Установка трансформаторов тока тшп 0 66

Обновлено: 03.05.2024

Установка трансформаторов тока тшп 0 66

Предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц.
Имеют отверстие в корпусе для установки на шину.

Преимущества

Трансформаторы ТШП-Э обладают высокими показателями надежности:

Межповерочный интервал трансформаторов ТШП-Э составляет 12 лет !

Средняя наработка на отказ - 300 тысяч часов .

Средний срок службы трансформаторов - не менее 30 лет.

Универсальная монтажная скоба позволяет устанавливать трансформатор на DIN-рейку, а также на монтажную панель при помощи винтового крепления.

Благодаря удобной и надежной системе из направляющих на корпусе и установочной втулки, трансформатор тока можно зафиксировать в любом положении так, чтобы контакты вторичной обмотки, пломба поверителя и заводской номер трансформатора были развернуты лицом к обслуживающему и контролирующему персоналу.

Очевидно удобство подключения приборов к вторичным обмоткам, а также облегчение контроля пломб и считывания заводского номера.

Двухвинтовые зажимы выводов вторичной обмотки (1) для удобного подключения двух проводников одновременно.

В комплект каждой групповой упаковки входят пластиковые маркеры фаз (2) трех цветов (желтый, зеленый, красный), которые устанавливаются под крышку клеммных зажимов по желанию потребителя.

Соответствие нормативной документации

Трансформаторы тока ТШП-Э изготовлены в соответствии с ГОСТ 7746-2001.

Внесены в Государственный реестр средств измерений под номером 66594-17.

Шинные трансформтаоры тока ТШП-0,66-IV

Шинный трансформатор тока ТШП-0,66-IV ОАО

Назначение

Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты - 3 кВ.

Трансформаторы классов точности 0,2; 0,5; 0,2 и 0,5S применяются в схемах учета с потребителями, классов точности 5Р и 10Р в схемах защиты.

Корпус трансформаторов выполнен из самозатухающих трудногорючих материалов.
Трансформаторы изготавливаются в исполнении "У" или "Т" категории 3 по ГОСТ 15150, предназначены для работы в следующих условиях:

  • высота над уровнем моря не более 1000 м;
  • температура окружающей среды: при эксплуатации - от минус 45°С до плюс 50°С, при транспортировании и хранении - от минус 50°С до плюс 50°С;
  • окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;
  • рабочее положение - любое.

Таблица 1. Технические характеристики трансформаторов ТШП-0,66-IV

Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Номинальная частота переменного тока, Гц

Номинальный первичный ток, А

100, 150, 200, 250,3 00, 400, 500, 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500

Номинальный вторичный ток, А

Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746:

Таблица 2. Значения коэффициентов безопасности приборов обмотки для измерений в зависимости от номинального первичного тока и номинальной вторичной нагрузки для трансформаторов ТШП-0,66-IV

Номинальный
вторичный
ток, А

Номинальный
первичный
ток, А

Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не более, при номинальной вторичной нагрузке, В∙А, для классов точности

тшп

Содержание

Конструктивные особенности

Корпус ТШП изготавливается из самозатухающих трудновозгораемых термопластических материалов. На нём предусмотрена пломбировочная табличка, которая не позволяет незаметно производить несанкционированные действия.

В конструкцию аппарата входят:

  • Первичная обмотка – медная шина с оловянным покрытием. Исполнение шины согласовывается с заказчиком.
  • Магнитопровод, выполненный в форме Т, с размещённой на нём вторичной обмоткой. Для его изготовления используется нанокристаллический сплав, который способен обеспечить стабильность характеристик не менее 25 лет.

В комплект могут входить прозрачные крышки, обеспечивающие раздельное пломбирование вторичных выводов.

Принцип работы

Принцип работы ТШП:

  • На первичную обмотку, функции которой выполняют шина или кабель, установленные в окне магнитопровода, подаётся переменный ток.
  • В магнитопроводе возникает магнитный поток, благодаря чему в первичной и вторичной обмотках возникает ЭДС индукции.
  • При подключении нагрузки ко вторичной обмотке в ней потечёт ток. Частотные характеристики входного и выходного тока равны.

Устройства ТШП также служат для гальванического разъединения подключаемых к нему измерительных аппаратов и цепей высокого напряжения.

Технические характеристики

Перед эксплуатацией трансформатора нужно ознакомиться с таблицей технических параметров.

характеристики тшп

размеры

Руководство по эксплуатации трансформатора тока ТШП: Открыть и читать файл

Также читайте: Что такое высоковольтный выключатель

По классу точности разделяют следующие виды этих устройств:

  • 0,2, 0,2S, 0,5, 0,5S – используются в цепях учёта для определения суммы, которую должны оплатить потребители;
  • 1,0 – рассчитаны на применение в измерительных схемах.

Маркировка

Трансформаторы ТПШ имеют буквенно-цифровую маркировку.

маркировка

Цена аппаратуры

Цена варьируется от классификации трансформатора, указанные ниже цены актуальны на январь 2020 года. Давайте рассмотрим несколько вариантов.

  • ТШП-0.66 200/5А – 1053 рубля/шт. Москва.
  • ТШП-0,66 800/5А – 354 рубля/шт. Екатеринбург.
  • ТШП-0,66 500/5А – 530 рублей/шт. Уфа.
  • ТШП-0,66 0,5s 500/5 – 3550 рублей/шт. Новосибирск.

Требования при эксплуатации

Аппараты имеют хорошую устойчивость к внешним воздействиям и рассчитаны на эксплуатацию на высоте не более 1000 м (или 2000 м, в зависимости от модели) над уровнем моря. Максимальная температура для стабильной работы, учитывая внутренний перегрев трансформатора, не должна быть выше +55°C. Минимально допустимая температура воздуха -40°C. Трансформатор может иметь любое пространственное расположение.

Перед установкой нужно:

  • удалить консервирующую смазку и очистить аппарат от грязи и пыли;
  • осмотреть корпус на возможные сколы и трещины, присутствие коррозионных пятен на металлических частях;
  • после монтажа вторичной обмотки, осуществить пломбирование выводов.

Кратковременное превышение допустимого первичного тока – не более 2 часов в неделю. Электроэнергия должна быть качественной.

Окружающая среда в месте, где расположен трансформатор, не должна быть взрывоопасной, содержать излишнюю проводящую ток пыль, концентрировать химически активные газы и пары, способные повредить корпус. Вероятность размыкания вторичных обмоток при работе устройства должна быть полностью исключена. Если надобность в эксплуатации трансформаторов отпадает, вторичную обмотку замыкают накоротко.

Периодически аппарат должен проходить проверку. В случае отсутствия особых требований к эксплуатации нужно проводить испытания вторичной обмотки согласно ГОСТу при одноминутном испытательном напряжении, равном 3000 Вт. Межповерочный период указывается в техническом паспорте, прилагаемом к устройству.

Также читайте: Измерительный трансформатор напряжения

Как подключить

Первичная обмотка ТШП подсоединяется в цепь входного тока зажимом «Л1», в сторону нагрузки идёт зажим «Л2». Измерительные аппараты подключаются к зажимам вторичной обмотки, которые легко определить по маркировке «И1» и «И2», нанесённой на корпус ТШП. Величина нагрузки не должна превышать параметр, который указывается на табличке, расположенной под крышкой.

установка

Важно! Не проводить никаких действий во вторичных цепях, если вы не уверены, что первичная обмотка отключена от напряжения. Монтажные работы должны проходить без всевозможного размыкания вторичной цепи в ТШП.

ТШП-СЭЩ 0,66 кВ

Измерительный трансформатор тока ТШП-СЭЩ шинный на класс напряжения 0,66 кВ. Трансформатор предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения. ТШП-СЭЩ устанавливается в низковольтные комплектные устройства НКУ-СЭЩ. Трансформатор ТШП-СЭЩ 0,66 кВ изготавливается в климатическом исполнении “У”, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Cделать заказ

Добавить в список

ТШП-СЭЩ 0,66 кВ - фото 1


Общее описание

Техническая информация

Сертификаты

Преимущества

  • Удобство монтажа
  • Сниженная цена относительно литых аналогов (эпоксидный компаунд)
  • Уменьшены габаритные размеры относительно литых аналогов (эпоксидный компаунд)

Документация

Каталог продукции

Каталог Измерительные трансформаторы

Брошюра Измерительные трансформаторы

Техническая информация

ТИ 0РТ.135.053 ТШП-СЭЩ 0,66 кВ

Разрешительная документация

Декларация о соответствии ТШП-СЭЩ 0,66 кВ

Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений ТШП-СЭЩ 0,66 кВ

Трансформаторы тока ТШП-НТЗ-0,66


Трансформаторы тока ТШП-НТЗ-0,66 У2, Т2 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), в другие электроустановки и являются комплектующими изделиями.

Трансформаторы обеспечивают передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации, автоматики и управления. Предназначены для использования в цепях коммерческого и технического учетов электроэнергии в электрических установках переменного тока.

Технические характеристики

Исполнение трансформатора 13 14 15 21, 22, 23, 24
Номинальное напряжение, кВ 0,66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72
Номинальный первичный ток, А 100 100; 150; 200; 300; 400; 500;
600
600; 750; 800 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000
Номинальный вторичный ток, А 1; 5
Номинальная частота, Гц 50 или 60 1)
Число вторичных обмоток 1; 2
Номинальные вторичные нагрузки вторичной обмотки для измерений, учета и защиты при cos φ2 = 1, В∙А, 1; 2; 2,5 2)
Номинальные вторичные нагрузки, В∙А, вторичной обмотки при cos φ2 = 0,8:
- для измерений и учета
- для защиты
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15 2)
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30 2)
Класс точности 3) вторичной обмотки
- для измерений и учета 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
- для защиты 5Р; 10Р
Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для измерений, не более 5 – 10 2)
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты, не менее 5 – 30 2)

1) Для экспортных поставок.
2) По требованию заказчика трансформаторы могут быть изготовлены с другими номинальными значениями.
3) Трансформаторы изготавливаются с вторичной обмоткой, имеющей одно значение класса точности и одно соответствующее ему значение номинальной мощности, в соответствии с заказом.

Тема: ТШП-0.66 250/5, подключение

К данному Трансформатору тока из описания идет только номер упаковщика и еще несколько не нужных букв. не могли бы подсказать о его правильном подключении к счетчику

Схемы подключения даны в паспорте на счётчик электроэнергии, а также продублированы на клеммной крышке. Более подробно описано в теме Как подключить трехфазный счетчик Меркурий?.


и самое главное сечение и марку проводов, необходимых для его подключения

ПУЭ, п. 3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;

ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
6.3.20 Цепи тока, отходящие от трансформаторов тока к счетчикам, должны выполняться медными изолированными проводами сечением не менее 2,5 мм.

как я понимаю нужно три провода, два вход/выход фазы и обязателен-ли третий провод на колодку (контакт 11 по-моему от фазы А) Первый трансформатор подключается тремя проводниками к клеммам 1, 2 и 10. Второй к клеммам 3, 4, 12. Третий к клеммам 5, 6, 14. Первый трансформатор подключается тремя проводниками к клеммам 1, 2 и 10. Второй к клеммам 3, 4, 12. Третий к клеммам 5, 6, 14.

после подключения сложилось впечатление о "медленном вращении" счетчика (просто после его подключения, счетчик, который стоит после вновь установленного на часть нагрузки, довольно резвее крутится. )

Последний раз редактировалось АлексейФ; 12.11.2015 в 07:34 .
уже установлены внутрисхемно.
после подключения сложилось впечатление о "медленном вращении" проверьте схему подключения,возможно тр.тока на одной из фаз установлен с нарушением (полярности обмоток). проверьте схему подключения,возможно тр. тока на одной из фаз установлен с нарушением (полярности обмоток). за неделю набежало всего 16килоВатт, против 600 (на старом счетчике, который стоит на части нагрузки после основного счетчика и по нагрузке примерно оно так и есть. попробую выложить фото, может что не правильно все же подключил.


вот такая схема:

еще вопрос - как снимать показания со счетчика, подключенного через трансформаторы тока?

вот такая схема

Подключили неправильно.
И1 на клемму 1, И2 на клемму 2, а Л1 на клемму 10. Таким же образом подключаете последующие трансформаторы к соответствующим клеммам.

как снимать показания со счетчика, подключенного через трансформаторы тока? У Вас трансформатор тока 250/5. 250 делите на 5 и получаете коэффициент трансформации 50. Потом разницу показаний за месяц умножаете на 50 и получаете расход в кВт.

АлексейФ! Немного дополню. Очень плохо смонтировали щит учёта. Я бы не принял данную сборку в эксплуатацию. Давайте рассмотрим дефекты:
1. Наращивание вводного кабеля произвели через ответвительные зажимы типа "орехи", которые не обеспечивают надёжное присоединение проводников.
ПУЭ, п. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

2. Шины N и РЕ не соответствуют номиналу вводного аппарата защиты.
ПУЭ, п. 4.1.2. Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).

3. Подключение многожильных проводников к зажимам выполнено без установки наконечников.
ГОСТ 10434-82, п. 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.

4. Кабельные линии проложены без защиты от порезов о металлические края конструкции щитов.
ПУЭ, п. 4.1.18. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги посторонних предметов и т.п.

п. 4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей.


5. Корпус щита не присоединён к шине РЕ.
ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);

п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

6. Не установлена защита на отходящей кабельной линии.
ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях

7. Нарушена цветовая маркировка проводников.
ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
Таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения
L1 - Коричневый;
L2 - Черный;
L3 - Серый;
N - Синий;
РЕ - Желто-зеленый.

ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

п. 4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл. 3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему.

8. Не установлена защита на открытые токоведущие части трансформаторов тока и подключенных к ним наконечников.
ПУЭ, п. 4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.

Подключение трансформатора тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66

При больших номинальных токах обмотку электросчетчика включают через трансформатор - именно так организовывают учет электроэнергии в цепях большой мощности.

Решение вопроса с подключением измерительных приборов могут взять на себя сотрудники ООО «10 киловольт». Опыт работ с электрооборудование различного назначения и напряжения позволяет грамотно решить любую поставленную задачу. Кроме того, наша компания имеет все соответствующие разрешения. Специалисты ООО "10 киловольт" прошли аттестацию в компании ООО "НПК "Инкотекс" – ведущем российском производителе приборов учета электроэнергии.

Прайс-лист на установку (замену) и перепрограммирование электросчетчиков
Наименование работы Ед. изм. Цена (руб.)
1 Замена (монтаж и демонтаж) электросчётчика однофазного (однотарифного, многотарифного) шт. 2000
2 Замена (монтаж и демонтаж) электросчётчика трехфазного (прямого включения или косвенного) шт. 3500
3 Установка, замена трансформаторов тока в цепях учета и защиты (до 1000 В) шт. 3200
4 Программирование тарифного расписания или переход на зимнее/летнее время шт. 1000
5 Меркурий 200.02 (однофазный, многотарифный) шт. 1800
6 Меркурий 230 ART-01CN (прямого включения) шт. 4700

Трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66 предназначаются для передачи измерительной информации и предназначены для учета электроэнергии в установках переменного тока (50 Гц) с номинальным напряжением 0,66 кВ.

Подключение трансформаторов тока позволяет измерять большие токи – те, в которые подключение прибора учета электричества напрямую невозможно, из-за ограничений по его токовой нагрузке.

Фотография трансформатора тока

Фотография трансформатора тока

Фотография трансформатора тока

Подключение трансформаторов тока ТОП 0 , 66 УЗ применяется для схем учета при расчете с потребителями, в схемах классом точности 1,0. Корпус трансформаторов изготовлен из трудногорючих материалов с классом по нагревостойкости изоляции – Е (ГОСТ 8865-93).

Трансформаторы серии ТШП-0.66 и TОП-0.66 могут быть сделаны в исполнении «У» или «Т» для различных категорий климата, определяемых третьей категорией ГОСТ 15150. Допускается работа:

  • При высоте на уровнем моря не более 1 тыс.метров;
  • При температуре окружающей среды: в условиях эксплуатации от -45°С до 50°С, в условиях транспортировки и хранения от -50°С до 50°С;
  • Окружающая среда нахождения измерительных трансформаторов не должна быть взрывоопасная, не должна содержать пыли, химически активных паров и газов, в концентрациях, способных разрушить покрытие металлов и изоляции;
  • Трансформаторы допускается эксплуатировать в любом рабочем положении.

При проведении монтажных работ персоналом должны выполняться требования, предъявляемые производителем данных трансформаторов, а при подготовке к монтажу, эксплуатации или проведении техобслуживания – Правила устройства электроустановок (ПУЭ ) и межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Перед эксплуатацией (установкой в КРУ) трансформаторы отчищаются от пыли, грязи и консервирующей смазки. Так же, должен быть произведен осмотр на предмет отсутсвия механических повреждений: трещин, сколов, следов коррозии и повреждения пломбировочной таблички. Пломбирование вторичной обмотки производится после завершения электромонтажных работ, уполномоченной на это службой. В соответствии с ГОСТ 8.217, трансформаторы подвергают проверке. Рекомендуемый межповерочный интервал составляет 8 лет.

При техническом обслуживании и эксплуатации трансформаторов необходимо полностью исключить размыкание вторичной обмотки, а при необходимости в ее размыкании – замкнуть накоротко. При этом, в период технического обслуживания проверяется механическая целостность корпуса, надежность креплений и контактных соединений, а так же ряд испытаний, определяемых РД 34.45-51-300-97.

Выводы первичной обмотки в трансформаторах ТШП-0.66 и TОП-0.66 обозначаются как Л1 и Л2 (линия). Выводы вторичной обмотки – И1 и И2 (измерения). В трансформаторе TОП-0.66-I буквой «U» обозначают потенциальный первичный вывод.

Правильное подключение – гарантия точной работы приборов учета. Обратитесь в ООО «10 киловольт». Специалисты нашей компании смогут быстро и правильно смонтировать подключение трансформаторов тока в ТП, организовать подключение трансформатора тока через испытательную коробку. Точность электроизмерений – только с ООО «10 киловольт»!


Современная жизнь человека невозможна без электричества. Оно используется во всех отраслях хозяйственной деятельности и в быту. Так как выработка электроэнергии сопряжена с немалыми затратами, для рационального ее использования применяют счетчики электрической энергии. Чтобы счетчик вел учет потребляемой энергии, требуется его установка, а подключается он посредством ввода в схему устройств, которые называются трансформаторами тока. статью ⇒Как снять показания счетчика?

Назначение и конструктивные особенности

Выносные трансформаторы тока

В свою очередь, трансформатор тока — это устройство работающее по принципу электромагнитной индукции и служащее для измерения тока в цепях высокого напряжения, а также для организации систем защиты электрооборудования. То есть для того чтобы измерять ток в цепях с опасным высоким напряжением, например, 6 кВ, нельзя амперметром просто произвести замер, это очень опасно как для персонала, так и для самого прибора. Поэтому основная задача трансформаторов тока — это разделение высоковольтных токонесущих частей и преобразование энергии которая безопасна и для персонала, и для оборудования. Трансформаторы тока (ТТ) широко применяются в релейных защитах на подстанциях и распределительных устройствах. Поэтому к их точности и подключению предъявляются высокие требования. Зачастую первичной обмоткой его служит любая токопроводящая шина или жила кабеля, вторичная обмотка выполняется одиночная или групповая, с несколькими выводами для цепей защиты, контроля и измерения. Также, через трансформаторы тока подключаются и элементы учёта — счётчики электроэнергии.

То есть по назначению трансформаторы тока можно разделить на четыре основные группы:

  1. измерительные;
  2. защитные;
  3. промежуточные;
  4. лабораторные.

Одним из видов переносного устройства являются измерительные клещи. Ими очень легко можно измерять токи в цепях до 1 кВ. Правда, и по току их диапазон измерения очень небольшой, нагрузки в 1000 Ампер им будет измерять проблематично.

Схема восьмерки или включение реле на разность токов двух фаз

На рис. 2.4.9 представлена сама схема соединения, а на рис. 2.4.10, 2.4.11.векторные диаграммы, которые иллюстрируют работу этой схемы.

Как установить трансформатор тока

Высоковольтный вывод

По роду и способу установки они делятся на:

  1. Проходные;
  2. Опорные;
  3. Встроенные в электрооборудование;
  4. Для электроустановок до 1 кВ или выше;
  5. Для наружной установки в ОРУ (открытых распределительных устройствах);
  6. Для внутренней установки в ЗРУ (закрытых распределительных устройствах).

Зачастую в цепях с маломощными двигателями и трансформаторами рассчитанных на 1 кВ и ниже установка трансформатора тока не требуется. Это всевозможные понижающие трансформаторы освещения, компрессоры, вентиляторы, обогревательные системы. Вообще, в быту трансформаторы тока устанавливаются крайне редко, разве что на трансформаторах, питающих целые районы или группы домов.

Трансформатор тока подключение

Схема 1

Рассмотрим несколько вариантов подключения трансформаторов тока в цепи трёхфазного напряжения.

Схема 2

Эта схема, где три трансформатора тока соединены в звезду, широко применена для защиты цепей от однофазных и многофазных коротких замыканий. Если в цепях протекает ток ниже того, на который настроены реле КА1-КА3, то это называется рабочим нормальным режимом работы и ни одна из защит не будет срабатывать. Ток, который протекает через реле К0 считается как геометрическая сумма токов всех трёх фаз. При увеличении тока в одной из фаз вырастит ток и в цепи защитного трансформатора сработает одно или несколько реле КА1-КА3, в зависимости от места повышения тока. Это необязательно случится при коротком замыкании, даже если нагрузка на контролируемом оборудовании будет выше номинальной, то произведёт отключение. Тем самым спасая дорогостоящее электрооборудование от ненормального режима работы. При замыкании на землю ток появится и в цепи реле К0, тем самым отключая электроустановку.

Схема 3

Схема с трансформаторами применяется для защиты от межфазных замыканий для организации цепей с заземлённой нейтралью. Схема с неполной звездой чаще всего используется для маломощных источников и потребителей, когда существуют и дополнительные виды разнообразных защит.

Схема 4

Такой вид соединения в треугольник, с одной стороны и в звезду с другой — используется в электроустановках для дифференциальной защиты.

Подключение трансформаторов тока, таким образом, даёт возможность защиты от межфазных замыканий и превышения тока в каждой из фаз, но отсутствует отключение при коротком замыкании на землю. Поэтому подключается так в исключительных очень редких случаях.

Принцип действия

Работа всех подобных приборов основывается на следующем принципе. У любого устройства есть силовая первичная обмотка. В ней содержится определенное количество витков провода, через который проходит напряжение.

На своем пути току приходится преодолевать препятствие, связанное с полным сопротивлением. В непосредственной близости от катушки создается магнитный поток. Его улавливает магнитопровод. В отношении проходящего тока он должен быть расположен перпендикулярно. При этом процесс превращения магнитной энергии в электрическую будет сопровождаться минимальными потерями.

Таким же образом располагается и вторичная обмотка. При пересечении ее магнитным потоком активируется электродвижущая сила, что приводит к образованию электричества.

Требуется приложение достаточных усилий для преодоления сопротивления катушки и выходной нагрузки. Поэтому возникает снижение напряжения, которое существует во вторичной цепи.

Принцип функционирования трансформатора тока основывается на явлении электромагнитной индукции

Принцип функционирования трансформатора тока основывается на явлении электромагнитной индукции

Особенности функционирования трансформаторов определяются предназначением устройств:

  • Трансформаторы для сварки действуют по принципу максимальной отдачи. Они обладают возможностью выдерживать значительные нагрузки, при которых имеет место высокое напряжение.
  • Работа однофазного трансформатора связана с эффектом, который проявляет магнитный поток. При замыкании вторичной обмотки возникает электродвижущая сила. По закону Ленца наблюдается уменьшение величины магнитного потока. На первичную обмотку однофазных устройств осуществляется подача постоянного тока, потому уменьшения магнитного потока не происходит.

Монтаж трансформатора тока

Перед тем как выполнить непосредственно сам монтаж трансформатора тока необходимо провести его ревизию и проверку сопротивления изоляции. Если она низкая то есть менее 1 кОм на 1 Вольт, то для начала хорошенько просушите его с помощью тепловентилятора или другой тепловой пушки. Сопротивление изоляции стоит при этом проверять каждые полчаса. Во время ревизии также проверяют комплектность устройства, элементов крепежа, состояние фарфоровых диэлектрических частей и корпуса. Осмотреть нужно:

  • колодку вторичных выводов для цепей защиты и контроля;
  • наличие их обозначений, маркировку;
  • паспортную таблицу;
  • состояние резьбы на болтовых соединениях выводов;
  • наличие гаек и шайб.

Перед тем как непосредственно начать монтаж трансформатора тока, конечно же, всё начинается с отключения высоковольтной установки, проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях, а также установки переносных заземлений. Всё это является основными мерами безопасности персонала, производящего монтаж. Затем производится разметка в месте установки, и если необходимо то выполняются сверлильные работы в местах крепления конструкции. Если в помещении сыро, то стоит принять меры, препятствующие образованию коррозии (установка сушек и покраска контактных соединений). Запрещается установка трансформатора и монтаж, таким образом, чтобы их корпуса находились вплотную к друг, к другу. Расстояние должно быть не менее 100 мм.

Желательно если есть возможность то таблички с маркировкой должны быть видны из-за ограждений.

Главное правило подключения любого трансформатора тока, это запрет включения его в цепь без нагрузки на вторичной обмотке. Если нет возможности подключить прибор, то их необходимо соединить между собой, чтобы не возникло большое напряжение на ней, которое почти всегда приводит к выходу из строя измерительного устройства.

Классификация

Трансформаторы тока можно разделить в зависимости от целей использования. В соответствии с этим они применяются для измерения либо защиты. Классифицируются они и по ряду других принципов:

  1. Градация в зависимости от рода установки.
  2. Устройства, применяемые для эксплуатации во внешней среде.
  3. Местом использования являются закрытые помещения.
  4. Модели, которые встраиваются вовнутрь электроприборов.

Подключение амперметров через трансформаторы тока

Параметры

Как и любое иное электрооборудование, токовые трансформаторы сопряжены с определенными требованиями, которые предъявляются к ним:

  • номинальное напряжение должно находиться в широком диапазоне;
  • величина номинального тока, зависящего от первичной обмотки;
  • вторичный ток, проходящий через вторичную обмотку;
  • величина вторичной нагрузки, характеризующее сопротивление внешней второй цепи.

Все эти данные отражаются в паспорте устройства либо в виде приложенной таблицы.

Трансформаторы тока выпускаются в различных исполнениях в зависимости от назначения и условий эксплуатации

Трансформаторы тока выпускаются в различных исполнениях в зависимости от назначения и условий эксплуатации

Монтаж силовых трансформаторов

Установка силового трансформатора должна выполняться специально обученными бригадами под руководством высококвалифицированных электротехнического персонала. Они должны иметь достаточный опыт по производству этих работ в чётком соответствии с ТТМ 16.800.723–80. Масляные трансформаторы, применяемые в силовых электроустановках, отправлять завод изготовитель может в следующих состояниях:

  1. С залитым полностью маслом и собранные;
  2. Частично разобранные, с герметичным баком, в котором масло залито ниже крышки;
  3. Демонтированные частично без масла, бак заполнен инертным газом;

Все работы по монтажу трансформаторов выполняются в чёткой регламентированной последовательности

  1. Разгрузка электрооборудования после прибытия с завода изготовителя;
  2. Транспортировка к месту установки;
  3. Подготовительные монтажные работы;
  4. Проверка состояния всех обмоток и переключателей;
  5. Установка на выполненный заранее крепкий фундамент;
  6. Монтаж охлаждающей системы и заливка масла, подключение вентиляторов обдува;
  7. Осмотр на отсутствие течи масляной продукции;
  8. Испытание трансформатора и пробное включение выполняется сразу без нагрузки в течение суток.

При этом монтаж трансформаторов лучше и безопаснее производить в светлое время суток.

Меры предосторожности

Эксплуатация трансформаторов тока предполагает соблюдение определенных мер безопасности, поскольку она связана с определенным риском по отношению к здоровью человека:

  1. Существует возможность поражения электротоком, связанная с действием высоковольтного потенциала. Магнитопровод конструктивно выполняется из металла и отличается хорошей проводимостью. Если будут иметь место дефекты в изоляционном слое обмотки, то персоналу грозит возможность получения электротравмы. Для профилактики подобных случаев вывод вторичной обмотки подлежит заземлению.
  2. Работник связан с опасностью поражения высоковольтным потенциалом из-за разрыва вторичной цепи. Ее выводы имеют маркировку «И1» и «И2».
  3. Решения конструкторов при проектировании и производстве подобных устройств, преследует ряд конкретных задач. Если какой-либо параметр не удовлетворяет требованиям, цели достигают путем усовершенствования существующих конструкций. Новый образец еще недостаточно проверен временем, а поэтому, способен таить в себе некоторую опасность.

Параллельное соединение трансформаторов тока

Параллельное соединение трансформаторов тока


На рис. 2.4.14. представлена схема параллельного соединения трансформаторов тока. Эту схему можно использовать с целью получения разных нестандартных коэффициентов трансформации. Схемы подключения счетчиков электроэнегии, как однофазных, так и 3-х фазных Вы можете найти тут.

Если трансформатор подключить наоборот

Трансформатор — это уникальное устройство, которое может работать как в одну, так и в другую сторону. То есть, как повышающий трансформатор может стать понижающим, так и наоборот. Например, если он рассчитан на подключении к его первичной обмотке напряжения 6 кВ, а на вторичной при этом должно появиться 0,4 кВ, то он также может работать и в другую сторону. Если на вторичную обмотку будет подано 0,4 кВ, то на первичной появится 6 кВ. Эта особенность может быть очень опасной при проведении профилактических и текущих ремонтов этого оборудования. Обязательно отключение их и с низкой, и с высокой стороны. Нужно помнить это правило при подготовке рабочих мест.

Обзор популярных моделей и производителей

Производством трансформаторов тока, через которые выполняется подключение к сети электросчетчиков, занимается множество компаний, в том числе с мировым именем. В таблице представлены наиболее востребованные модели с указанием их основных технических характеристик и ориентировочной стоимости на отечественном рынке

Как подключить понижающий трансформатор

Чаще всего установка трансформатора требуется чтобы понизить напряжение. Поэтому, как правильно подключить трансформатор такого понижающего назначения, вопрос который звучит очень часто. При подключении этого устройства, главное правильно выбрать его в соответствии с:

  • Величиной входного напряжения, то есть подаваемого на первичную;
  • Величиной выходного напряжения на выводах, их может быть несколько, в зависимости от конструкции;
  • Мощностью, которая зависит уже от мощности потребителей.

Подключение диодного моста к трансформатору может быть выполнено если есть необходимость получения постоянного напряжения. Вот схемы подключения диодного моста к однофазной, или к трёхфазной сети.

Схема 5
Схема 6

Аналоги трансформаторов

Существует огромное количество моделей токовых трансформаторов, которые, несмотря на различное обозначение, являются аналогами друг друга.

Подбор аналогичного устройства осуществляется посредством специальных таблиц, имеющихся на сайте каждого производителя. Например, трансформатор ТШ-0,66 может быть успешно заменен на устройства с маркировкой ТОП-0,66 или ТШП-0,66. А прибор ТПШЛ-10 — на трансформатор марки ТЛШ-10.

Симметрирующий трансформатор

Симметрирование

Если понижающий трансформатор нагружать неравномерно то произойдёт перекос фаз, что является отрицательно влияющим механизмом. Следствием такой работы и потребления электроприёмников будет увеличение потребления электроэнергии, а со временем сбои и преждевременное разрушение изоляции. Безопасность питающихся потребителей при этом будет под угрозой. Для того чтобы не допустить этого нужно симметрировать фазы, за счёт применения симметрирующих трансформаторов.

Как видно из схемы здесь есть дополнительная обмотка, которая должна выдерживать номинальной ток одной из фаз. Она включается в разрыв нулевого проводника, что приводит к неплохим результатам, то есть симметричному вырабатыванию равных токов в нагрузке.

Распространенные ошибки при подключении

Часто встречающейся ошибкой при подключении счетчика через трансформатор является установка без заземления общей точки вторичных обмоток токовых трансформаторов и трансформаторов напряжения.

Еще одной нередкой ошибкой можно назвать выполнение работ без соблюдения норм ПУЭ. Особенно это касается требований, касающихся сечения жил токовых цепей. Их минимальное сечение для медного провода должно составлять от 2,5 мм. кв. Для цепей напряжения с медными жилами — от 1,5 мм. кв. статью ⇒Выбивает автомат.

Трансформатор 0. 66 описание и расшифровка


Трансформатор тока ТО-0,66, предназначен для измерения и контроля больших токов с использованием стандартных измерительных приборов и устройств автоматического управления и контроля, а также для передачи информации измерительным приборам и приборам учета электроэнергии.

Одновременно трансформаторы тока служат для контроля состояния изоляции аппаратуры.

Конструкция трансформаторы тока ТО-0,66

Трансформаторы тока ТО-0,66 состоят из кольцевого ленточного магнитопровода, одной вторичной и одной первичной обмоток. Вторичная обмотка намотана на магнитопровод круглым эмалевым проводом.

Первичная обмотка выполнена из медных лент прямоугольного сечения. Первичная и вторичная обмотки помещены в корпус, состоящий из полосы электрокартона, на котором закреплены выводы вторичной обмотки, зажатой между двумя металлическими кожухами корпуса. Выводы первичной обмотки выполнены в виде медных шин прямоугольного сечения. По способу установки трансформаторы тока являются опорными.

Рабочее положение трансформатора тока в пространстве любое.

Характеристики трансформатора тока Т-0,66

Расшифровка трансформатора ТО-0,66

ТО-0,66-Х-Х-Х/5 У3 У:

Технические характеристки трансформатора ТО-0,66 и ТОШ-0,66 в таблице

Подключение трансформатора тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66

Подключение трансформаторов тока позволяет измерять большие токи – те, в которые подключение прибора учета электричества напрямую невозможно, из-за ограничений по его токовой нагрузке.

Подключение трансформаторов тока ТОП 0,66 УЗ применяется для схем учета при расчете с потребителями, в схемах классом точности 1,0.

Корпус трансформаторов изготовлен из трудногорючих материалов с классом по нагревостойкости изоляции – Е (ГОСТ 8865-93).

Трансформаторы серии ТШП-0.66 и TОП-0.66 могут быть сделаны в исполнении «У» или «Т» для различных категорий климата, определяемых третьей категорией ГОСТ 15150.

  • При высоте на уровнем моря не более 1 тыс.метров;
  • При температуре окружающей среды: в условиях эксплуатации от -45°С до 50°С, в условиях транспортировки и хранения от -50°С до 50°С;
  • Окружающая среда нахождения измерительных трансформаторов не должна быть взрывоопасная, не должна содержать пыли, химически активных паров и газов, в концентрациях, способных разрушить покрытие металлов и изоляции;
  • Трансформаторы допускается эксплуатировать в любом рабочем положении.
  • При проведении монтажных работ персоналом должны выполняться требования, предъявляемые производителем данных трансформаторов, а при подготовке к монтажу, эксплуатации или проведении техобслуживания – Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Перед эксплуатацией (установкой в КРУ) трансформаторы отчищаются от пыли, грязи и консервирующей смазки. Так же, должен быть произведен осмотр на предмет отсутсвия механических повреждений: трещин, сколов, следов коррозии и повреждения пломбировочной таблички.

Пломбирование вторичной обмотки производится после завершения электромонтажных работ, уполномоченной на это службой. В соответствии с ГОСТ 8.217, трансформаторы подвергают проверке. Рекомендуемый межповерочный интервал составляет 8 лет.

При техническом обслуживании и эксплуатации трансформаторов необходимо полностью исключить размыкание вторичной обмотки, а при необходимости в ее размыкании – замкнуть накоротко. При этом, в период технического обслуживания проверяется механическая целостность корпуса, надежность креплений и контактных соединений, а так же ряд испытаний, определяемых РД 34.45-51-300-97.

схема трансформатора т 66

схема трансформатора т 66


Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной или четырехпроводной сети с помощью 3 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения

ТН1 — ТН3 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ3 — трансформаторы тока.

Пунктиром на схеме показано соединение, которое может отсутствовать.

Общая точка вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения должна быть заземлена с целью безопасности

Выводы первичной обмотки в трансформаторах ТШП-0.66 и TОП-0.66 обозначаются как Л1 и Л2 (линия).

Выводы вторичной обмотки – И1 и И2 (измерения). В трансформаторе TОП-0.66-I буквой «U» обозначают потенциальный первичный вывод.

Правильное подключение – гарантия точной работы приборов учета. Обратитесь в ООО «10 киловольт». Специалисты нашей компании смогут быстро и правильно смонтировать подключение трансформаторов тока в ТП, организовать подключение трансформатора тока через испытательную коробку. Точность электроизмерений – только с ООО «10 киловольт»!

Читайте также: