Область применения – 3фазные 4-х проводные сети до 1000В с глухо-заземленной нейтралью.
15. Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение поврежденной э/установки при возникновении опасности поражения э/током.
15.1 Основными элементами УЗО является прибор защитного отключения и исполнительный орган. Прибор защитного отключения – совокупность отдельных элементов, кот. воспринимают входную величину, реагируют на ее изменения и при заданном ее значении дают сигнал на отключения выключателя.
15.2 Основные требования к УЗО:
· высокая чувствительность;
· малое время отключения (0,06-0,07с);
· селективность действия;
· самоконтроль исправности УЗО;
· надежность;
15.3 Область применения УЗО.
Применяются в сетях любого напряжения и с любым режимом работы нейтрали. Основное применение в сетях до 1000В, например, проводка в жилых домах, где они обеспечивают безопасность при замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции сети, прикосновении к токоведущим частям. Эти свойства зависят от типа УЗО и параметров э/устан.
15.4 Типы УЗО.
Возникновение условий, опасных в отношении поражения человека током, обусловливается изменением проводимости фаз сети относительно земли. Как результат могут изменяться и другие параметры установки – потенциал корпуса, токи замыкания, фазные напряжения, напряжения нулевой последовательности и т. д. Следовательно, любой из этих параметров может служить входной величиной для УЗО. Поэтому УЗО делятся на следующие типы, реагирующие на:
· Потенциал корпуса,
· Ток замыкания на землю,
· Напряжение нулевой последовательности.
· Токи нулевой последовательности,
· Фазные напряжения относительно земли,
· Оперативный ток.
Трансформатором наз. эл. техническое устройство, служащее для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток др. напряжения той же частоты.
1. Классификация трансформаторов (ГОСТ 11677-85*)
Силовые тр-ры классифицируются:
· по условиям работы – на тр-ры, предназначенные для работы в нормальных и специальных условиях;
· по виду изолирующей и охлаждающей среды – на масляные, сухие, заполненные негорючим жидким диэлектриком и с литой изоляцией;
· по типам, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение – трехфазные, однофазные, 2-х обмоточные, 3-х обмоточные, с расщепленной обмоткой НН;
· по способу регулирования напряжения и т.д.;
2. Основные параметры
В стандартах или ТУ на конкретные типы трансформаторов указываются сл. основные параметры:
· Номинальная мощность - Sном, кВА;
· Номинальные напряжения всех основных обмоток – Uном, кВ;
· Условные обозначения схем и групп соединения обмоток;
· вид переключения ответвлений (РПН – регулирование под нагрузкой, ПБВ – переключения без возбуждения), диапазон и число ступеней регулирования напряжения;
· наибольший допустимый ток в общей обмотке а/тр-ра – Iном, А;
· напряжение короткого замыкания – Uк, в % ;
· ток холостого хода – Iх, в % Iном;
· потери КЗ – Рк, кВт;
· потери ХХ – Рх, кВт:
· мощность двигателей системы охлаждения, масса полная и масла;
· габариты и присоединительные размеры;
· коэффициент мощности вторичной цепи – cos j2;
3. Охлаждения трансформаторов
Тр-ры с воздушным охлаждением (естественным или с дутьем) наз. сухими. Различают сухие тр-ры с воздушной изоляцией обмоток и с обмотками, залитыми эпоксидными компаундами (литая изоляция). Сухие тр-ры с воздушной изоляцией изготавливаются мощностью до 1600 кВА и предназначены для установки в сухих, закрытых помещениях. Их достоинства – пожаробезопасность, простота конструкции, отсутствие жидкого диэлектрика.
Тр-ры с литой изоляцией выпускаются мощностью до 2500 кВА. Их дополнительные достоинства – большой диапазон изменения температуры окружающей среды (от -45 до +450С), уменьшенный уровень шума.
Естественное масляное охлаждение применяется для тр-ов мощностью до 6300 кВА.
При мощности тр-ов 10 000 кВА и более применяется масляное охлаждение с воздушным дутьем. Обдувание поверхности радиаторов позволяет ↑ теплоотдачу на 50% и более. Тр-ры снабжаются системой дутьевого охлаждения при помощи эл. вентиляторов.
Масляное охлаждение с принудительной циркуляцией масла позволяет значительно увеличить отвод тепла от наиболее нагретых точек тр-ра. К баку тр-ра подключают несколько центробежных МН, кот. забирают нагретое масло из верхней точки бака тр-ра и прогоняют его через воздушный или водяной охладитель.
5. Условные обозначения систем охлаждения масляных трансформаторов.
М – естественная циркуляция воздуха и масла;
Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла;
МЦ - естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком;
НМЦ - естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с направленным потоком масла;
ДЦ - принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла;
НДЦ - принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным потоком масла;
Ц - принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла;
НЦ - принудительная циркуляция воды и масла с направленным потоком масла;
Примеры:
· ТРДН-40000/110 – трансформатор 3-х фазный 2-х обмоточный с расщепленной обмоткой НН, с масляным охлаждением, с дутьем и естественной циркуляцией масла, с РПН, номинальная мощность 40 000кВА, класс напряжения 110 кВ.
· АОДЦТН-133000/330/220 – автотрансформатор однофазный, 3-х обмоточный, с масляным охлаждением, с дутьем, с принудительной циркуляцией масла, с РПН, трехобмоточный, номинальная мощность 133 000кВА, класс напряжения 330 и 220кВ.
· ОРНЦ-533000/500 – трансформатор однофазный с масляным охлаждением, с принудительной циркуляцией воды и масла с направленным потоком масла, с расщепленной обмоткой на НН, с принудительной циркуляцией масла, номинальная мощность 533 000кВА.
6. Знаки для обозначения схемы соединения обмоток трансформаторов:
U - звезда,
- звезда с выведенной нулевой точкой;
D - треугольник;
- зигзаг или зигзаг с выведенной нулевой точкой;
7. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов и автотрансформаторов
Вид трансформатора (а/трансфор.) | Схемы и группы соединения обмоток |
Трехфазные двухобмоточные тр-ры | Y/Y - 0; Y /Y – 0; Y/Δ – 11; Y/ Δ – 11; Y/ X – 11; Δ/Y – 11; Δ/ Δ – 0; |
Однофазные двухобмоточные тр-ры | 1/1 - 0 |
Трехфазные трехобмоточные тр-ры | Y/Y/ Δ –0- 11; Y/Δ/Δ –11-11; |
Трехфазные трехобмоточные a/тр-ры | Y авто/ Δ –0-11; |
Однофазные трехобмоточные a/тр-ры | 1авто/1-0-0; |
Трехфазные двухобмоточные а/тр-ры | Y авто; |
Однофазные двухобмоточные тр-ры с расщепленной обмоткой НН | 1/1-1-0-0; |
Трехфазные двухобмоточные тр-ры с расщепленной обмоткой НН | Y/Δ – Δ – 11-11; Δ/Δ – 0-0; |
8. Регулирование напряжения
Трансформаторы выполняются с переключением ответвления обмоток без возбуждения (ПБВ), т. е. после отключения всех обмоток от сети, и с переключением ответвлений под нагрузкой (РПН).
8.1 Диапазон и число ступеней регулирования РПН тр-ов и а/тр.
Класс напряжения, кВ | Мощность, МВА | Диапазон и число ступеней регулирования | Обмотка с ответвлениями |
Двухобмоточные тр-ры: | |||
35 | 1-6,3 | ±4х2,5%; ±6х1,5 | ВН |
110 | 2,5 | +15% +10 ступеней -12% -8 ступеней | НН |
110 | 6,3-125 | ±16; ±9 ступеней | ВН (в нейтрали) |
220 | 32-200 | ±12; ±12 ступеней | ВН (в нейтрали) |
Трехобмоточные: | |||
110 | 6,3-80 | ±16; ±9 ступеней | ВН (в нейтрали) |
220 | 25-63 | ±12; ±12 ступеней | ВН (в нейтрали) |
Автотрансформаторы: | |||
220 | 63-250 | ±12; ±8 ступеней (для 63 МВА) ±12; ±6 ступеней (для 125, 220, 250 МВА) | СН |
8.2 ПБВ осуществляется переключением ответвлений обмоток ВН или СН. 3-х фазные понижающие тр-ры 25-16000 кВА напряжением до 35 кВ включительно, а также двухобмоточные напряжением 110 кВ при мощности до 80 000 кВА и напряжением 220 кВ при мощности до 200 000 кВА имеют 4 ответвления на стороне ВН: ±2х2,5% Uном. 3-х обмоточные тр-ры напряжением 110 и220 кВ. имеют ПБВ ±2х2,5% на стороне СН в дополнение к РПН в нейтрали ВН.
9. Основные элементы конструкции тр-ров
Основными элементами явл. магнитопровод и обмотки. Магнитопровод представляет собой магнитную цепь тр-ра, по кот. замыкается м.п., а обмотки – это эл. цепи, по кот. протекает эл. ток. Магнитопровод вместе с обмотками представляет собой активную часть тр-ра. Магнитопровод явл. конструктивной и механической основой тр-ра. Он выполняется из отдельных листов эл. технической стали, изолированных др. от др. Качество эл/тех. стали влияет на допустимую магнитную индукцию и потери в магнитопроводе.
В настоящее время применяется холоднокатаная текстурованная сталь марок 3405, 3406, т. е. сталь с определенной ориентировкой зерен, допускающая индукцию до 1,7 Тл. Применение такой стали позволило значительно ¯ сечение м/провода за счет большей допустимой магнитной индукции, уменьшить диаметр витков, следовательно, массу и габариты тр-ов. Масса тр-ов на 1 мощности в настоящее время составляет 0,74 т/(МВА).