ГОСТ Р МЭК 60044-8—2010
Приложение А
(справочное)
Переходные характеристики электронных трансформаторов тока
А.1 Введение
Любой трансформатор (электромагнитный или электронный) передает составляющие переходных процес
сов на переменном и постоянном токах с различными мгновенными погрешностями. Такие погрешности при
наличии составляющих на переменном токе влияют на функционирование защитных реле, а на постоянном токе
обычно не существенны для алгоритмов защиты, тем не менее их наличие может отразиться на регистраторе,
который будет иметь неполадку от этого переходного процесса. Нелинейность ЭТТ может исказить воспроизве
денную составляющую переходного процесса на переменном токе, мгновенная погрешность которой зависит
от входной амплитуды и величины составляющей переходного процесса на постоянном токе.
Детальный анализ переходных процессов, требуемых для некоторых областей применения, приведен в
МЭК 60044-6. Однако этот стандарт предназначен только для традиционной технологии, использующей электро
магнитные материалы. Многие ЭТТ, основанные на других технологиях, подобно датчикам Фарадея или катушках»
Роговского не имеют таких ограничений, как обычные, и предоставляют потребителю большую гибкость относи
тельно составляющих переходных процессов на первичном постоянном токе. Цель этого приложения — проил
люстрировать для пользователей преимущества применения ЭТТ при передаче переходных процессов.
А.2 Ток короткого замыкания в сети
Для определения тока короткого замыкания в сети электрическая цепь может быть эквивалентна пред
ставленной на рисунке
1
.
Приблизительное выражение для мгновенного значения тока короткого замыкания, имеющего симмет
ричную составляющую /, кз, может быть записано как:
НО = V2 / 1КЗ|e-m ’ cos(9) - cos(<o •t + в)].
где т, — постоянная времени первичной цепи (выраженная отношением UR электрических компонентов, пред
ставленных на рисунке А.1).
Первая часть уравнения характеризует переходный процесс, который добавляется к установившемуся току
для осуществления непрерывности, обусловленной реактивными компонентами сети. Эта часть присутствует
только тогда, когда фазовое смещение между первичных» напряжением и токох» отличается от его значений до и
после первичного зах»ыкания. Если фазовое смещение остается неизменных»
(6
= 90 %). то происходит коллапс
переходного процесса.
Вторая часть уравнения описывает временную эволюцию первичного тока в стабильном состоянии.
Чтобы избежать коротких замыканий, выключатель цепи должен быть разомкнут. Так как многие из них
являются результатом атмосферных перенапряжений на линейном изоляторе, автоматические циклы на корот-
68