Сухие трансформаторы тока ТСГЛ-1000 в Минске


Сухие трансформаторы тока ТСГЛ-1000: технические характеристики и применение

Сухие трансформаторы тока ТСГЛ-1000 — измерительные трансформаторы с литой эпоксидной изоляцией, предназначенные для установки в распределительных устройствах напряжением до 10 кВ. Конструкция типа ТСГЛ обеспечивает трансформацию первичного тока в нормированный вторичный сигнал 5 А или 1 А для систем релейной защиты, коммерческого учёта электроэнергии и измерений на промышленных подстанциях. Отсутствие масла и бумажно-масляной изоляции исключает риск утечки и возгорания, что критично для закрытых РУ, КРУ и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Конструктивные особенности серии ТСГЛ

Активная часть трансформатора ТСГЛ-1000 залита компаундом на основе эпоксидной смолы с кварцевым наполнителем. Такая изоляция обеспечивает электрическую прочность и механическую стойкость при динамических нагрузках от токов короткого замыкания. Первичная обмотка выполнена из медной шины, вторичные обмотки — из медного провода с лаковой изоляцией класса нагревостойкости F (155 C).

Корпус трансформатора ТСГЛ-1000 имеет исполнение, адаптированное под конкретную схему включения: проходной, опорный или шинный. Крепление осуществляется через лапки или фланец, что позволяет монтировать изделие в ячейках КРУ серий К-59, К-104, КСО-366 и аналогичных. Выводы вторичных обмоток размещены в клеммной коробке с возможностью пломбировки.

Технические параметры

ПараметрЗначениеЕдиницаУсловияПримечание
Номинальное напряжение10кВчастота 50 Гцкласс изоляции
Номинальный первичный ток1000Адлительный режимбазовое исполнение
Номинальный вторичный ток5Астандартноевозможно 1 А
Класс точности0,5S / 10Р—учёт / защитапо ГОСТ 7746
Ток термической стойкости40кА1 скратковременно
Ток электродинамической стойкости100кАамплитудноепиковое значение
Масса28кгбез упаковкизависит от исполнения

Области применения

  • Ячейки КРУ и КСО на промышленных подстанциях 6–10 кВ металлургических и химических производств.
  • Системы коммерческого учёта электроэнергии на вводах силовых трансформаторов ТМГ и ТСЛ.
  • Схемы релейной защиты и автоматики (РЗА) с функциями дифференциальной защиты шин.
  • Распределительные пункты насосных станций, компрессорных установок и вентиляционных систем.
  • Узлы учёта на границе балансовой принадлежности сетей 10 кВ.

Условия эксплуатации

Трансформаторы ТСГЛ-1000 рассчитаны на работу в диапазоне температур окружающего воздуха от –45 C до +55 C при относительной влажности до 98 % (при +25 C). Высота установки над уровнем моря — не более 1000 м. Степень защиты оболочки — IP30 по ГОСТ 14254, что допускает размещение в закрытых помещениях без дополнительной герметизации. Климатическое исполнение УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150.

При монтаже необходимо соблюдать ориентацию первичных выводов согласно маркировке (Л1, Л2) для корректной фазировки. Сопротивление вторичной нагрузки не должно превышать номинальное значение, указанное в паспорте, иначе погрешность выходит за пределы класса точности. Периодическая поверка проводится не реже одного раза в 4 года в соответствии с методикой МИ 3196.

Вопросы и ответы

Какое напряжение изоляции выдерживает ТСГЛ-1000?

Испытательное напряжение промышленной частоты — 42 кВ в течение 1 мин. Изоляция из литого эпоксидного компаунда обеспечивает электрическую прочность при коммутационных и грозовых перенапряжениях в сетях 10 кВ.

Можно ли использовать ТСГЛ-1000 для коммерческого учёта?

Да, при исполнении с классом точности 0,5S и наличии свидетельства об утверждении типа СИ. Трансформатор включается в поверочную схему и допускается к расчётному учёту электроэнергии.

Какой вторичный ток выбрать — 1 А или 5 А?

Для протяжённых вторичных цепей (более 50 м) предпочтителен ток 1 А — снижаются потери и сечение кабеля. Для коротких цепей в пределах ячейки КРУ стандартно применяется 5 А.

Как проверяется полярность выводов ТСГЛ-1000?

Полярность контролируется методом «гальванометра» или импульсным методом: при подаче кратковременного тока в первичную обмотку отклонение стрелки прибора вторичной цепи должно соответствовать маркировке Л1–И1.