Климатическое исполнение трансформаторов тока: Расшифровка климатических исполнений

alexxlab | 15.04.2023 | 0 | Разное

Содержание

трансформаторы тока ТА TM TW

Номенклатура

  • Измерение и контроль
    • Стационарные анализаторы сетей
      • Анализаторы мощности
      • Анализаторы качества электроэнергии
      • Анализаторы потребления
      • Аксессары
    • Измерительные трансформаторы тока и шунты
      • Трансформаторы тока ТС (под шину)
      • Трансформаторы тока ТСН (класс точности 0 5s – 0 2s)
      • Pазборные трансформаторы тока
      • Шунты
      • Суммирующие трансформаторы тока
      • Трансформаторы напряжения
      • Трансформаторы тока MC
      • Трансформаторы тока на ДИН рейку
      • Трансформаторы тока 4…20 мА
      • Трансформаторы тока ТА
    • Системы управления
      • Импульсный центратор
      • Менеджер по энергетике
    • Программное обеспечение энергетического управления
    • Переносные анализаторы сетей
      • Аксессуары для анализаторов
    • Цифровые контрольно-измерительные приборы
      • Амперметры / процесс-индикаторы
      • Вольтметры
      • Приборы на ДИН рейку
      • Преобразователи
      • Цифровой индикатор DHB
      • Другие цифровые приборы
    • Аналоговые контрольно-измерительные приборы
      • Амперметры
      • Вольтметры
      • Варметры
      • Ваттметр
      • Максиметры
      • Мегометры
      • Приборы для синхронизации
      • Процесс-индикаторы
      • Счетчики моточасов
      • Фазометры
      • Частотометры
      • Аксессуары для аналоговых приборов
  • Защита и контроль
    • Промышленная дифференциальная защита
    • Дифференциальная и магнитотермическая защита с обратным подключением
    • Реле и элементы управления
    • Трансформаторы тока для защиты
    • Измерительно-проверочное оборудование для CT
  • Компенсация реактивной энергии и фильтрация гармоник
    • Регуляторы реактивной мощности
    • Конденсаторы и реакторы для низкого напряжения
    • Автоматические конденсаторные установки
    • Фильтры гармоник
    • Конденсаторные установки для среднего напряжения
    • Конденсаторы для среднего напряжения
  • Интеллектуальная перезарядка транспортных средств с электро- двигателем
    • Внешняя перезарядка транспортных средств с электродвигателем
    • Внутренняя перезарядка транспортных средств с электродвигателем
    • Аксессуары
  • Возобновляемые источники энергии
    • Мгновенное самопотребление
    • Самопотребление с накоплением
    • Оборудование для фотоэлектрических панелей
    • Водные солнечные насосные решения
  • Счетчики электроэнергии
    • Многофункциональные счетчики электроэнергии
    • Счетчики энергии частичного потребления
    • Аксессуары для счетчиков электроэнергии

Кабинет

Забыли пароль?

Регистрация

ГлавнаяТрансформаторы тока Трансформаторы тока ТА TM TW

Характеристики измерительных трансформаторов тока серии TA
Наибольшее рабочее напряжение:0,72кВ
Испытанное напряжение изоляции:3кВ
Рабочая частота тока:50 или 60Гц
Допустимый коэффициент перегрузки:1,2
Испытанный термический ток (Iт):60Iн
Испытанный динамический ток (Iд):2,5Iт
Фактор безопасности:5
Термический класс:105°С
Климатическое исполнение:-5 °С … + 40 °С
Наработка на отказ, не менее:1000000 ч

Все измерительные трансформаторы тока фирмы CIRCUTOR поставляются с первичной поверкой

Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии ТА
Тип
Трансформатор тока
TA 400
Трансформатор тока
TA 500
Трансформатор тока
TA 600
Размер шины100 x 20 мм100 x 30 мм125 x 60 мм
165
95
59
185
115
63
196
124
62
 КлассКодКлассКодКлассКод
0,5130,5130,513
300/551015M7059A        
400/5
51015M70591
500/5152030M70592
600/5152030M70593
750/5152030M70594
800/5152030M70595    1515M705BB 
1 000/5152030M70596    152030M705B1
1 200/5152030M70597 152030M705A2     
1 500/5153040M70598153040M705A4152030M705B3
2 000/5204050M70599204050M705A6152030M705B5
2 500/5    204050M705A7203040M705B6
3 000/5    204560M705A8304060M705B7
3 200/5304060M705BA
4 000/5    355070M705A9355070M705B8
5 000/5        406080M705B9
Трансформатры тока на din рейку TW, TM
Тип
Трансформатор тока
TM 45
Трансформатор тока
TA 210 (*1)
Трансформатор тока TW 25 / TW 25M
Ø кабеляС первичной обмоткойС первичной обмоткойБез первичной обмотки
85
52,5
70
104. 5
75
134
85
70
70
 Класс
Код
КлассКодКлассКод
0,5130,5130,513
1/52,557M70609    
5/52,557M70601152030M70541
10/52,557M70602152030M70542    
15/52,557M70603152030M70543    
20/52,557M70604152030M70544    
25/52,557M70605152030M70545    
30/52,557M70606152030M70546    
40/52,557M70607152030M70547    
50/52,557M70608152030M70548    
60/5    152030M70549    
75/5    152030M7054A
 
   
100/5    152030M7054B1,53M70611
125/5    152030M7054C24M70612
150/5    152030M7054D35M70613
200/5    152030M7054E358M70614
250/5    152030M7054F4911M70615
300/5    152030M7054G61113M70616
400/5    152030M7054H    
100 / 125 / 200 / 250 /500TW 25 M (Трансформатор с несколькими коэффициентами трансформации, 6 значений тока) M70621
(*1) Пломбировочные крышки и крепежная арматура входят в комплект поставки измерительных трансформаторов тока

Новости все новости

  • Новый портативный анализатор качества электроэнергии MYeBOX

  • CVM-A1500-ITF-485-ICT2

  • WiBeee

  • REC3

  • Управляйте всеми своими устройствами в реальном времени из облака

  • Цифровые приборы DCB

Трансформаторы тока внутренней установки

Общие сведения

Трансформаторами тока внутренней установки называют трансформаторы тока, предназначенные для работы в отапливаемых или неотапливаемых помещениях при определенных характеристиках окружающей среды. Характеристики окружающей среды могут сильно различаться в зависимости от климатического исполнения и категории трансформаторов тока, от специфических условий работы трансформаторов тока (на морских судах, в распределительных устройствах электротермических установок, в генераторных токоподводах и так далее) и от других факторов. Различное климатическое исполнение трансформаторов тока и категории размещения устанавливаются ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Группа трансформаторов тока внутренней установки весьма разнообразна и по конструктивному выполнению. Это обусловлено различной компоновкой распределительных устройств, их габаритами, способом крепления трансформаторов тока и другими обстоятельствами. Кроме того, на конструктивное выполнение трансформаторов тока в известной мере оказывает влияние номинальные параметры трансформаторов тока (номинальное напряжение, номинальный ток, частота тока, число вторичных обмоток и так далее).

Для основной изоляции трансформаторов тока внутренней установки используется фарфор и эпоксидный компаунд. Последние годы изоляции трансформаторов тока из эпоксидного компаунда получает все более широкое распространение, вытесняя фарфоровую изоляцию. Сейчас трансформаторы тока внутренней установки с основной фарфоровой изоляцией практически не изготавливаются.

Условное обозначение

Условное обозначение трансформатор тока внутренней установки состоит из двух частей: буквенной и цифровой. Буквенная часть состоит из нескольких букв, имеющих следующие значения: Т – трансформатор тока; П – проходной; О – одновитковый стержневой; Ш – одновитковый шинный; В – с воздушной изоляцией, встроенный или с водяным охлаждением магнитопровода; Г – для генераторных токопроводов; К – катушечный; Л – с литой изоляцией; М – модернизированный или малогабаритный; Ч – для повышенной частоты; С – специальный.

Буквы в обозначении типа трансформатора тока располагаются в определенной последовательности. Начальной буквой является буква Т. За ней ставится буква, характеризующая способ установки трансформатора тока. Для проходных трансформаторов тока – это буква П. Опорные трансформаторы тока специального обозначения не имеют. Поэтому отсутствие в обозначении букв П свидетельствует о том, что трансформатор тока относится к категории опорных трансформаторов тока.

Далее ставится буква, характеризующая конструкцию первичной обмотки (О, Е, К). Трансформаторы тока с петлевой первичной обмоткой специального обозначения не имеют.

После этого ставится буква, характеризующая конструктивные особенности трансформатора тока (В, Л, М) или особенности его назначения (Г, Ч).

Цифровая часть условного обозначения, стоящая за буквенной частью, соответствует номинальному напряжению трансформатора тока в киловольтах.

Примеры обозначений

Примеры условного обозначения типа трансформатора тока:

  1. Трансформатор тока проходной одновитковый с литой изоляцией на номинальное напряжение 10 кВ обозначается ТПОЛ-10;
  2. Трансформатор тока встроенный с водяным охлаждением магнитопрвода, предназначенный для установки в генераторных токоподводах на номинальное напряжение 24 кВ, обозначается ТВВГ-24.

Рисунок 1. Трансформатор тока ТПОЛ-10

Рисунок 2. Трансформатор тока ТПОЛ-10М

Иногда в обозначении типа трансформатора тока наблюдаются отклонения от указанных выше. Так, например, буква П, стоящая в конце буквенной части обозначения, показывает, что трансформатор тока предназначен для электропечных установок.

Источник: Афанасьев В. В, Адоньев Н. М., Жалалис Л. В., Сирота И. М., Стогний Б. С., “Трансформаторы тока” – Ленинград: Энергия, Ленинградское отделение, 1980 – 344 с.

загрузок документации и программного обеспечения | Schneider Electric

Категория документа

3d
CAD, чертежи и кривые

Технические чертежи для наших продуктов.

81 111

стр.
Каталоги и брошюры

Обзоры продуктов и документы по выбору.

157 689

action_test
Оценка соответствия

6 613

цитата
Спецификации

Технические данные и характеристики нашей продукции.

150 767

box2
Руководства по установке и эксплуатации

Инструкции по установке, программированию и обслуживанию продуктов.

12 518

action_duplicate
Пресс-релиз

33

прошивка_обновление
Программное и микропрограммное обеспечение

Все выпуски программного обеспечения и обновления доступны для загрузки.

2 570

action_print_preview
Решения

1 262

Energy_efficiency
Устойчивое развитие

245 943

action_settings1
Техническая информация

Сертификаты продукции, технические характеристики и многое другое.

248 404

earth_arrow
Обучение, мероприятия и вебинары

181

media_video
Видео

355

open_book
Белая книга

821

3d
CAD, чертежи и кривые

Технические чертежи для наших продуктов.

81 111

стр.
Каталоги и брошюры

Обзоры продуктов и документы по выбору.

157 689

action_test
Оценка соответствия

6 613

цитата
Спецификации

Технические данные и характеристики нашей продукции.

150 767

коробка2
Руководства по установке и эксплуатации

Инструкции по установке, программированию и обслуживанию продуктов.

12 518

Посмотреть еще

3d
CAD, чертежи и кривые

Технические чертежи для наших продуктов.

81 111

стр.
Каталоги и брошюры

Обзоры продуктов и документы по выбору.

157 689

action_test
Оценка соответствия

6 613

цитата
Спецификации

Технические данные и характеристики нашей продукции.

150 767

box2
Руководства по установке и эксплуатации

Инструкции по установке, программированию и обслуживанию продуктов.

12 518

action_duplicate
Пресс-релиз

33

firmware_upgrade
Программное обеспечение и встроенное ПО

Все выпуски программного обеспечения и обновления доступны для загрузки.

2 570

action_print_preview
Решения

1 262

Energy_efficiency
Устойчивое развитие

245 943

action_settings1
Техническая информация

Сертификаты продукции, технические характеристики и многое другое.

248 404

earth_arrow
Обучение, мероприятия и вебинары

181

media_video
Видео

355

открытая_книга
Белая книга

821

Показать меньше

TechTopics № 122 | Технические темы

Тепловой коэффициент трансформатора тока

Рисунок 1

Трансформаторы тока имеют номинальный тепловой коэффициент, указанный в стандарте на измерительные трансформаторы, IEEE Std C57. 13. Из-за количества вопросов, которые Siemens получает о коэффициенте теплового рейтинга (TRF), кажется, что существует путаница в том, каково практическое значение TRF.

 

IEEE Std C57.13 предоставляет кривую теплового коэффициента для трансформаторов тока, чтобы дать допустимую нагрузку для трансформатора тока в процентах от номинального первичного тока, когда трансформатор тока находится в различных температурах окружающей среды. Показанный рисунок взят из IEEE Std C57.13. Процент номинального первичного тока показан на вертикальной оси, а температура окружающей среды (в °C) показана на горизонтальной оси.

 

Стандартная основа для всех трансформаторов тока заключается в том, что трансформатор тока должен выдерживать 100-процентный номинальный ток без превышения среднего повышения температуры обмотки на 55 °C при окружающей температуре 30 °C, т. е. максимально допустимое среднее значение температура обмотки 85°С. На показанной кривой обратите внимание, что ТТ с TRF 1,0 (самая нижняя кривая) пересекает 100% номинального первичного тока при температуре окружающей среды 30 °C.

 

Трансформаторы тока доступны с несколькими значениями TRF, в зависимости от номинального первичного тока, например, 1,0, 1,33, 1,5, 2,0, 3,0 и 4,0. Применительно к распределительным устройствам с металлическим корпусом и металлическим корпусом или автоматическим выключателям с воздушной изоляцией для наружной установки более высокие значения TRF, как правило, недоступны из-за нехватки места и других ограничений оборудования в целом.

 

Стандарт признает, что многие трансформаторы тока используются при температуре окружающей среды, значительно отличающейся от 30 °C. В то же время стандарт IEEE Std C57.13 поддерживает строгий верхний предел средней температуры обмотки 85 °C.

 

В распределительных устройствах в металлическом корпусе и в металлическом корпусе, а также в выключателях с воздушной изоляцией наружной установки номинальная максимальная температура наружного воздуха составляет 40 °С, а превышение температуры воздуха внутри корпуса считается равным 15 °С. В результате максимальная температура окружающей среды внутри оболочки для работы трансформатора тока принимается равной 55 °С, а допустимое превышение температуры при температуре окружающей среды 55 °С составляет 30 °С при сохранении верхнего предела средней температуры обмотки 85 °С. °С.

 

Таким образом, снова взглянув на кривую TRF, при температуре окружающей среды 55 °C следующие возможности ТТ с различными TRF выглядят как:

Значения производительности при температуре окружающей среды 55 °C и производительность при 30 °C по сравнению с 55 °C окружающей среды, не считывались с кривой TRF. Вместо этого они были рассчитаны на основе того факта, что кривая TRF на самом деле представляет собой просто представление нагрева на основе квадрата тока. Следовательно:

фигура 2

Когда рассматривается применение трансформаторов тока в распределительных устройствах или наружных автоматических выключателях с воздушной изоляцией, требуется трансформатор тока с TRF 1,33, чтобы он мог проводить почти 100% номинального тока автоматического выключателя.

 

На практике большинство трансформаторов тока, которые использует Siemens, имеют TRF 2,0 (установлены в распределительных устройствах, 148 процентов) для коэффициентов примерно до 1200:5 и 1,5 для более высоких коэффициентов (установлены в распределительных устройствах, 111- процент). Таким образом, мощность трансформатора тока, установленного в распределительном устройстве или автоматическом выключателе, соответствует мощности автоматического выключателя, с которым он используется.

 

Способность трансформатора тока выдерживать токи, превышающие его номинальный первичный ток, например, номинальный первичный ток 1200 А для ТТ с коэффициентом трансформации 1200:5, не увеличивает способность автоматического выключателя или распределительного устройства, в котором он установлен. Если автоматический выключатель или распределительное устройство рассчитаны на непрерывный ток 1200 А, комбинация трансформатора тока с коэффициентом трансформации 1200:5 и конфигурации распределительного устройства или автоматического выключателя ограничена значением 1200 А (для этого примера).

 

Рассмотрим другой пример трансформатора тока 800:5 с коэффициентом трансформации 2,0 (установлен в распределительном устройстве, 148 процентов) в отсеке распределительного устройства с номинальным током 1200 А. или комбинация автоматических выключателей будет ограничена до 1184 А вместо номинала распределительного устройства 1200 А. Чтобы получить более высокую мощность 1200 А, необходимо использовать ТТ с более высоким коэффициентом (например, 1000: 5).

 

У некоторых может возникнуть соблазн запросить TRF 4,0, ожидая, что гораздо меньшее соотношение CT (например, 600:5) можно будет использовать при 2,95 x 600 А = 1770 А или почти 1800 А при установке в распределительном устройстве. Пока результирующий ток равен или меньше, чем способность непрерывного тока распределительного устройства, это будет верно. Так, если бы отсек распределительного устройства и автоматический выключатель были рассчитаны на 2000 А, то была бы разрешена нагрузка до 1770 А. Однако, если бы распределительное устройство и автоматический выключатель были рассчитаны только на 1200 А, нагрузку необходимо было бы ограничить до 1200 А, даже если возможности трансформатора тока предполагают большее значение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *