Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 Поверка измерительных трансформаторов тока

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-06-20

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 20.5.2024

8

                          ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

           Поверка измерительных трансформаторов тока         

                                   1. Введение

Измерительные трансформаторы тока (ИТТ) относятся к измерительным преобразователям, предназначенным для преобразования обычно больших переменных токов в меньшие, удобные для измерения, а также для разделения измерительных цепей низкого и цепей высокого напряжения, что обеспечивает безопасность работы оператора. Нагрузкой вторичной цепи ИТТ является сопротивление приборов и соединительных проводов, включенных во вторичную цепь (амперметры, последовательные обмотки ваттметров и счетчиков электрической энергии, цепи релейной защиты и управления).

Основными конструктивными частями ИТТ являются сердечник из магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью, образующий магнитопровод, и две обмотки (первичная w1 и вторичная w2). Ток I1, протекающий по первичной обмотке, создает в сердечнике магнитный поток, который наводит э.д.с. в обеих обмотках. В замкнутой на сопротивление нагрузки вторичной обмотке возникает ток I2, который в свою очередь создает магнитный поток, направленный навстречу магнитному потоку, создаваемому током I1. Разностный магнитный поток обеспечивает трансформацию тока и компенсацию активных потерь в сердечнике, в обмотках и нагрузке. Таким образом, основное уравнение ИТТ, определяемое балансом магнитодвижущих сил, можно выразить равенством w111+w212 = w11 , где 1 – намагничивающий ток сердечника.

Графическое обозначение ИТТ и электрическая схема его включения приведены на рис. 1а. Зажимы первичной обмотки обозначаются буквами Л1 – Л2 (линия). В цепь измеряемого тока (линию) первичная обмотка включается последовательно. К зажимам вторичной обмотки, которые обозначены буквами И1 – И2 (измерение) подключается нагрузка ZН.

Целью настоящей работы является ознакомление с метрологическими характеристиками и методикой поверки ИТТ.

2. Основные характеристики ИТТ

По назначению и исполнению ИТТ делятся на лабораторные (переносные) и стационарные.

Важнейшими техническими характеристиками ИТТ тока являются: номинальный коэффициент трансформации; нагрузка вторичной цепи в омах; погрешности трансформатора (токовая и угловая).

Номинальным коэффициентом трансформации KI,ном называется отношение номинального первичного тока I1,ном  к номинальному вторичному току I2,ном, то есть KI,ном = I1,ном / I2,ном. Номинальными первичным и вторичным токами называются значения соответственно первичного и вторичного токов, указанные на щитке ИТТ. Номинальный коэффициент трансформации указывается в виде несокращённого отношения номинальных токов.

Значение измеряемого тока I1,изм, протекающего в первичной обмотке ИТТ, находится умножением значения измеренного тока во вторичной обмотке I2,изм на номинальный коэффициент трансформации KI,ном, т.е.  I1,изм = KI,номI2,изм

Лабораторные ИТТ предназначены для работы в цепях переменного тока с частотой от 25 Гц до 10 кГц. Номинальные значения первичных и вторичных токов нормированы. Диапазон I1,ном  составляет от 0,1 А до 60 кА. Для вторичных токов установлены номинальные значения 5, 2 и I А. Последние два значения используются редко. Стационарные ИТТ рассчитаны для работы в цепях с частотой 50 Гц, а по диапазону токов близки к лабораторным.

Отношение действительного значения первичного тока II к действительному значению вторичного тока I2,д называется действительным коэффициентом трансформации KI  = I1,д / I2,д.

В идеальных трансформаторах вектор w111  и повернутый на 180о вектор w212 равны по модулю и совпадают по фазе. В реальных трансформаторах (как об этом было сказано выше) эти векторы не равны друг другу, а их неравенство приводит к возникновению погрешностей ИТТ (см. рис.1б).

Погрешность ИТТ принято выражать в комплексной форме в следующем виде (вывод приведен в приложении)          

                    = fI + j,

где       fI  - токовая погрешность, выраженная в относительных единицах;

             - угловая погрешность, выраженная в радианах.

Угловая погрешность характеризует угол фазового сдвиг вторичного тока относительно первичного. Она положительна, если повернутый на 1800  вектор тока вторичной обмотки  опережает вектор тока первичной обмотки, и отрицательна, если он отстает. Погрешности измерительных трансформаторов зависят от значений первичного тока и от мощности нагрузки во вторичной цепи.

Класс точности ИИТ определяет пределы допускаемых погрешностей: коэффициента трансформации и угловой.

3. Поверка трансформаторов тока

Поверка ИТТ классов 0,2; 0.5; I,0 производят дифференциальным методом. Этот метод заключается в сравнении поверяемого трансформатора с ИТТ, пределы погрешностей которого известны и меньше в 3 –5 раз погрешностей поверяемого трансформатора (далее - образцовый).

Принцип дифференциального мeтодa поверки можно пояснить с помощью сxeмы, приведенной на рис.2a. При поверке необходимо, чтобы поверяемый трансформатор ИТТп и образцовый ИТТо имели равные номинальные коэффициенты трaнсформации.

Первичные обмотки сравниваемых трансформаторов соединяются последовательно и согласно, а вторичные – встречно. Ветвь «аб», образуемая сопротивлением Rо, называют дифференциальной. В этой ветви протекает разность вторичных токов поверяемого и образцового трансформаторов = I2,д.,п - I2,д,о.  

На рис.2б приведена векторная диаграмма токов. Процедура поверки сводится к измерению составляющей разностного тока f , совпадающей  или противоположной по фазе с током I2,д,о,  и составляющей разностного тока , сдвинутой по отношению к току I2,д,о на 90о. Первая составляющая  f определяет токовую погрешность, а вторая составляющая - угловую погрешность.

Действительно, в силу малости угла  модуль  f   равен разности модулей векторов I2,д,о и 2,д,п, т.е.  f = I2,д,п - I2,д,о  и, следовательно,  fI,%  =.

Угол  ,  т.е.  токовая  погрешность,  находится  через  tg.  В  соответствии с  рис.2б  tg  = I/ I2,д,о   .

В лабораторной работе дифференциальный метод используется для поверки испытуемого ИИТп с применением образцового ИТТо типа МТТ-1 класса 0,2 . Оба ИИТ имеют KI,ном = I1,ном / I2,ном =3 А/5 А.

Обычно ИИТ высокого класса точности имеет тороидальный сердечник из пермаллоя, на который равномерно намотана вторичная обмотка. На вторичную обмотку намотана секционированная первичная обмотка. Концы секций выведены к пластинам штепсельного коммутатора или клеммам, при помощи которых в первичную цепь тока можно включать различное количество секций в зависимости от требуемой номинальной величины первичного тока. Конструктивно трансформатор выполнен так, что при всех номинальных значениях первичного тока витки первичной обмотки располагаются по тороидальному сердечнику равномерно, а число номинальных первичных ампервитков постоянно.

Погрешности трансформации такой конструкции практически остаются неизменными при любом коэффициенте трансформации. Поэтому достаточно определить погрешности для одного коэффициента трансформации. Особенно удобно проводить поверку для коэффициента трансформации КI,ном =1 (т.е. 5А/5А), так как в этом случае не требуется использовать образцовый дополнительный трансформатор.

Схема поверки приведена на рис.3а. При таком включении осуществляется  самоповерка ИТТ,  так как ток  вторичной  обмотки  сравнивается с током, протекающим по первичной обмотке. В соответствии с векторной диаграммой токов имеем (рис. 3б)

                           fI,% = ;       [рад]

Определение погрешностей  fI,   и     сводится к измерению напряжения на резисторе Ro. Для измерения составляющих этого напряжения Rо  f и  Rо   в работе используется фазочувствительный выпрямитель и вольтметр постоянного   напряжения. Схема фазочувствительного выпрямителя (ФВ) приведена на рис. 4а. На вход ФВ подается измеряемое напряжение. Состояние ключей S1 и  S2 задается управляющим напряжением Uу той же частоты. В один из полупериодов Uу ключ S1   замкнут, а  S2 - разомкнут. В другой полупериод  Uу  состояние ключей обратное.

Рассмотрим работу ФВ.

1. Пусть  uвх(t)=Um Sin(wt) и uу(t)=Uу Sinwt (см. рис.4б). Тогда средневыпрямленное значение выходного напряжения ФВ определяется как

                       Uср.в =Um Cos / =U Cos / ,

т.е. оно пропорционально составляющей вектора Uвх , совпадающей по фазе с вектором Uу  (см. рис. 4в)  .

          2. Пусть  uвх(t)=Um Sin(wt) и uу(t)=Uу Sin(wt /2). Тогда,

                             Uср.в =Um Sin / =U Sin / ,

т.е. оно пропорционально квадратурной составляющей вектора Uвх   (см. рис. 4в).

В схемах поверки ИИТ для формирования управляющих сигналов ФВ используется ток, с которым сравнивается вторичный ток поверяемого трансформатора (см. схемы установок рис. 5 и рис. 6).

Задание

1. Ознакомиться с приборами, имеющимися на стенде и внести в отчет их паспортные данные.

2. Произвести размагничивание ИТТ.

3. Определить погрешности ИТТ  при токах 5, 4, 3, 2, 1 А. Поверку ИТТ производить вначале при уменьшении тока от 5 до 1А и затем при увеличении до 5 А. В качестве результата взять среднее из обоих измерений.

4.  Построить графики зависимостей: fI = FI(I2) и    =F (I2) на основании проведенных экспериментов.  

5. Сделать заключение о соответствии поверенного образцового ИТТ своему классу точности (для стендов №1 и №14).

6.  Сделать заключение о присвоении поверенному  ИТТ  класса точности (стенд №13) .

7.  Рассчитать погрешности  измерения первичных токов с учетом результатов поверки.

Методические указания

        1. Лабораторные работы расположены на трех стендах. На стендах № 1 и 14 производится самоповерка трансформаторов ИИТ типа И54, а на стенде № 13 поверка  ИТТ трансформатора путем сравнения его с образцовым трансформатором типа МТТ-1.

 2. Процедура размагничивания осуществляется следующим образом.   Перед включением сетевого напряжения ручка регулятора напряжения однофазного (РНО) должна быть повернута против часовой стрелки до упора. После включения сетевого напряжения плавно увеличить напряжение  до достижения вторичного тока значения 5 А и также плавно уменьшить его до нулевого значения (повторить это 2-3 раза).

    3. Установить  ток I2=5 А. Измерить составляющие напряжения    Rо  f    и  Rо  .   

Для этого цифровым вольтметром Щ4316 измеряется выходное напряжение ФВ при управляющих напряжениях, обеспечивающих измерение этих составляющих. Измерение Rоf    производится при положении тумблера « fI », а Rо   - при положении тумблера « ». Повторить эти измерения для всех других значений I2.

Рассчитать f  и   и соответствующие погрешности, используя приведенные соотношения для ФВ. 

4. Рассчитать  для каждого значения тока  fI в %, а   в угловых минутах.

5. Погрешности образцового трансформатора должны соответствовать установленным пределам погрешностей (см. приложение 2).

6. Погрешности поверяемого трансформатора определяется собственными погрешностями и погрешностями используемого образцового трансформатора.

7. При расчете погрешностей измерения первичного тока следует учитывать погрешности используемого ИТТ и погрешности амперметра.

Приложение 1

Комплексная погрешность ИТТ определяется выражением

                                             .  

Здесь вектор  - это вектор  повернутый на 180о, который опережает (или отстает) от вектора  на угол , поэтому = KI,номI2 e j.

Следовательно,       Так как  c точностью до малых второго порядка  ej 1 j,  то   

     =  fI  j  (с учетом того, что  KI,ном I2,д /I1 1 ).

                                                                                                                                 Приложение 2

1. Пределы допускаемых погрешностей лабораторных трансформаторов тока класса 0,2 определяются  следующими зависимостями

 fI,доп = [ 0,2 + 0,04 (II,ном /I1 – 1)] ,             [%] ;

  =  [ 10 + 1 (II,ном /I1 – 1)]  ,    [угловые минуты].

2. Пределы допускаемых погрешностей стационарных ИТТ приведены в таблице

Класс точности

Ток первичной цепи, % от номинального

Предел допускаемой погрешности

Нагрузка вторичной цепи, %

от номинальной при

cos = 0,8

Токовой, [%]

Угловой,  [угл. мин.]

0,5

5

20

100 - 120

1,5

0,75

0,5

90

45

30

25 –100

1,0

5

20

100 - 120

3

1,5

1

180

90

60

25 - 100

УДК

621.317

С

УДК: 621.317

Утверждено учебным управлением МЭИ (ТУ)

Рецензент: канд. техн. наук, доцент Солодов Ю. С.

Подготовлено на кафедре информационно-измерительной техники

В.Ф.Семенов., Н.А.Серов, Е.Н. Шведов. Поверка измерительных трансформаторов тока. Методическое руководство к лабораторной работе № 2 по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация».- М.: Изд-во МЭИ, 2005. -- с. 8.

                                                         Московский энергетический институт, 2005




1. і. Трудомісткість виготовлення і собівартість заготовки повинні бути мінімальними
2. продажи включая договор поставки товаров договор поставки товаров для государственных нужд договор контр
3. Економіка праці
4. Александр Македонский
5. геологические изыскания их назначение
6. либо есть избыток денег предложение а ктото ощущает потребность предъявляет спрос
7. тема права РФ Понятие отрасли подотрасли и института права
8. БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра технологического обо
9. Конспект лекций Ст
10. Маркетинговые исследования товара
11. НА ТЕМУ МСГрушевський і розвиток школи й педагогічної думки в Галичині та Україні
12. тематический учет возможных ценностных ориентаций и систем в обучении и воспитании подрастающего поколения
13. Тацит Германия 2
14. на тему Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций Вариант 1
15. Неингаляционные методы общей анестезии
16. это двойные и многокомпонентные медные сплавы в которых основной легирующий компонент ~ цинк от 5 до 45
17. Report on these kind of stmps. But first here re couple of interesting fcts bout stmps- The first postge stmps did not come with sticky bck
18. 2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7
19. ЗАДАНИЕ по дисциплине Юридическая психология Вариант 1
20. Тема- Дослідження АСОРТИМЕНТУ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ Мета роботи- Набуття практичних навичок в розпізнаванні мий