Руководства, Инструкции, Бланки

руководство по капитальному ремонту трансформатора напряжения ном img-1

руководство по капитальному ремонту трансформатора напряжения ном

Категория: Руководства

Описание

НОМ-10, НОМ-6 Трансформатор напряжения

НОМ-10, НОМ-6 Трансформатор напряжения.

НОМ-10, НОМ-6 Трансформатор напряжения.

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ НОМ-10, НОМ-6 В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ, ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНО.

Назначение НОМ-10, НОМ-6 Трансформатор напряжения:

НОМ-10, НОМ-6 трансформаторы напряжения однофазные масляные предназначены для масштабного преобразования электрического напряжения переменного тока с целью дальнейшего измерения и подачи на приборы защиты и сигнализации в цепях автоматики с изолированной нейтралью.

Однофазные трансформаторы напряжения масляного типа НОМ, для преобразования напряжения переменного тока и последующей подачи на приборы измерения и защиты. Подключаются к цепям защиты и сигнализации в сетях с изолированной нейтралью. Охлаждается трансформатор путем естественной циркуляции масла. Устройство соответствует ГОСТ 19832001.

Требования к условиям эксплуатации трансформаторов НОМ-10(6):

нОМ-10(6) трансформатор предназначен для эксплуатации в районах с крайне умеренным климатом во взрывобезопасной среде. Допускается использование трансформаторов НОМ в химически активной среде.
- НОМ-10(6)Высота установки над уровнем моря не должна превышать 1000м.
- НОМ-10(6)Диапазон допустимых температур окружающего воздуха:
У1 – от -45С до +40С
ХЛ1 – от -60С до +40С
При относительной влажности воздуха не более 80%

Трансформатор НОМ-10(6) не предназначен для эксплуатации в условиях сильных и длительных вибраций.

Монтаж и сборка изделия

Монтаж трансформатора НОМ-10(6) выполняют в строгом соответствии КД. На соответствующих стержнях магнитопровода устанавливаются и закрепляются обмотки. Затем устанавливают ярмо, выполняют все электрические соединения и проводят сушку изделия под вакуумом. Перед непосредственным монтажом активной части в трансформаторный бак, проверяют все соединения и электрические параметры изделия – коэффициент трансформации и угловую погрешность сдвига фазных векторов.

Завершающий монтаж.

На этапе окончательного монтажа, после тщательной проверки болтовых соединений и последующей установки активной части в бак, устанавливают крышку трансформатора НОМ-10(6) и наполняют трансформатор маслом. В конце дополняют изделие всеми необходимыми аксессуарами.

После сборки, все трансформаторы НОМ-10(6)проходят типовые и приемо-сдаточные испытания согласно нормативной документации и ГОСТ 11677.

Структура условного обозначения НОМ-10(6)

Н - трансформатор напряжения.

М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла.

Х - номинальная мощность, кВА.

10(6) - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ.

У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

Технические характеристики НОМ-10(6)

Номинальные напряжения обмоток; ВН-10 (6) кВ.

Частота тока - 50Гц. Число фаз - 1

Схема и группа соединения - 1/1-0.

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ НОМ-10, НОМ-6 В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ, ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНО.


Время последней модификации 1358504086

Другие статьи

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов - Курсовая работа, страница 2

Принцип работы трансформаторов

Принцип работы трансформатора связан с принципом электромагнитной индукции. Ток поступающий на первичную обмотку создает в магнитопроводе магнитный поток.

Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции. На одну из обмоток, называемую первичной обмоткой подаётся напряжение от внешнего источника. Протекающий по первичной обмотке переменный ток создаёт переменный магнитный поток в магнитопроводе, сдвинутый по фазе, при синусоидальном токе, на 90° по отношению к току в первичной обмотке. В результате электромагнитной индукции, переменный магнитный поток в магнитопроводе создаёт во всех обмотках, в том числе и в первичной, ЭДС индукции пропорциональную первой производной магнитного потока, при синусоидальном токе сдвинутой на 90° по отношению к магнитному потоку. Когда вторичные обмотки ни к чему не подключены (режим холостого хода), ЭДС индукции в первичной обмотке практически полностью компенсирует напряжение источника питания, поэтому ток через первичную обмотку невелик, и определяется в основном её индуктивным сопротивлением. Напряжение индукции на вторичных обмотках в режиме холостого хода определяется отношением числа витков соответствующей обмотки w2 к числу витков первичной обмотки w1: U2=U1w2/w1.

При подключении вторичной обмотки к нагрузке, по ней начинает течь ток. Этот ток также создаёт магнитный поток в магнитопроводе, причём он направлен противоположно магнитному потоку, создаваемому первичной обмоткой. В результате, в первичной обмотке нарушается компенсация ЭДС индукции и ЭДС источника питания, что приводит к увеличению тока в первичной обмотке, до тех пор, пока магнитный поток не достигнет практически прежнего значения. В этом режиме отношение токов первичной и вторичной обмотки равно обратному отношению числа витков обмоток (I1=I2w2/w1,) отношение напряжений в первом приближении также остаётся прежним.

Схематично, выше сказанное можно изобразить следующим образом:

U1 > I1 > I1w1 > Ф > ?2 > I2.

Магнитный поток в магнитопроводе трансформатора сдвинут по фазе по отношению к току в первичной обмотке на 90°. ЭДС во вторичной обмотке пропорциональна первой производной от магнитного потока. Для синусоидальных сигналов первой производной от синуса является косинус, сдвиг фазы между синусом и косинусом составляет 90°. В результате, при согласном включении обмоток, трансформатор сдвигает фазу приблизительно на 180°. При встречном включении обмоток прибавляется дополнительный сдвиг фазы на 180° и суммарный сдвиг фазы трансформатором составляет приблизительно 360°.

Опыт холостого хода

Для испытания трансформатора служит опыт холостого хода и опыт короткого замыкания.

При опыте холостого хода трансформатора его вторичная обмотка разомкнута и тока в этой обмотке нет (/2—0).

Если первичную обмотку трансформатора включить в сеть источника электрической энергии переменного тока, то в этой обмотке будет протекать ток холостого хода I0, который представляет собой малую величину по сравнению с номинальным током трансформатора. В трансформаторах больших мощностей ток холостого хода может достигать значений порядка 5— 10% номинального тока. В трансформаторах малых мощностей этот ток достигает значения 25—30% номинального тока. Ток холостого хода I0 создает магнитный поток в магнитопроводе трансформатора. Для возбуждения магнитного потока трансформатор потребляет реактивную мощность из сети. Что же касается активной мощности, потребляемой трансформатором при холостом ходе, то она расходуется на покрытие потерь мощности в магнитопроводе, обусловленных гистерезисом и вихревыми токами.

Так как реактивная мощность при холостом ходе трансформатора значительно больше активной мощности, то коэффициент мощности cos ? его весьма мал и обычно равен 0,2-0,3.

По данным опыта холостого хода трансформатора определяется сила тока холостого хода I0, потери в стали сердечника Рст и коэффициент трансформации К.

Силу тока холостого хода I0 измеряет амперметр, включенный в цепь первичной обмотки трансформатора.

При испытании трехфазного трансформатора определяется фазный ток холостого хода.

О потерях в стали сердечника Pст судят по показаниям ваттметра, включенного в цепь первичной обмотки трансформатора.

Коэффициент трансформации трансформатора равен отношению показаний вольтметров, включенных в цепь первичной и вторичной обмоток.

Схема трансформатора на холостом ходу

Рис. 8. – Схема однофазного трансформатора

Холостым ходом трансформатора называется режим работы, когда к первичной обмотки трансформатора приложено напряжение, а вторичная обмотка находится в разомкнутом состоянии, следовательно, ток в первичной обмотке является намагничивающим, при этом величина его незначительна и составляет 5–8% от величины номинального тока. При холостом ходе трансформатора, не обращая внимания на падение напряжения в первичной обмотке трансформатора I01·z1, можно принять, что э.д.с. в обеих обмотках трансформатора численно равны напряжениям на их зажимах:

E1 ? U01 и E2 ? U02.

Разделим э.д.с. первичной обмотки на э.д.с. вторичной обмотки, получим:

E1/E2=W1/W2, следовательно, э.д.с. индуктируемые в обмотках трансформатора, пропорциональны числам витков обмоток.

Так как при холостом ходе E1 ? U01 и E2 ? U02, то можно записать:

Значит, и напряжение на первичной стороне U1, а также и на вторичной стороне U2 трансформатора пропорциональны числам витков обмоток трансформатора.

Опыт холостого короткого замыкания трансформатора

При коротком замыкании вторичной обмотки сопротивление трансформатора очень мало и ток короткого замыкания во много раз больше номинального. Такой большой ток вызывает сильный нагрев обмоток трансформатора и приводит к выходу его из строя. Поэтому трансформаторы снабжаются защитой, отключающей его при коротких замыканиях.

При опыте короткого замыкания вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, т. е. напряжение на зажимах вторичной обмотки равно нулю. Первичная обмотка включается в сеть с таким пониженным напряжением, при котором токи в обмотках равны номинальным. Такое пониженное напряжение называется напряжением короткого замыкания и обычно равно 5,5% от номинального значения.

По данным опыта короткого замыкания определяют величину потерь в меди Ям, т. е. потерь на нагрев обмоток. Чаще проводят опыт трехфазного короткого замыкания, при котором подводимое напряжение снижается до 10—20% от U ном для электродвигателей с фазным ротором и до 20—30% для электродвигателей с коротко- замкнутым ротором. Можно также проводить опыт короткого замыкания при однофазном токе, подводя напряжение поочередно к двум выводам статорной обмотки (ротор заторможен).

При проведении опыта однофазного короткого замыкания у фазных двигателей ротор их замыкают накоротко и затормаживают, а к двум фазам статора подводят напряжение, равное 50—60% от номинального. Величина подводимого напряжения во всех случаях проведения опыта короткого замыкания должна быть такой, чтобы ток в обмотках двигателя был номинальный. Продолжительность опыта короткого замыкания нужно сокращать до минимума.

Из данных опытов холостого хода и короткого замыкания определяют номинальный кпд.

Глава 2. Технология обслуживания, ремонт силовых трансформаторов

2.1 Техническое обслуживание, монтаж трансформаторов

Монтаж трансформатора производят на специально оборудованной монтажной площадке вблизи его собственного фундамента (целесообразно на фундаменте), а также на ремонтной площадке ТМХ или на постоянном или переменном торце машинного зала электростанции. Монтажную площадку обеспечивают источником электроэнергии необходимой мощности и связью с емкостями масла со стороны стационарного маслохозяйства (либо емкости располагаются вблизи площадки). Территория монтажной площадки должна предусматривать работы подъемно-технологического оборудования, а также свободное размещение вблизи бака трансформатора подготовленных к установке комплектующих узлов.

При работе на открытом воздухе вблизи трансформатора устанавливают инвентарное помещение для персонала, хранения инструмента, приборов материалов. Площадку оборудуют средствами пожаротушения, телефоном. Освещенность сборочной (монтажной) площадки должна обеспечивать работу в три смены. Монтаж крупных трансформаторов следует производить по проекту организации работ, разработанному с учетом конкретных условий. В объем монтажных работ входит подготовка комплектующих узлов и деталей.

При подготовке к установке на трансформатор вводов кВ проверяют отсутствие трещин и повреждений фарфоровых покрышек, поверхность которых очищают от загрязнений; затем ввод испытывают испытательным напряжением переменного тока, соответствующим классу напряжения ввода.

Для маслонаполненных вводов 110 кВ и выше объем подготовительных работ обусловлен способом защиты масла ввода от соприкосновения с окружающим воздухом.

Герметичные маслонаполненные вводы проверяют внешним осмотром на отсутствие течи и на целостность фарфоровых покрышек и других элементов конструкции, располагаемых с внешней стороны ввода, при этом давление масла измеряют по показаниям манометра. Согласно инструкции завода-изготовителя приводят давление во вводе до требуемых значений в зависимости от температуры окружаю щего воздуха. При необходимости производят долив или слив масла из ввода. Долив масла может производиться с помощью ручного маслонасоса. Перед присоединением маслонасоса перекрывают вентили со стороны ввода и бака давления, а в переходник вместо пробки вворачивают штуцер с резьбой М 14x1,5. Затем приоткрывают вентиль бака давления и под струей масла из переходника надевают шланг на штуцер. Насосом подают масло в бак давления, следя за показаниями манометра. Отсоединение насоса производят в следующей последовательности: перекрывают вентиль со стороны бака давления, выворачивают штуцер на переходнике и, приоткрыв вентиль со стороны бака давления, под струей масла вворачивают пробку. Открывают вентили на вводе и баке давления. При регулировании давления во вводе, замене манометра или замене поврежденного бака давления и других операциях нельзя допускать проникновения окружающего воздуха во ввод. Подпитку ввода производят дегазированным маслом необходимого качества. Аналогично производят операции по частичному сливу (доливу) масла в герметичные вводы, не имеющие бака давления.

силовой трансформатор электромагнитный

2.2Ремонт силовых трансформаторов

Текущий ремонт силового трансформатора с отключением его от питающей сети производят в порядке реализации планово-предупредительного ремонта.

Периодичность текущих ремонтов силовых трансформаторов зависит от их технического состояния и от условий эксплуатации. Сроки текущих ремонтов устанавливаются в местных инструкциях предприятия. Однако такие ремонты надо производить не реже одного раза в год.

Текущий ремонт силовых трансформаторов с отключением от питающей сети включает наружный осмотр трансформатора, устранение обнаруженных дефектов, а также очистку изоляторов и бака. Спускают грязь из расширителя, доливают при необходимости в него масло и проверяют правильность показаний маслоуказателя. Проверяют спускной кран и уплотнения, осматривают охлаждающие устройства и чистят их, проверяют состояние газовой защиты и целость мембраны выхлопной трубы. Проводят также необходимые измерения и испытания.

Эксплуатация трансформаторов напряжения

Эксплуатация трансформаторов напряжения

по эксплуатации
ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ.

1. Область применения

Требования данной инструкции по эксплуатации трансформаторов напряжения распространяются на трансформаторы напряжения, установленные на подстанциях электрических сетей такие как: НКФ-110, ЗНОМ-35, НОМ-35, НТМИ-6, НАМИ-10.

Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТН различных типов – ИТЛУ.

2. Назначение трансформаторов напряжения и их типы.

Трансформаторы напряжения (ТН) предназначены для понижения высокого напряжения до значения, равного 100 В, необходимого для питания измерительных приборов, цепей автоматики, сигнализации и защитных устройств.

Для питания защитных устройств применяются трехобмоточные трансформаторы с дополнительной вторичной обмоткой.

Применение трансформаторов напряжения позволяет использовать для измерения на высоком напряжении стандартные измерительные приборы, расширяя пределы измерения; обмотки реле, включаемых через ТН, также могут иметь стандартные исполнения.

Трансформатор напряжения изолирует измерительные приборы и реле от высокого напряжения, благодаря чему обеспечивается безопасность их обслуживания.

ТН применяются в наружных или внутренних электроустановках переменного тока напряжением 0,38 – 110 кВ и номинальной частотой 50 Гц от их работы зависит точность электрических измерений и учета электроэнергии, а также надежность действия релейной защиты и противоаварийной автоматики.

ТН с двумя вторичными обмотками предназначается не только для питания измерительных приборов и реле, но и для работы в устройстве сигнализации замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью.

Трехобмоточные трансформаторы серии ЗНОМ, НОМ и НТМИ, НАМИ предназначены для сетей с изолированной нейтралью, серии НКФ – с заземленной нейтралью.

Типовое обозначение трансформаторов напряжения расшифровывается следующим образом:

  • НКФ – трансформатор напряжения каскадный в фарфоровой покрышке;
  • НОМ – трансформатор напряжения однофазный масляный;
  • ЗНОМ – трансформатор напряжения однофазный масляный с заземленным выводом первичной обмотки;
  • НТМИ – трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной вторичной обмоткой (для контроля изоляции сети);
  • НАМИ – трансформатор напряжения антирезонансный масляный с обмоткой для контроля изоляции;
  • НТМК – трансформатор напряжения трехфазный масляный с компенсирующей обмоткой для уменьшения угловой погрешности;

Цифровая часть в обозначении трансформаторов напряжения обозначает – класс напряжения.

Комментарии пользователей

Трансформатор напряжения НТМИ-10

Конструкция и схема подключения трансформатора напряжения НТМИ-10

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Счетчики электрической энергии, установленные в электроустановках напряжением 10 (кВ), подключаются через измерительные трансформаторы напряжения и трансформаторы тока (вот пример ).

В данной статье я хотел бы остановиться на измерительных трансформаторах напряжения и более подробно рассказать Вам про конструкцию и схему подключения трехфазного трансформатора напряжения НТМИ-10.

Помимо трехфазных трансформаторов НТМИ-10, у нас на предприятии установлены и однофазные трансформаторы типа НОМ-10 и ЗНОЛ.06-10, но о них я расскажу Вам в следующий раз — подписывайтесь на рассылку новостей сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.

Внешний вид трансформатора НТМИ-10:

  • Н — трансформатор напряжения
  • Т — трехфазный
  • М — масляный (естественное масляное охлаждение)
  • И — измерительный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции (КИЗ)
  • 10 — класс напряжения

Трансформаторы напряжения (ТН) необходимы для снижения уровня высокого напряжения 10 (кВ) до стандартного значения 100 (В). Таким образом, мы изолируем вторичные цепи напряжения от первичных цепей 10 (кВ).

По принципу работы трансформаторы напряжения (ТН) аналогичны обычным силовым понижающим трансформаторам. Они имеют стандартные коэффициенты трансформации в зависимости от уровня первичного напряжения сети: 10000/100 (В), 6000/100 (В), 3000/100 (В), 500/100 (В) и т.д.

Коэффициент ТН указывается через дробь: в числителе — номинальное значение первичного напряжения, а в знаменателе - номинальное значение вторичного напряжения.

В нашем примере у НТМИ-10 коэффициент трансформации равен 10000/100 (В). Это значит, что трансформатор напряжения предназначен для работы в сети напряжением 10 (кВ) и имеет коэффициент трансформации 100. Хотел бы напомнить, что этот коэффициент нужно учитывать при вычислении расчетного коэффициента счетчика электроэнергии .

Независимо от того, какой измерительный трансформатор напряжения у Вас установлен — вторичное напряжение у него должно быть всегда 100 (В).

Ко вторичным цепям подключаются различные измерительные приборы, устройства релейной защиты, автоматики и сигнализации: киловольтметры, счетчики электрической энергии, приборы для измерения мощности (ваттметры, варметры), различные преобразователи напряжения и мощности, реле контроля напряжения, реле защиты минимального напряжения, пусковые органы АВР, блоки регулирования напряжения (РКТ) и управления ступенями переключающих устройств РПН силовых трансформаторов и т.д.

Технические характеристики НТМИ-10

Основные технические характеристики НТМИ-10 (1967 года выпуска) указаны на его бирке:

Как видите, один и тот же трансформатор может работать с разными классами точности, правда для каждого класса точности определена его номинальная вторичная нагрузка (мощность).

Рассматриваемый НТМИ-10 предназначен для питания расчетных счетчиков коммерческого учета, а значит должен работать в классе точности 0,5 (ПУЭ, п.1.5.16):

Для работы трансформатора напряжения в классе точности 0,5 его номинальная нагрузка (мощность) не должна превышать 120 (ВА). Но в связи с массовым переходом от индукционных счетчиков к электронным (читайте статью о преимуществах и недостатках того или иного типа ) я столкнулся со следующей проблемой.

У электронных счетчиков потребляемая мощность в несколько раз меньше, чем у индукционных, поэтому трансформатор напряжения получился не перегружен, а наоборот — не загружен, что отрицательно сказывается на его погрешности. В методике измерений МИ 3023-2006, п.3 говорится, что фактическая мощность трансформатора напряжения должна быть в пределах от 25% до 100% от его номинальной мощности. Читайте статью о том, как после замены счетчиков я производил измерение фактической мощности трансформатора напряжения. и что нужно делать, чтобы нагрузить ТН для работы в нужном классе точности.

Так, что не забывайте об этом.

Максимальная предельная мощность — это предельная мощность трансформатора, которая в несколько раз превышает номинальную мощность, но при которой трансформатор может работать с допустимым нагревом обмоток.

Остальные характеристики приведены ниже:

  • схема и группа соединений обмоток - Унн - 0 (Унн -12)
  • режим работы — продолжительный
  • температура эксплуатации от -45°С до +40°С (исполнение У3)
  • срок службы — не менее 20 лет (по факту уже более 47 лет)
  • масса 190 (кг)
Устройство и конструкция НТМИ-10

Рассмотрим конструкцию трансформатора напряжения НТМИ-10.

Пришел очередной срок поверки трансформатора напряжения НТМИ-10, установленного в ячейке ТН-2 сек. распределительной подстанции 10 (кВ). Мы пригласили метрологов и по результатам поверки данный НТМИ-10 был забракован по причине повышенной погрешности при работе в классе точности 0,5.

Данный трансформатор пришлось демонтировать с ячейки, а на его место установить новые однофазные 3хЗНОЛ.06-10. Об этом я еще расскажу Вам в ближайшее время.

Ну раз демонтировали НТМИ-10 с ячейки, то это и стало поводом для написания подробной статьи о нем.

Бак трансформатора НТМИ-10 имеет круглую форму и сварен из листовой стали (на фотографии ниже виден сварной шов).

Для его транспортировки имеются специальные крюки, приваренные к баку трансформатора.

На крышке бака расположены 3 высоковольтных ввода (А, В. С), нулевой вывод первичной обмотки (О), выводы вторичных обмоток (основной и дополнительной), пробка для заливки (доливки) масла.

Вводы трансформатора состоят из фарфоровых проходных изоляторов.

Пробка для заливки трансформаторного масла имеет мерную пластину для контроля его уровня в баке.

Внизу бака имеется пробка для слива или отбора масла для испытаний на пробой и проведения химического анализа.

Сливную пробку и крышку бака трансформатора можно опломбировать.

Кстати, наша ЭТЛ занимается испытанием трансформаторного масла на пробой, что подтверждается нашим решением. Для этого у нас имеется специальная установка — АИМ-90.

С другой стороны от сливной пробки находится болт для заземления корпуса трансформатора.

Активная часть трансформатора состоит из пятистержневого магнитопровода броневого типа, собранного из пластин электротехнической холоднокатанной стали. Обмотки (А, В, С) насажены на средние стержни магнитопровода. Свободные по краям стержни необходимы для замыкания магнитных потоков нулевой последовательности.

Схема подключения НТМИ-10

Схему подключения трансформатора напряжения НТМИ-10 рассмотрим на этой же распределительной подстанции, только на соседней ячейке ТН-1 сек, где установлен аналогичный НТМИ-10.

Однолинейная принципиальная схема:

Питание первичной обмотки НТМИ-10 осуществляется со сборных шин 10 (кВ) через шинный разъединитель.

В качестве защиты в каждой фазе установлены предохранители ПКТ-10. Эти предохранители защищают от короткого замыкания только первичные обмотки ТН. Если повреждение возникнет во вторичной цепи и даже на ее выводах, значение тока в первичной цепи будет недостаточно для перегорания плавкой вставки предохранителя.

1. Первичная обмотка ТН

Первичная обмотка НТМИ-10 соединена в звезду с нулевым выводом (Ун ). Нулевой вывод выведен на крышку трансформатора и должен быть обязательно заземлен.

Заземляется он к стальной полосе, которая соединена с заземляющим устройством подстанции.

Маркировка первичной обмотки:

А — начало обмотки фазы А

  • В — начало обмотки фазы В
  • С — начало обмотки фазы С
  • О — нулевой вывод (концы всех обмоток соединены в одной точке)
  • У трансформатора НТМИ-10 имеется две вторичные обмотки:

    • основная
    • дополнительная (для контроля изоляции)

    2. Основная вторичная обмотка

    Основная вторичная обмотка соединена в звезду с нулевым выводом (Ун ). Ее нулевой вывод выведен на крышку трансформатора.

    Маркировка выводов основной вторичной обмотки:

    • a — начало обмотки фазы А
    • b — начало обмотки фазы В
    • c — начало обмотки фазы С
    • o — нулевой вывод (концы всех обмоток соединены в одной точке)

    На вторичных выводах имеются металлические бирки, на которых выбита маркировка.

    Вторичные цепи ТН маркируются следующим образом (в скобках указаны старые обозначения):

    а — А601 (501)

    У нас на подстанциях в основном сохранилась старая маркировка, но кое-где имеется и новая.

    Для безопасности обслуживания (в случае попадания высокого напряжения во вторичные цепи), один из выводов вторичной обмотки ТН должен обязательно заземляться. Об этом отчетливо говорится в ПУЭ, п.3.4.24:

    Заземление должно по возможности быть ближе к трансформатору напряжения. Обычно это выполняется, либо на самих вторичных выводах ТН, либо на ближайшем от ТН клеммнике.

    В цепи заземления не должно быть установлено никаких коммутационных аппаратов (рубильников, переключателей, автоматов, предохранителей).

    Иногда встречаются схемы, где у вторичной обмотки трансформатора напряжения заземлена не нейтраль, а фаза В. Вот пример схемы подключения НТМИ-10 с заземленной фазой В:

    При заземленной фазе В гораздо легче перепроверить себя при подключении счетчиков и других приборов. Еще, фазу В заземляют по причине того, что она по конструкции ближе находится к первичной обмотке — так утверждают специалисты. Пока сам не разберу ТН — подтвердить данный факт не могу.

    Но лично я привык, что заземлена всегда нейтраль (нулевая точка у звезды), поэтому при монтаже всегда заземляю именно нулевой вывод.

    Для защиты ТН от перегрузок и коротких замыканий во вторичных цепях

    100 (В) устанавливается автоматический выключатель или предохранители. В моем случае установлен трехполюсный автомат АП-50Б, имеющий электромагнитную и тепловую защиты. В случае отключения автомата на панели сигнализации сработает указательное реле (в разговор. — блинкер) «автомат отключен» или «неисправность в цепях напряжения», который выдаст предупредительный сигнал на диспетчерский пульт.

    Автомат или предохранители должны быть установлены как можно ближе к ТН. Если это ячейка КСО, то на самой панели, если же это КРУ, то на выкатном элементе или в релейном отсеке.

    3. Дополнительная вторичная обмотка (для КИЗ)

    Дополнительная обмотка соединена в схему разомкнутого треугольника (сумма фазных напряжений) и является фильтром напряжения нулевой последовательности. К ней подключается реле напряжения (реле контроля изоляции), например, РН53/60Д, которое реагирует и выдает сигнал при замыкании на землю в сети 10 (кВ).

    Напряжение на дополнительной обмотке в симметричном режиме составляет около 2-3 (В). При однофазном замыкании какой-либо фазы 10 (кВ) на землю в ней возникает напряжение 3Uо. приблизительно равное 100 (В).

    Маркировка выводов дополнительной обмотки для контроля изоляции (КИЗ):

    ад — начало обмотки

    Провода дополнительной обмотки ТН маркируются следующим образом (в скобках указаны старые обозначения):

    ад — Н601 (561)

    Дополнительную обмотку также необходимо заземлить, например, на выводе хд .

    В связи с малой протяженностью вторичных цепей дополнительной обмотки, аппараты защиты в ней можно не устанавливать.

    Для защиты трансформатора напряжения от перенапряжений, возникающих при самопроизвольных смещениях нейтрали, в цепь дополнительной вторичной обмотки необходимо установить резисторы номиналом 25 (Ом) мощностью 400 (Вт). Эти резисторы устанавливаются только там, где нет компенсирующих устройств (дугогасящих катушек). Дугогасящие катушки на рассматриваемой подстанции имеются в наличии, но выведены из работы.

    Дополнение про НТМИ-10-66

    В завершении статьи я решил упомянуть про трансформатор напряжения НТМИ-10 с приставкой «66» (НТМИ-10-66).

    Трансформаторы напряжения НТМИ-10-66 стали выпускаться в более позднее время. По принципу действия, техническим характеристикам и схеме подключения они полностью аналогичны с рассмотренным в данной статье НТМИ-10, правда есть небольшие отличия по габаритным размерам и высоковольтным вводам, которые Вы увидите на фотографиях ниже.

    Бирка с техническими характеристиками НТМИ-10-66.

    А вот видеоролик, который я снял по материалам данной статьи:

    P.S. Если у Вас возникли вопросы по тематике данной статьи, то буду рад Вам помочь. Спасибо за внимание.

    Евгений, верно — это реле времени ЭВ-235 на 100 (В). Но используется оно у нас, как пусковой орган АВР, т.е. его катушка подключается непосредственно ко вторичным цепям ТН 100 (В), вот поэтому я и назвал его по привычке, как реле напряжения. В случае снижения напряжения ниже уставки, реле ЭВ-235 через заданный промежуток времени (на основе часового механического механизма) замыкает свой контакт и создает цепь на отключение выключателя ввода и включения межсекционного выключателя. Это так вкратце, естественно, что там имеются различные цепи блокировки и сигнализации. Об этом, кстати, можно отдельную статейку написать.

    В видеоролике показана старая подстанция, введена в эксплуатацию еще в 1939 году. На этой подстанции релейная защита может быть и слабовата, но все основные защиты присутствуют. Правда используемые реле достаточно раритетные, например, как токовые индукционные реле РТ-80 или ИТ-80, хотя при должном внимании к ним (чистка сегмента, червяка, подпятников, настройка зазоров, коэффициента возврата и т.п.) работает вполне исправно. Для информации: график ППР по проверке релейной защиты мы проводим 1 раз в 3 года. Знаете, простота и надежность иногда превыше навороченных и сложных в обслуживании защит, процент их отказа значительно выше.

    Есть у нас и более новые подстанции, но база реле там тоже не совсем современная. Защита собрана в основном на РТ-40 и РН-54 с применением промежуточных реле РП-23, РП-252 и реле времени РВ, РСВ, РПО и т.п.

    По долгу службы в ЭТЛ я своими силами модернизирую релейную защиту, путем установки современных микропроцессорных терминалов. Пока освоил Sepam 1000+, УЗА-АТ, MIG, MIF. На последний свой проект заказал терминалы от Бреслер, как-то на одной выставке удалось пощупать их своими руками и они мне понравились.

    Вообще на данном ресурсе релейной защите я уделяю мало внимания, т.к. круг заинтересованных лиц очень узок. Если считаете, что нужно делиться об этом чаще, то дайте знать — там нескончаемые темы для статей, обсуждения и дискуссий.

    У меня вопрос. У счетчика полная мощность обмотки напряжения в одной фазе 7ВА. Три однофазных трансформатора напряжения соединены в звезду мощность 30ВА в классе точности 0,2. Сколько я могу счетчиков к такому ТН подключить в этом классе точности?

    Денис, если у ТН общая мощность 30 (ВА), то к нему можно подключить не более одного счетчика, который Вы указали. Если каждая обмотка ТН имеет 30 (ВА), то значит его общая мощность будет составлять 90 (ВА), а значит к нему можно подключить не более 4 счетчиков.

    Если взять электронные современные счетчики, то их потребляемая мощность в цепях напряжения значительно ниже. У меня по этому поводу написана отдельная статья .

    Другой вопрос состоит в том, а зачем Вы привязываетесь к классу 0,2?

    Да, хотел бы видеть на этом сайте информацию по релейной защите как на электромеханических так и на микропроцессорных. Особенности, схемы включения и прочие тонкости. Я сам недавно закончил вуз и устроился в ЭТЛ. Провожу высоковольтные испытания и измерения, а так же занимаюсь наладкой релейной защиты. Полезный сайт, огромное спасибо. Релейку в студию!!

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что можно придумать, чтоб защитить НТМИ от перекоса напряжения. Уже сгорело 3 штуки, ремонт дорогой, новый боимся ставить, предохранители не спасают (горят когда НТМИ уже все тю-тю). Если можно ответ на e-mail. Спасибо.

    Добрый день!
    Замечательная статья! Скажите, пожалуйста данный трансформатор, как я понял запитывался через высоковольтные вводы проводом небольшого сечения, напряжение 10кВ. А какой провод используется для его запитки? Обычным я проводом типа ПВ-3 я думаю его нельзя запитывать (напряжение то 10кВ). У нас похожая ситуация: надо запитать измерительный ТН с шин 10кВ кабелем.

    Всем доброго времени суток! Интересует вопрос почему у НТМИ в заводских характеристиках указанно напряжение вторичной обмотки 100 В, а не 100/корень из 3?

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как защищает трансформатор сопротивление, включенное на дополнительную обмотку. И как его правильно тогда включить, если нейтраль трансформатора заземлена? Спасибо.

    Артем, я уже отвечал на подобный вопрос в комментариях на сайте, что тема РЗА интересна узкому кругу читателей, поэтому ее освещаю несколько реже, чем другие темы. Вообще о РЗА можно писать ежедневно да не по одному посту, хоть сайт создавай на тему «Будни релейщика» . Да, кстати, хорошая идея — нужно подумать над этим (в голову пришла эта мысль пока печатал данный комментарий). Артем, если есть какие-то вопросы по РЗА, измерениям (испытаниям) и не только, то спрашивайте, либо в комментариях, либо на моем новой форуме (ссылочка на него есть в верхнем меню сайта). На форуме «вопрос-ответ» более нагляден из-за возможности добавления фото, схем и видео.

    Александр, а резисторы у Вас установлены в дополнительной обмотке? В крайнем случае вместо НТМИ можно установить НАМИ, если таковы имеются в запасе.

    Денис, ТН можно запитать, либо шинами, либо неизолированными или изолированными проводниками (в моем случае жестким медным проводом), либо кабелем, если ТН установлен в удаленном месте, хотя такой момент я ни разу не встречал. Провод ПВ и другие аналоги (в том числе и алюминий, например, АПВ) использовать можно, но учтите, что он ни коем образом не должен соприкасаться с «землей».

    Здравствуйте,в дополнительной обмотке стоит реле напряжения и один резистор и все. НАМИ к сожалению нет. Вот и стоит задача, как обезопасить НТМИ от перекоса фаз.

    Александр, резистор какого номинала?

    Здравствуйте, неправильно Вам сказал, сопротивления в схеме нет на дополнительной обмотке, но очень похожа на схему (указана выше) с заземленной фазой «в». Думаю, стоит устанавливать сопротивление или нет оговоренное выше 25 Ом 400 Вт. А сопротивление стоит на индикаторную лампочку.

    Здравствуйте, подскажите как рассчитать коэффициент трансформации ТН, дополнительной вторичной обмотки (звезда-разомкнутый треугольник) для подключения реле контроля изоляции.

    Айдар, в статье я упоминал, что на дополнительной обмотке при симметричном режиме напряжение составляет примерно 2-3 (В). При однофазном замыкании какой-либо фазы на землю в ней возникает напряжение 3Uо, приблизительно равное 100 (В). У меня на подстанциях установлены для КИЗ-10 (кВ) реле РН-53/60Д с уставкой 30 (В).

    Дмитрий,про НТМИ все понятно.Кстати есть оч.хорошая книга из библиотеки электромонтера ,автор Вавин и там все разжевано вдоль и поперек.Молодые монтеры в моей ЭТЛ ее и читают,когда ТН изучают.А вопрос у меня по реле РВ(ЭВ)-235.Проработал в релейной защите 20 лет и заметил ,что отказы автоматики очень часто из-за заклинивания часовых механизмов этих реле.При проверках мы уже по умолчанию берем с собой запасные часовые механизмы.Закупили нам несколько электронных реле в прошлом году.В этом ни одного-опять нет денег.Как вы решаете эту проблему -перебираете часовые механизмы(так поступают наши соседи) ,меняете их?

    Константин, да проблема с ЭВ-235 есть. Как Вы и написали, это заедание часового механизма. На электронные реле мы еще не перешли (редко где они установлены в цепях напряжения). Скажу сразу, что пытался его разбирать и чистить, но это полный улет — не передать словами! Поэтому решил так. На тех фидерах, где часовые механизмы у реле «встают», то меняю у них только часовой механизм, взятый с новых ЭВ-235. Поэтому на проверки РЗА, в особенности на дальние подстанции, берем часовые механизмы с собой про запас

    Дмитрий спасибо за ответ.Значит не только у нас такие проблемы.У меня в бригаде работает монтер ,который раньше работал в релейке на нашей местной ГРЭС.Так там такая практика -разбирают механизм,промывают в спирте и собирают.Поставил я такой перебранный механизм и через год пришлось снова менять.Решил больше такое не практиковать.