Скачать 2.03 Mb.
|
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ» ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СХЕМАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ РД 153-34.0-35.301-2002 УДК 621.314.22.08(083.96) Дата введения 2003 - 03 - 01 год-месяц-число Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма но наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС" и Открытым акционерным обществом "Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт Энергосетьпроект" Исполнители B.C. БУРТАКОВ (ОАО "Фирма ОРГРЭС" и К.С. ДМИТРИЕВ (ОАО "Институт Энергосетьпроект") Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 06.06.2002 Заместитель начальника А.П. ЛИВИЙСКИЙ РД издан но лицензионному договору с РАО "ЕЭС России". Срок первой проверки настоящего РД — 2008 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет. Взамен РД 34.35.301 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Инструкция содержит указания по проверке трансформаторов тока (ТТ), используемых для релейной защиты, автоматики и измерения, а также указания по проверке вторичных токовых цепей до входных зажимов устройств защиты, автоматики и измерения. Проверка токовых цепей внутри указанных устройств, так же как и проверка ТТ в полной схеме устройства, должна выполняться в соответствии с типовой инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. При подготовке третьего издания были учтены замечания ряда энергосистем к предыдущему изданию Инструкции и изменения, появившиеся за прошедшее время в электротехнике, организации и экономике энергетики. В настоящее издание Инструкции введен раздел о методах проверки погрешностей ТТ для разных вариантов их использования в релейной защите, в котором перечислены существующие сейчас методы определения погрешностей ТТ и дано краткое изложение двух наиболее простых из них. Не приводятся в настоящей Инструкции методы проверки высоковольтной изоляции ТТ, не имеющие отношения к вторичным цепям. В Инструкцию не включены способы проверки трансформаторов нулевой последовательности (эти сведения отражаются в специальных инструкциях по устройствам сигнализации и защитам от замыканий на землю и на корпуса оборудования), а также сведения о ТТ с зазором, воздушных трансформаторах типа пояса Роговского и других пока еще не имеющих широкого распространения датчиках, которые должны приводиться в инструкциях фирм-изготовителей. С выходом настоящей Инструкции утрачивает силу РД 34.35.301 "Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты. Издание второе" (М.: Энергия, 1977). Принятые обозначения и сокращения АВ — автоматический выключатель. ВАХ — вольт-амперная характеристика. ИТТ — испытываемый трансформатор тока. МДС — магнитодвижущая сила. ПХН — прямоугольная характеристика намагничивания. СХН — спрямленная характеристика намагничивания. ТН — трансформатор напряжения. ТТ — трансформатор тока. XX — холостой ход. ЭДС — электродвижущая сила. ЭТТ — эталонный трансформатор тока. — коэффициент XX. — обобщенный параметр режима ТТ. В — мгновенное значение магнитной индукции. Bm расч — расчетная амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе. Bмакс — максимальная магнитная индукция в магнитопроводе. Bs — магнитная индукция насыщения по ПХН или СХН для данного ТТ. е — мгновенное значение ЭДС. Е2 — вторичная ЭДС (ЭДС вторичной обмотки). E2s — вторичная ЭДС насыщения. F — магнитодвижущая сила (МДС). Fном — номинальная МДС. f — частота. fт — токовая погрешность. fF — погрешность МДС. Н — действующее значение напряженности магнитного поля в магнитопроводе. I1 — действующее значение первичного тока. i1 — мгновенное значение первичного тока. I1 ном — номинальный первичный ток ТТ. I2 ном — номинальный вторичный ток ТТ. i12 и I12 — мгновенное и действующее значения первичного тока, приведенные к числу витков вторичной обмотки ТТ. i2 и I2 — мгновенное и действующее значения вторичного тока. i02, I02 и I02 макс — мгновенное, действующее и амплитудное значения намагничивающего тока, приведенные к числу витков вторичной обмотки ТТ (значения вторичного намагничивающего тока). i01, I01 и I01 макс — мгновенное, действующее и амплитудное значения намагничивающего тока, приведенные к числу витков первичной обмотки ТТ (значения первичного намагничивающего тока). i1 и i2 — первичный и вторичный мгновенный ток полной погрешности. I1 и I2 — первичный и вторичный комплексный действующий ток полной погрешности. К5, К10 — предельная кратность ТТ при 5 или 10% полной погрешности (при данной нагрузке). К5 ном, К10 ном — номинальная предельная кратность ТТ при 5 или 10% полной погрешности. — витковый коэффициент трансформации. l — средняя длина силовой линии магнитного поля. Lн — индуктивность нагрузки. nт ном — номинальный коэффициент трансформации. Q — сечение стали магнитопровода. rт2 — активное сопротивление вторичной обмотки. RH — активное сопротивление нагрузки. r2 — активное сопротивление вторичной ветви в схеме замещения ТТ. Sн ном — номинальная мощность нагрузки. t — текущее время. Т — длительность периода тока. U2 — напряжение на вторичной обмотке. w1 — число витков первичной обмотки. w2 — число витков вторичной обмотки. w2 ном — номинальное число витков вторичной обмотки. xT2 — индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки. хн — индуктивное сопротивление нагрузки. x2 — индуктивное сопротивление вторичной ветви в схеме замещения ТТ. z2 — комплексное сопротивление вторичной ветви. zT2 — полное сопротивление вторичной обмотки. zн — полное сопротивление нагрузки. z2 — полное сопротивление вторичной ветви в схеме замещения ТТ. zн ном — номинальное сопротивление нагрузки ТТ. z02 — полное сопротивление ветви намагничивания, приведенное к числу витков вторичной обмотки ТТ. zSH — номинальное сопротивление насыщения. — угол между векторами намагничивающего и вторичного токов ТТ. — угол потерь в стали. — угловая погрешность. — полная погрешность. в — коэффициент витковой коррекции. 2 — угол сопротивления вторичной ветви в схеме замещения ТТ. — рабочий магнитный поток. — потокосцепление вторичной обмотки. В Инструкции все перечисленные выше величины выражены в единицах СИ, например: ВеличинаЕдиница СИE2ВfГЦQм2BmТлI02АНА/мZОмLГнlм 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТТ 1.1 Трансформатор тока как измерительный электроаппарат 1.1.1 Устройство и принцип действия ТТ Простейший и самый распространенный ТТ — двухобмоточный. Он имеет одну первичную обмотку с числом витков w1 и одну вторичную обмотку с числом витков w2. Обмотки находятся на общем магнитопроводе, благодаря которому между ними существует хорошая электромагнитная (индуктивная) связь. Первичная обмотка, изолированная от вторичной обмотки на полное рабочее напряжение аппарата, включается последовательно в рассечку цепи контролируемого первичного тока, а вторичная обмотка замыкается на нагрузку (измерительные приборы и реле), обеспечивая в ней протекание вторичного тока, практически пропорционального переменному первичному току. Чем меньше полное сопротивление нагрузки zн и полное сопротивление вторичной обмотки zT2, тем точнее соблюдается пропорциональность между первичным и вторичным токами, т.е. тем меньше погрешности ТТ. Идеальный режим работы ТТ — это режим КЗ вторичной обмотки, тогда как для ТН идеальным является режим XX. Один вывод вторичной обмотки обычно заземляется, поэтому он имеет потенциал, близкий к потенциалу контура заземления электроустановки. Трансформаторы тока для защиты предназначены для передачи измерительной информации о первичных токах в устройства защиты и автоматики. При этом они обеспечивают: 1) масштабное преобразование переменного тока различной силы в переменный вторичный ток приемлемой силы для питания устройств релейной защиты; 2) изолирование вторичных цепей и реле, к которым имеет доступ обслуживающий персонал, от цепей высокого напряжения. Аналогичные функции выполняют и ТТ для измерений, предназначенные для передачи информации измерительным приборам. Между ТТ для защиты и для измерений нет принципиальной разницы. Существующие различия заключаются в неодинаковых требованиях к точности и к диапазонам первичного тока, в которых погрешности ТТ не должны превышать допустимых значений. К ТТ для измерений предъявляется требование ограничения сверху действующего значения вторичного тока при протекании тока КЗ по первичной обмотке, для них устанавливается номинальный коэффициент безопасности приборов. Это требование не предъявляется к ТТ для защиты, которые должны обеспечивать необходимую точность трансформации тока и при КЗ. Номинальный коэффициент безопасности фактически является верхним пределом для номинальной предельной кратности ТТ для измерений. Поэтому в стандартах некоторых стран (например, в германских правилах VDE 0414 "Regeln fьr MeЯwandler") для всех ТТ нормируется номинальная предельная кратность (Nenn Ьberstromziffer "n"), причем ее ограничение для измерительных ТТ задается в форме n < ..., а для трансформаторов тока для защиты в форме n >... . При анализе явлений в ТТ необходимо учитывать положительные направления первичного и вторичного токов в соответствующих обмотках, а также ЭДС, индуктируемой во вторичной обмотке, от которых зависят знаки (плюс или минус) в формулах и углы векторов на векторных диаграммах. В технике релейной защиты приняты положительные направления для токов и ЭДС, показанные на рисунке 1. Звездочками отмечены однополярные зажимы обмоток, например их начала, которые по ГОСТ обозначаются символами Л1 у первичной обмотки и И1 у вторичной обмотки. а)б)в) а, б — схемы условных обозначении; в — схема замещения Рисунок 1 - Схемы ТТ Приняты положительными: направление для первичного тока от начала к концу первичной обмотки и направление для вторичного тока от начала вторичной обмотки (по внешней цепи нагрузки) к концу вторичной обмотки, соответственно этому внутри вторичной обмотки - направление вторичного тока и вторичной ЭДС (от конца к началу обмотки). При указанных положительных направлениях векторы первичного и вторичного токов совпадают по фазе при отсутствии угловой погрешности, а мгновенная вторичная ЭДС равна взятой со знаком "плюс" первой производной по времени от потокосцепления вторичной обмотки. По причине существенной нелинейности характеристики намагничивания ферромагнитного магнитопровода к анализу явлений в ТТ неприменим принцип наложения (суперпозиции). Даже при номинальном первичном токе и номинальной нагрузке индукция в магнитопроводе не равна разности индукций, которые были бы созданы отдельно взятыми первичным и вторичным токами. Результирующий магнитный поток в магнитопроводе ТТ определяется только совместным одновременным действием первичного и вторичного токов и даже гипотетически не может корректно рассматриваться как разность потоков, раздельно созданных первичным и вторичным токами. 1.1.2 Классификация ТТ По ГОСТ 7746-89 ТТ подразделяются по следующим основным признакам: — по роду установки: для работы на открытом воздухе (категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 [22]); для работы в закрытых помещениях (категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69); для работы в подземных установках (категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69); для работы внутри оболочек электрооборудования (категории размещения в соответствии с таблицей ГОСТ); Характеристика среды внутри оболочкиКатегория размещения трансформаторов тока, устанавливаемых внутри оболочек электрооборудования, по ГОСТ 15150-69, при разных категориях самого электрооборудования по тому же ГОСТКатегория 1Категория 2Категория 3Категория 41. Газовая среда, изолированная от наружного воздуха, или жидкая среда44442. Газовая среда, не изолированная от наружного воздуха2234 — по принципу конструкции: опорные (О), проходные (П), шинные (Ш), встроенные (В), разъемные (Р). Допускается по ГОСТ 7746-89 [14] сочетание нескольких перечисленных принципов, а также конструктивное исполнение, не подпадающее под перечисленные признаки; — по виду изоляции: с литой изоляцией (Л), с фарфоровой покрышкой (Ф), с твердой изоляцией (кроме фарфоровой и литой) (Т), маслонаполненные (М), газонаполненные (Г); — по числу ступеней трансформации: одноступенчатые и каскадные; — по числу магнитопроводов со вторичными обмотками, называемых кернами, объединенных общей первичной обмоткой: с одним керном, с несколькими кернами; — по назначению кернов: для измерения, для защиты, для измерения и защиты, для работы с нормированной точностью в переходных режимах; — по числу коэффициентов трансформации: с одним коэффициентом трансформации; с несколькими коэффициентами трансформации, получаемыми путем изменения числа витков первичной или(и) вторичной обмоток, а также путем применения вторичных обмоток с отпайками. 1.1.3 Структура условного обозначения ТТ по ГОСТ 7746-89 ТХХХ- ХХ- Х- Х/Х-Х/ ХХХКлиматическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 [22]Номинальный вторичный ток, АНоминальный первичный ток, А. При наличии у ТТ нескольких первичных токов указываются все значения через тиреНоминальный класс точности. При наличии у ТТ нескольких кернов указывается класс точности каждого из них в виде дробиКонструктивный вариант исполнения, если завод выпускает несколько вариантов данного типа (арабские или римские цифры)Категория, характеризующая путь утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 [23] (только для ТТ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69)Номинальное напряжение, кВМ - только для модернизированных изделийБуква, характеризующая вид изоляции (см. выше)Буква, характеризующая принцип конструктивного исполнения (см. выше)Обозначение трансформатора тока В стандартах на трансформаторы отдельных видов ГОСТ 7746-89 [14] допускает ввод в буквенную часть обозначения дополнительных букв. Допускается исключение или замена отдельных букв, кроме Т, для обозначения особенностей конкретного ТТ. 1.1.4 Основные (номинальные) параметры ТТ По ГОСТ 7746-89 к номинальным параметрам ТТ относятся: — номинальное напряжение ТТ Uном — номинальное напряжение цепей, для которых предназначен данный аппарат. Встроенные ТТ не имеют паспортного параметра номинального напряжения; — номинальный первичный ток ТТ I1ном; — номинальный вторичный ток ТТ I2ном; — номинальный коэффициент трансформации ТТ; — номинальная вторичная нагрузка с номинальным коэффициентом мощности cos (1 или 0,8 индуктивный). Обозначается zн. ном (сопротивление нагрузки) или Sн. ном (номинальная мощность нагрузки); — номинальный класс точности ТТ (керна для ТТ с несколькими кернами); — номинальная предельная кратность ТТ, обслуживающего релейную защиту - К10ном, К5ном; — номинальный коэффициент безопасности для приборов - К ном; — номинальная частота ТТ — fном. |
Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма но наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей... |
Инструкция выпускается взамен «Общей инструкции по проверке устройств... Инструкция предназначена для персонала, занимающегося эксплуатацией и наладкой устройств рза, и действует наряду с Инструкцией для... |
||
Документация на проведение закупки в форме запроса котировок Предмет закупки: Выполнение комплекса работ по замене трех трансформаторов тока тпл-10, замене одного электросчетчика «Меркурий-230»,... |
Инструкция по вводу в эксплуатацию и погрузочно-разгрузочным работам... Каждый служащий, имеющий какое-либо отношение к транспортировке, установке, уходу и использованию трансформаторов тока (в сокращении... |
||
Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты Расчетный максимальный ток трехфазного короткого замыкания для любой точки сети (А) может быть определен по формуле |
Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах... Инструкция предназначена для персонала, занимающегося эксплуатацией и наладкой устройств рза, и действует наряду с Инструкцией для... |
||
Межгосударственный стандарт трансформаторы тока измерительные лабораторные Разработан открытым Акционерным Обществом «Свердловский завод трансформаторов тока» |
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики... Техническое обслуживание и ремонт сложных защит электродвигателей, генераторов, трансформаторов, блоков генератор-трансформатор,... |
||
Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной... С выходом настоящей Инструкции отменяется «Инструкция дежурному персоналу электростанций и подстанций по обслуживанию устройств релейной... |
Инструкция по проверке трансформаторов напряжения В инструкции приведены программа и методы проверки трансформаторов напряжения (ТВ) и их вторичных цепей. Даны основные сведения о... |
||
Характеристики Измерение напряжения и тока при помощи обычных измерительных трансформаторов или датчиков тока и напряжения |
Распоряжение ОАО "ржд" от 19. 12. 2005 n 2144р сто (Стандарт организации)... Гост р мэк 61557-5-2008 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 в переменного тока и 1500 в постоянного... |
||
Техническое задание на выполнение работ по техническому переоснащению... Аскуэ, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения турбогенераторов тг-1, тг-2 и тсн 21Т, 22т симферопольской тэц на современные... |
1. Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов "Коэффициент" Предмет закупки Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов Коэффициент |
||
Рабочая программа профессионального модуля подготовки специалистов среднего звена ПМ. 01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации разработана на основе Федерального... |
Типовая инструкция по организации защиты объектов террористической устремленности Инструкция предназначена для использования хозяйствующими субъектами в организации защиты объектов, а также для контролирующих, надзирающих... |
Поиск |