Токовая и угловая погрешности трансформаторов тока — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Токовая и угловая погрешности трансформаторов тока

2020-05-07 734
Токовая и угловая погрешности трансформаторов тока 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Из векторной диаграммы реального трансформатора тока с активно-индуктивной нагрузкой, представленной на рисунке 2, видно, что вектор первичной м.д.с. F1=I1w1, отличается по модулю от вектора вторичной м.д.с. F2=I2w2, а так же повернут относительно последнего на некоторый угол 1800-d. По абсолютному значению F1>F2, и следовательно этому неравенство I1w1>I2w2 представим в виде

 I1 >I2 w2/ w1                                                           (8)

Левая часть этого неравенства представляет собой первичный ток I1, который измеряется с помощью трансформатора тока. Правая часть неравенства представляет собой значение первичного тока, полученное в результате его измерения с помощью трансформатора тока. Из 8 следует, что в реальном трансформаторе тока действительный первичный ток всегда отличается от его значения, полученного в результате измерения. Это обусловлено погрешностью, которую вносит трансформатор тока в результат измерений. Как видно из векторной диаграммы, ТТ вносит в результаты измерений два вида погрешностей: токовую и угловую.

Токовая погрешность определяется как арифметическая разность между действительным вторичным током I2 и приведенным ко вторичной цепи первичным током I¢1=I1/nн, выраженная в процентах от приведенной ко вторичной цепи действительного первичного тока:

fi = %                                                    (9)

где nн- номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока.

Токовая погрешность, соответствующая номинальным параметрам, называется номинальной токовой погрешностью трансформатора тока и выражается следующей формулой:

fi= %                                                 (10)

где I-номинальный первичный ток ТТ, А; I2-действительный вторичный ток ТТ, А.

Выразим токовую погрешность только через вторичные токи. Для этого числитель и знаменатель в формуле 10 разделим на nн:

fi= %                                                    (11)

Следовательно, номинальная токовая погрешность представляет собой разность вторичных токов – фактического и номинального, отнесенная к номинальному вторичному току и выраженная в процентах. Принято считать токовую погрешность отрицательной, если фактический ток получается меньше номинального, и наоборот.

Для практических расчетов погрешностей трансформаторов тока целесообразно вывести формулу, в которой токовая погрешность была бы представлена как функция основных параметров и конструктивных данных трансформаторов тока.

Номинальная токовая погрешность (в процентах) может быть получена из векторной диаграммы:

f= %                                                 (12)

Так как вектор F2 всегда меньше вектора F1 то токовой погрешности определенной по 12 присваивается знак минус. Встречающаяся иногда у трансформаторов тока положительная токовая погрешность получается в результате применения искусственных мер, направленных на уменьшение погрешности или изменение ее характера.

Путем преобразований формулу 12 можно представить в виде:

%                                 (13)

где lм- средняя длина магнитного потока в магнитопроводе, м; z2- сопротивление ветви вторичного тока (полное сопротивление вторичной цепи и вторичной обмотки), Ом; f- частота переменного тока, Гц; Sм- действительное сечение магнитопровода, м2; j-угол потерь, а a-угол сдвига фаз между вторичной э. д. с. Е2 и вторичным током I2, град.

Угловой погрешностью d трансформатора тока называется угол между векторами первичного и вторичного токов при таком выборе их направлений, чтобы для идеального трансформатора тока этот угол равнялся нулю, т.е. это угол между векторами первичного тока и повернутого на 1800 вторичного тока. Угловая погрешность выражается в минутах (…¢) или сантирадианах (срад) и считается положительной, когда вектор вторичного тока, повернутый на 1800, опережает вектор первичного тока.

Угловая погрешность может быть определена из выражения (рис. 2):

                                                       (14)

или в сантирадианах (срад)

sin %                                                           (15)

Если необходимо выразить угловую погрешность d в минутах (…¢), то в 15 следует ввести коэффициент перевода радиан в минуты:

sin                                                    (16)

Зависимость угловой погрешности d (…¢) от конструктивных размеров ТТ может быть выражена следующей формулой:

                                       (17)

Формулы позволяют наглядно оценить влияние технических и конструктивных параметров трансформаторов тока на его токовую и угловую погрешности.

Влияние вторичного тока I2. Уменьшение вторичного тока I2 при одних и тех же значениях вторичной нагрузки и первичного тока уменьшает и вторичную э.д.с. Е2. Соответственно уменьшается и вторичная индукция Вмакс. Для поддержания меньшего значения Вмакс необходима меньшая м. д. с. намагничивания F0. Следовательно, с уменьшением вторичного тока I2 уменьшаются токовые и угловые погрешности ТТ и наоборот, при увеличении вторичного тока погрешности увеличиваются.

Влияние вторичной (внешней) нагрузки z. Увеличение вторичной нагрузки обуславливает возрастание э. д. с. Е2 (поскольку Е2=I2z2) и угла a Увеличение э. д. с. Е2 приводит к повышению индукции Вмакс, а вместе с ней и к увеличению создающей ее м. д. с. намагничивания F0. Возрастание угла a приводит к некоторому увеличению множителя sin (y+a), входящего в формулу токовой погрешности и к уменьшению множителя sin (y+a), входящего в формулу угловой погрешности. Изменение угла a весьма незначительно сказывается на токовой и угловой погрешностях.

Из сказанного следует, что с увеличением вторичной нагрузки z токовая и угловая погрешности возрастают, т.е. точность ТТ понижается.

Влияние коэффициента мощности вторичной нагрузки cos j2. Увеличение cos j2 при неизменной вторичной нагрузке z приводит к уменьшению угла a. Из 13 и 17 видно, что токовая погрешность fi будет уменьшаться, а угловая d-увеличиваться. При значительном уменьшении cos j2 угловая погрешность может приобретать отрицательные значения.

Предельные значения токовой и угловой погрешностей приведены в табл. 2.

 

Таблица 2


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.