Cтраница 1
Специальный трансформатор тока, применяемый в шкафах КРУ КЭ-10, рассчитан только для данной конструкции, один его вывод одновременно является неподвижным разъединяющим контактом. Этот вывод расположен в специальном углублении трансформатора тока, являющемся одновременно проходным изолятором. Эти изоляторы вместе с изолятором нижнего разъединяющего контакта закреплены на изоляционном кронштейне, который вместе со стальной перегородкой разделяет отсек выдвижного элемента от отсеков трансформаторов тока и отсека сборных шин. В отсеке ТТ размещают шины кабельной сборки, которые аналогично сборным шинам крепят на изоляционных досках, установленных по бокам шкафа КРУ на прессованных пластмассовых клицах. Для прохода шин кабельной сборки в соседний шкаф в изоляционных досках имеются окна. Шины кабельной сборки и отпайки от них к ТТ также изолированы, а места присоединения отпаек к шинам и трансформаторам тока закрыты изоляционными коробками. Аналогичными коробками закрывают наконечники жил кабеля, присоединенные к шинам кабельной сборки. Таким образом, весь токопровод шкафа КРУ имеет твердую изоляцию и, кроме того, имеются еще воздушные изоляционные промежутки, так как изолированные шины проложены на определенном расстоянии друг от друга. К шинам кабельной сборки могут выполняться вводы кабелем снизу или сзади шкафа КРУ. В этом случае у шкафа КРУ отсек сборных шин, отсек ТТ и кабельной сборки имеют ширину 1125 мм. Шины кабельной сборки рассчитаны на присоединение жил четырех кабелей максимальным сечением 3X240 мм2, а слева от кабельной сборки на шинах установлены неподвижные контакты заземляющего разъединителя. Внизу отсека устанавливают трансформаторы тока для защиты от замыканий на землю. [1]
У основания короткозамыкателя монтируется специальный трансформатор тока ( рис. 5.3), назначение которого описано в гл. Сердечник и обмотка покрыты слоем литой изоляции из эпоксидных смол. Такой изоляционный блок смонтирован на сварном кронштейне для вертикального крепления трансформатора тока. Сквозь окна трансформатора пропускается шина заземления 3, являющаяся первичной обмоткой. [2]
![]() |
Схемы соединений трансформаторов тока. [3] |
Для дифференциальных релейных защит применяют специальные трансформаторы тока типа Д ( см. г. 2, гл. [4]
Для защиты от замыканий на землю применяют специальные трансформаторы тока; допустимы также трансформаторы тока классов 0 5 и 1, если качество защиты получается удовлетворительным. [5]
![]() |
Схема защиты на переменном оперативно. [6] |
Для защиты кабельных линий от замыканий на землю используются специальные трансформаторы тока нулевой последовательности. Защита от замыканий на землю и в этом случае также работает на сигнал. Действие зашиты на отключение поврежденного участка используется только в случае, когда отключение поврежденного участка необходимо по условиям техники безопасности1 или когда отключение линии не вызывает перерыва в питании потребителя. [7]
Для специальных защит ( например, дифференциальных) применяются специальные трансформаторы тока соответствующего класса точности. [8]
Защиту, действующую на отключение выключателя генератора, выполняют с помощью специального трансформатора тока нулевой последовательности ( рис. 21 - 31) типа ТНП ( кабельный тип) или типа ТНПШ ( шинный тип), магнитопроводом которого охватывают весь пучок силовых кабелей ( рис. 21 - 31, а) или голые шины токопровода ( рие. [9]
Это затруднение сравнительно легко преодолевается при регулировании переменного тока системы с помощью специальных трансформаторов тока или некоторой перегрузкой нормальных трансформаторов тока. [10]
![]() |
Максимальный элемент тепловых реле АЗВ и А2В.| Схема присоединения максимального элемента к фазе. [11] |
От трансформатора тока 60 / 6 ток течет через элемент короткого замыкания в специальный трансформатор тока ALO 2 5 / 5 а с насыщающимся сердечником. [12]
Обмотка реле 17, помещенная на каркасе 18, подключается к вторичной обмотке специального трансформатора тока, установленного в цепи короткозамыкателя. [13]
![]() |
Схемы защиты, реагирующие на напряжение нулевой последовательности. [14] |
Контроль изоляции по напряжению нулевой последовательности или по асимметрии напряжения фаз относительно земли производится различными асимметрами или специальными трансформаторами тока нулевой последовательности. Асимметр ( рис. 32, а) состоит из трех равных по величине сопротивлений, соединенных в звезду. Нулевая точка звезды, имеющей общее сопротивление za, через измерительный прибор или реле с сопротивлением гр соединяется с корпусом оборудования и с землей. Звезда ассимметра может состоять из любых сопротивлений - активных, индуктивных, емкостных. Если вместо сопротивлений соединить в звезду лампы или вольтметры, то получим ламповый ( рис. 32, б) или вольтметровый ( рис. 32, в) асимметры. [15]