Бесплатный расчёт алуу

Биздин өкүлдөрүбүз сиз менен жакын арада байланышат.
Email
Мобилдик/WhatsApp
Атыңыз
Компаниянын аты
Билдирүү
0/1000

Өлчөө үчүн жогорку тактыктағы трансформаторлорду кандай тандаш керек?

2026-02-06 13:50:10
Өлчөө үчүн жогорку тактыктағы трансформаторлорду кандай тандаш керек?

Трансформатордун тактык классы жана стандартдарын түшүнүү

ТТ тактык классын расшифровкалоо: IEC 61869-2 боюнча 0.1, 0.2 жана 0.5

Ток трансформаторлары IEC 61869-2 стандартында көрсөтүлгөн стандарттуу тактык классификациялары менен чыгарылат. Бул классификациялар негизинен 0,1, 0,2 жана 0,5 сыяктуу сандар менен белгиленет; алар токтун ар түрлүү жүктөмдөрдө өлчөнгөндө жол берилген ката чегин көрсөтөт. Мисалы, «0,1 класс» деген белгиси бар ток трансформатору өлчөөдө жалпысынан плюс же минус 0,1% чегиндеги каталарга уруксат берет, ал эми «0,5 класс» ток трансформатору өлчөөдө жалпысынан плюс же минус 0,5% чегиндеги каталарга уруксат берет. Сандын мааниси нечче болсо, тактык ошончолук жогору болот. 0,1 класс ток трансформаторлары адатта акча маселеси эң маанилүү болгон учурларда колдонулат, анткени аз гана каталар да эсептөөлөрдү туурасынан таасир этет. 0,2 класс ток трансформаторлары коргоо системалары үчүн жетиштүү тактыкка ээ болуп, баасы төбөлүк болот, ал эми 0,5 класс ток трансформаторлары күндөлүк мониторлоо иштери үчүн жетиштүү. Стандарттарга ылайык, ток трансформаторларын өндүрүүчүлөр алардын номинал капаситетинин 5% дан 120% чейинки диапазонунда сынап көрүшү керек, бул ток трансформаторларынын чындыкта жакшы иштешин камсыз кылат. Ошондой эле, өндүрүүчүлөр өлчөөлөрдүн тактыгын гана эмес, фаза бурчтарын кабыл алуу сапатын жана жүктөм шарттарындагы өзгөрүштөргө реакция берүүсүн да текшерүү керек.

Тактык класы кандай жол менен номинал шарттарда максималдуу жол берилген каталарды аныктайт

Дәлдик класы негизинен лабораториялык шарттарда бардыгы толук идеалдуу болгондо (коэффициент жана фаза ката-каталарынын жалпысы) максималдуу мүмкүн болгон катаны көрсөтөт. Бул — номиналдык жыштыкта, стандартдык температурада (чамасы 20 градус Цельсий), ошондой эле вторичдик жүктөм номиналдык мааниге так дал келгенде жасалган өлчөөлөр тууралуу сөз болуп жатат. Мисалы, 0.2-классындагы ток трансформаторун алалык. Бул прибор 0.2 проценттик каталык чегинде калат, эгерде ал толук номиналдык токта иштесе жана жүктөм деңгээли белгиленген мааниден плюс же минус 25 процентке чейин айланып турса. Бирок реалдуу шарттарга келгенде, көрсөткүчтөр тез гана тайгакка кетет. Жүктөмдүн, жүктөмдүн орнотулушунун же сырткы температуранын өзгөрүшү менен идеалдуу шарттардан болгон чакан айырымдар да прибордун белгиленген класс талаптарынан тышкары иштөөсүнө алып келет. Эгерде жүктөм кабыл алынган чектерден тышкары чыкса, анда бүтүн классификация жарамсыз болуп калат жана чындыкта талаада өлчөө ката-каталары 0.5 проценттен жогору көтөрүлүшү мүмкүн.

Реалдык дүйнөдө трансформатордун тактыгын аныктаган негизги электр параметрлери

Жүктөмдүн ылайыктуулугу жана экинчилик импедансы: Тактыктын төмөндөшүнө баш ийбестик

Трансформаторлор жөнүндө сүйлөгөндө, жүктөмдү туура тандоо өтө маанилүү. Экинчи орамдагы жүктөм адатта практикада көрүнүп турган тактыкты бузуучу маселелерге алып келет. Эгерде чындыкта жүктөм ВА (вольт-ампер) боюнча белгиленгенден ашып кетсе, анда нерселер тез гана бузулуп баштайт. Ортоңку бөлүк толуп калат, бул айлануу коэффициентин жана фаза бурчунун өлчөмүн бузат. Мисалы, 0,5 классындагы ток трансформаторун алалык. Анын жүктөмүн белгиленгенден 40% га ашырып жиберсеңиз, ал тез гана 0,8 классындагы трансформатордун иштешине өтөт. Экинчи орамдын импедансын да унутпаңыз. Импеданстын жогорулашы туташтыруу сымдарында жана реле орамдарында көбүрөөк кернеу түшүшүнө алып келет, бул сигналдын сапатын бузат. Биз 20% га чейинки импеданстын ылдамынан гана эсептөө счётчиктеринде 0,4% га чейинки каталык пайда болгон учурларды көргөнбүз. Бул сыяктуу айырмалануу 0,2 классына ылайыктуулукту толугу менен жок кылат. Эгерде кимдир бирөө өтө так өлчөмдөрдү талап кылса, жүктөмдү туура тандоо жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөгү талаптарды аткаруу жөнүндөг......

Рейтингдүү жана Фактически Ток Диапазону: Өлчөө Трансформаторларында Сызыктануу жана Төмөнкү Жүктөмдөгү Ката

Трансформаторлор көбүнчә алардын «таттуу» ток диапазонунан тышкары иштегенде сызыктуу эмес болуп калат. Алардын номиналдык тогунун 5% тен төмөн токтарда жүрүштө ядронон жетиштүү уялтуу болбойт, бул ичинде маанилүү катачылыктарга алып келет. Даже классы 0.5 болгон трансформаторлор да жалпы жүктөмдө иштегенде катачылык 1% ден жогору чыгып калышы мүмкүн. Жогорку ток деңгээлинде дагы ошол сиякты жагдай пайда болот. Биз номиналдык капаситетинин 120% инен ашып кеткенде, магниттик каныкканык пайда болуп, сызыктуулукту толугу менен бузат, жалпысынан катачылык 2% ден жогору чыгат. Мисалы, номиналы 100 амперге барабар ток трансформаторун (ТТ) алалык. Ал 10 амперден 120 амперге чейинки ток диапазонунда жакшы иштейт, бирок ток 5 амперге түшкөндө катачылык андагы 2% ден жогору чыгат. Тактыкты сактоо үчүн инженерлер реалдуу иштөө тогу номиналдык диапазондун ортосунда, минимум менен максимумдун арасындагы кандайдыр бир жерде турган трансформаторлорду тандашы керек. Бул ыкма төмөнкү жүктөмдөгү тактыктын төмөндөшүнөн сактант, ошондой эле сигналдын бүтүндүгүн бузган магниттик каныкканыктын көйгөйлөрүнөн да сактант.

Трансформатордун иштешине таасир этүүчү экологиялык жана системалык деңгээлдеги факторлор

Температура, жыштык жана гармоникалар: идеалдуу тактыктан айырылууларды сандык түрдө белгилөө

Трансформаторлор көпчүлүкдө лабораториялык сыноолордо көрсөтүлгөн чегинен ашып кеткен табигый жана системалык таасирлерге учурап, тактыгын көпчүлүкдө жоготот. Температура өзгөрүшү негизинде какырдын өткөрүмдүүлүгү жана орамдын каршылыгы да өзгөрөт. Мисалы, температура нормалдуу иштөө диапазонунан бардыгы 8 градус Цельсийге жогорулашы ысыктыктан изоляциянын жашыруу процессин тездетет жана 2023-жылдагы IEC 60076-7 стандартына ылайык өлчөмдөрдүн катыштарында белгилүү өзгөрүштөр пайда кылат. Башка бир проблема — тармагынын жыштыгынын тургансыздыгы, бул ачык тармактарда же изолятталган системаларда жалпы таралган. Бул какырдын толук толуулуугунун катасына алып келет, айрыкча жыштык нормадан төмөн түшкөндө. Гармоникалык бузулуштар дагы бир кыйынчылык тудурат. Жалпы гармоникалык бузулуш 10%дан жогору болгондо, үчүнчү жана бешинчи тартиптеги гармоникалар толкун формасын өзгөртөт, ал эми стандарттагы тактык баалоолор мындай өзгөрүштөрдү эсепке албайт. Туруктуу токтун (DC) оффсет токтору да маселени күчөтөт, анткени алар какырда калдык магнетизм тудурат, бул толкундардын нөлдүк чекиттерин аныктоону кыйындаштырат. Чыныгы шарттардагы сыноолор да кызыктуу натыйжалар берет. Контролдун астындагы лабораториялык шарттарда 0,5 классынын стандарттарын толуктогон трансформаторлор, жылуулук, гармоникалар жана жыштык өзгөрүштөрүнүн бардыгы бирге таасир эткендө, адатта тактыгы 1,0 деңгээлинде гана иштейт. Бул проблемаларга каршы чараларды иштеп чыгуу үчүн инженерлер жылуу ортода жайгашкан трансформаторлордун жүктөмдүүлүгүн 15–20 процентке төмөндөтүп, жалпы гармоникалык бузулуш 8 проценттен жогору болгондо гармоникалык сүзгүчтөр орнотуп, иштөөнү алдан алып башташы керек.

Критикалык колдонулуштар үчүн жогорку тактыктагы трансформаторлорду текшерүү жана белгилөө

Мисал: Неге класс 0.2 ток трансформатору станциядагы энергия санагычында 0.5-деңгээлдеги тактык көрсөттү

Энергияны өлчөөгө арналган трансформатордук подстанциядагы долбоордун тактыгында ката чыкты: классы 0.2 болгон ток трансформатору (ТТ) чындыгында 0.5 деңгээлдеги тактыкта иштеп жатты. Биз бул маселени изилдегенден кийин, заводдогу калибрлөөдө эсепке алынбаган өзгөчөлүктөрдүн өрөөнгө таасир эткен үч түрлүү маселе бар экенин аныктадык. Биринчи, бардык сызыктык эмес жүктөмдөрдүн натыйжасында гармоникалык бузулуштар деңгээли 15% THD ден көп өтүп кетти; бул фаза бурчугунун катасын тудурду, ал эми мейкиндиктик каталардын текшерүүсү бул катаны толугу менен унутуп койду. Экинчи, температура маселеси да бар эле. Курал-жабдык -10 °C ден 50 °C га чейинки температура колебацияларына туруштук бере турган, бул өз кезегинде өзгөртүлгөн өзөк өткөрүмдүүлүгүнө алып келди жана белгиленген катадан тышкары кошумча 0.1% мейкиндиктик катаны тудурду. Жана акыркысы — вторичдик жүктөм 4.5 ВА га барабар болду, бул ТТ нын 3.2 ВА деген жүктөмдүүлүк көрсөткүчүнөн 40% га жогору. Бул айырма фаза орун алмашуусун 0.3 градуска көтөрдү жана жалпы тактыгын чыныгында төмөндөттү. Бул үч фактордун бардыгы бирге алып барганда, жалпы катанын чоңдугу 0.2% лик чегинен ашып кетти. Бул бидине маанилүү сабак берет: лабораториялык сыноолорго өткөн дегендиң өзү реалдык шарттарда ал идеалдуу иштейт дегенди билдирбейт. Критикалык электр энергиясын өлчөөлөрү менен иштегенде, техникалык талаптарга жалгыз гана куралдын этикеткасында көрсөтүлгөн маалыматтарга таянуу үчүн эмес, чындыкта байкалган гармоникалык профильдерге, реалдык температура диапазондоруна жана чындыкта өлчөнгөн жүктөмдүүлүккө негизделген талаптарды киргизүү зарыл.

ККБ

CT такырбыздык классы деген эмне?
CT такырбыздык классы, мисалы 0.1, 0.2 жана 0.5 — бул ток трансформаторлорунун IEC 61869-2 стандарттарына ылайык максималдуу жолугуучу ката чеги. Сан кичине болгондуктан, өлчөм тапшырылган тактыкта болот.

Трансформаторлор үчүн жүктөмдүн дал келүүсү неге маанилүү?
Жүктөмдүн дал келүүсү трансформатордун вторичный орамынын жүктөмү анын белгиленген капаситетине туура келгенин камсыз кылат, ошондой эле ортонун толуу толушуна жана тактык сакталышына тоскоолдук кылат.

Чевре факторлору трансформатордун тактыгына кандай таасир этет?
Температуранын өзгөрүшү, жыштык тургунсуздугу жана гармоникалык искажениялар ортонун өткөрүүчүлүгүн жана орамдын каршылыгын өзгөртүп, трансформатордун тактыгын төмөндөтүшү мүмкүн.

Мазмуну