Cтраница 1
Трансформаторы тока классов 3 - 10 используются для схем релейных защит, автоматики, где допустима погрешность 3 % и выше. В некоторых схемах релейных защит и автоматики находят применение и специальные конструкции ИТТ, например с сердечниками Д для дифференциальной защиты и любых других защит или с сердечниками Р для релейной защиты. [1]
Использование трансформаторов тока худших классов точности должно быть обосновано. [2]
![]() |
Схема проверки полярности измерительных. [3] |
Определение погрешностей трансформаторов тока классов 0 2 - 0 5 - 1 0 производится путем сравнения с образцовым трансформатором тока класса 0 2, например ЛТТ-1, УТТ-1 и др., для которого токовая к угловая погрешности малы и известны. Сравнение производится по нулевому методу с помощью аппарата Нестеренко, например, типов АИТ, АТТ-5, АГТД-2 и др. В качестве нуль-индикатора используется вибрационный гальванометр. Номинальный коэффициент трансформации образцового трансформатора тока должен быть равен номинальному коэффициенту трансформации поверяемого трансформатора. Это является обязательным условием. В качестве источника тока применяются нагрузочные понижающие трансформаторы с регулировкой тока в первичной цепи. [4]
Для расчета погрешностей трансформаторов тока классов точности 0 5; 1; 3 и 10 можно пользоваться формулами, которые получаются из упрощенной диаграммы, изображенной на фиг. [5]
Аппарат предназначен для поверки трансформаторов тока классов точности 0 2; 0 5; 1 и 3, а также для измерения комплексных сопротивлений на промышленной частоте 50 гц. [6]
Установка предназначена для автоматической поверки трансформаторов тока классов 0 5 и 1 0 с номинальными вторичными токами 5 и 1 а на частоте 50 гц. [7]
Допустимое значение токовой погрешности для трансформаторов тока классов точности 0 2; 0 5; 1; 3; 10 составляет соответственно 0 2; 0 5; 1; 3; 10 % при номинальном первичном токе. [8]
Для защиты от замыканий на землю применяют специальные трансформаторы тока; допустимы также трансформаторы тока классов 0 5 и 1, если качество защиты получается удовлетворительным. [9]
Класс точности характеризует величину допустимых погрешностей трансформаторов ( в процентах) при номинальных токах. Трансформаторы тока классов 0 5; 1; 3 используют преимущественно в промышленных установках, класса точности 0 2 - только для лабораторных измерений. При включении приборов через измерительные трансформаторы возникает погрешность, которая обычно не превышает 0 5 - 1 % измеряемой величины. [10]
![]() |
Схема включения трансформатора тока. [11] |
Указанные цифры представляют собой токовую погрешность в процентах номинального тока при нагрузке первичной обмотки током 100 - 120 % для первых трех классов и 50 - 120 % для двух последних. Для трансформаторов тока классов точности 0 2; 0 5 и 1 нормируется также угловая погрешность. [12]
Если вектор - I2w2 опережает вектор IWi, угловая погрешность считается положительной. Для трансформаторов тока классов точности 3 и 10 угловая погрешность не нормирована. С увеличением намагничивающего тока увеличиваются как токовая, так и угловая погрешности. [13]
С увеличением намагничивающего тока увеличивается угловая погрешность. Для трансформаторов тока классов точности 0 2; 0 5 и 1 угловая погрешность при номинальном токе не должна превышать соответственно 10; 40 и 80 мин. Для трансформаторов тока классов точности 3 и 10 угловая погрешность не нормирована. [14]
Если вектор - I2w2 опережает вектор / jO i, угловая погрешность считается положительной. Для трансформаторов тока классов точности 3 и - 10 угловая погрешность не нормирована. С увеличением намагничивающего тока увеличиваются как токовая, так и угловая погрешности. [15]