Cтраница 1
Номинальный первичный и вторичный ток - ток, который трансформатор может пропускать длительно не перегреваясь. Номинальный ток вторичной обмотки стандартизован и может быть 5 или 1 А. Вторичных обмоток может быть несколько с разными номинальными токами. [1]
![]() |
Токораспределение и векторные диаграммы токов в схеме дифференциальной защиты. [2] |
Векторы первичных и вторичных токов в трансформаторах тока и силовом трансформаторе показаны на диаграмме совпадающими по фазе. [3]
Соотношения между первичными и вторичными токами определяются следующим образом. [4]
При применении этих способов первичные и вторичные токи в защите проходят так, как будут проходить в действительности при режиме сквозного к. Отличие способов заключается только в методе подачи тока в первичную иепь. Проверка вторичных цепей при этих способах одинакова. Способы 2 и 3 являются косвенными и требуют очень тщательного анализа результатов. [5]
На рис. 11 - 5 приведено токораспределенне первичных и вторичных токов для трехрелейной схемы при двухфазном к. [6]
![]() |
Схемы к определению напряжения.| Кривые потерь напряжения в реакторах. [7] |
Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению, первичному и вторичному току ( если / 2н: 5 а), роду установки, конструкции, классу точности и вторичной нагрузке. [8]
На рис. 8 - 8, б показаны первичные и вторичные токи при к. Как видно в этом случае, ток к. По первичной обмотке трансформатора тока ТТ-2 ток не проходит и поэтому вторичного тока / а нет. [9]
На рис. 8 - 8, в показаны первичные и вторичные токи при к. [10]
При одинаковой мощности трансформатора и автотрансформатора соответствующие значения первичного и вторичного тока и напряжения соответственно будут равны. [11]
Если tej w2 и намагничивающий ток принять равным нулю, то первичные и вторичные токи прямой последовательности в каждой фазе равны tio значению и обратны по знаку. Это же справедливо и для токов обратной последовательности, а значит, и для суммы токов прямой и обратной последовательности. [12]
Если ffi j wt и намагничивающий ток принять равным нулю, то первичные и вторичные токи прямой последовательности в каждой фазе равны по значению и обратны по знаку. Это же справедливо и для токов обратной последовательности, а значит, и для суммы токов прямой и обратной последовательности. [13]
Следовательно, при соединении обмоток трансформатора У / У в отсутствие токов нулевой последовательности первичные и вторичные токи равны и противоположны по фазе как при симметричной, так и при несимметричной нагрузке. [14]
На рис. 7 - 38 показаны схема соединения обмоток трансформаторов тока и векторные диаграммы первичных и вторичных токов со стороны высшего и низшего напряжений силового трансофрматора. Как видно из схемы, трансформаторы тока со стороны треугольника силового трансформатора соединяют в звезду, а со стороны звезды - в треугольник. При этом в соединительных проводах фазы А проходят токи 1 аъ с низкой стороны и I AB с высокой, которые, как следует из векторной диаграммы, совпадают по фазе. [15]