолирующие трансформаторы для медицинских применений] * [http://analogiu.ru/6/6-2-1.html Измерительные трансформаторы переменного тока] * [http://www.severinform.ru/publications/index.php?articleid=9798 Конструктивность трансформаторов и зарядных устройств] * [http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/278-izmeritelnye-transformatory-toka-i.html Измерительные трансформаторы тока и напряжения] * [http://energoproekt.blogspot.com/2009/07/vybor-transformatorov-toka.html Выбор трансформаторов тока] {{Commonscat|Current transformers}} [[Категория:Трансформаторы]] [[Категория:Электроэнергетика]] [[de:Stromwandler]] [[en:Current transformer]] [[fr:Transformateur de courant]] [[ja:計器用変流器]] [[nl:Stroomtransformator]] [[pt:Transformador de corrente]]'
Была ли правка сделана через выходной узел сети Tor (tor_exit_node)
0
Unix-время изменения (timestamp)
1276257533