Классы точности вторичных обмоток для работы в переходных режимах
Трансформаторы тока, используемые в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики, вследствие насыщения магнитопровода могут искажать передаваемую информацию в установившихся и особенно переходных режимах коротких замыканий. Искажение формы кривой вторичного тока оказывают существенное влияние на работу устройств релейной защиты. Появление тока небаланса между насыщенным и ненасыщенным магнитопроводами может привести как к ложному срабатыванию дифференциальной защиты, так и к полному отказу релейной защиты. (далее…)
Трансформаторы тока с возможностью изменения коэффициента трансформации
Реализуемая в Российской Федерации политика энергосбережения, а также растущая стоимость электрической энергии требуют все большей и большей эффективности ее учета.
Использование трансформаторов тока с большими номинальными первичными токами при значении фактических нагрузок присоединений менее 20% от номинального первичного тока трансформатора экономически нецелесообразно и приводит к тому, что часть транзита электрической энергии не учитывается.
Для обеспечения достаточной точности учета и сохранения существующих коэффициентов трансформации обмоток измерений и РЗА, проектировщики все чаще стали обращать внимания на трансформаторы тока с возможностью изменения коэффициента трансформации (КТ). (далее…)
Трансформаторы тока нулевой последовательности для использования в схемах релейной защиты совместно с микропроцессорными терминалами релейной защиты
В электрических системах, в особенности в сетях и установках с малым током замыкания на землю, возможные токи нулевой последовательности часто весьма невелики по сравнению с токами нормальной нагрузки. Тем более они не велики по сравнению с токами короткого замыкания между фаз.
Еще меньше должны быть расчетные токи нулевой последовательности при срабатывании различных устройств релейной защиты от замыкания на землю, защитного отключения и автоматики с учетом задаваемых коэффициентов чувствительности и запаса.
Токи нормальных нагрузок и междуфазных коротких замыканий могут создавать значительные токи небаланса в трансформаторах нулевой последовательности. Необходимость ограничения этих небалансов, являющихся для трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) основным видом помех, представляет основную трудность, которую приходится преодолевать при разработке и применении рассматриваемых устройств. Следует также иметь ввиду, что при небольших токах нулевой последовательности от ТТНП с приемлемыми конструктивными размерами может быть получена небольшая мощность, порядка долей В·А.
(далее…)
Отчет НИР НГТУ об исследовании антирезонансных свойств трансформаторов напряжения НАЛИ-НТЗ-10 и НАЛИ-НТЗ-35
Основной целью данной НИР является исследование антирезонансных свойств ТН типа НАЛИ-НТЗ-10 и НАЛИ-НТЗ-35 производства ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов». Существенным обстоятельством является то, что на заводе была разработана испытательная схема для проверки стойкости ТН 10 кВ к горению перемежающейся дуги и имеется большое количество опытных осциллограмм. Исследование поведения ТН в испытательной схеме и сравнение расчётных и опытных осциллограмм позволит проверить достоверность математических моделей. (далее…)
Типовой проект на применение НАЛИ-НТЗ-6(10)
Типовая работа выполнена для трансформатора напряжения НАЛИ-НТЗ-6(10) производства ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов». В типовой работе даны рекомендации по использованию ТН в схемах распределительных устройств 6(10) кВ подстанций энергосистем, методические указания по расчету, представлены технические характеристики трансформатора напряжения, расчеты величин уставок автоматов для защиты вторичных цепей ТН, расчеты предельных сопротивлений жил кабелей во вторичных цепях ТН, справочная информация для выполнения данных расчетов. (далее…)
Разработка НАЛИ-НТЗ-10(6) – очередной шаг к повышению надежности и эксплуатационных характеристик антирезонансных ТН
«Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», вступившее в действие в октябре 2013 года, предъявляет к электромагнитным трансформаторам напряжения (ТН) 6–10 кВ ряд требований: (далее…)
Причины выхода из строя предохранителей на трансформаторах напряжения
В последние два десятилетия все большую популярность приобретает применение в цепях среднего напряжения предохранительных устройств, встраиваемых в трансформатор напряжения, которые пришли на смену предохранителей ПКН. Основное преимущество применения данных устройств в том, что они находятся в корпусе ТН и не требуют дополнительного места для размещения в РУ, что существенно экономит место и уменьшает габаритные размеры последнего. (далее…)
Видео испытания антирезонансного трансформатора напряжения НАЛИ-НТЗ-6(10)
На базе испытательной лаборатории ООО «НТЗ «Волхов» были проведены испытания антирезонансного трансформатора напряжения НАЛИ-НТЗ-6(10) на устойчивость трансформатора к длительным однофазным замыканиям сети на землю через перемежающуюся дугу. (далее…)
Путеводитель по изделиям
Эта страница поможет сориентироваться в перечне изделий производства НТЗ Волхов. Выберите наиболее удобную классификацию по типу или по классу напряжения.
По типу
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
ТОЛ-НТЗ-10-01
ТОЛ-НТЗ-10-02
ТОЛ-НТЗ-10-10
ТОЛ-НТЗ-10-11, 12, 13
ТОЛ-НТЗ-10-21, 22, 23
ТОЛ-НТЗ-10-25, 26
ТОЛ-НТЗ-10-31
ТОЛ-НТЗ-10-41
ТОЛ-НТЗ-10-51
ТОЛ-НТЗ-10-61
ТОЛ-НТЗ-10-71Е, 72Е, 73Е
ТОЛ-НТЗ-20-11, 13
ТОЛ-НТЗ-20-81Е, 82Е, 83Е
ТОЛ-НТЗ-35-11, 12
ТОЛ-НТЗ-35-IV-11 УХЛ1
ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1
ТПЛ-НТЗ-10-11, 12, 31, 32
ТПЛ-НТЗ-10-13, 14, 33, 34
ТПЛ-НТЗ-10-21, 22, 41 ,42
ТПЛ-НТЗ-10-23, 24, 43
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-00, 01
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-02, 03
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-06, 07
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-11Е(-12Е)
ЗНОЛ(П)-НТЗ-15(20)
ЗНОЛ(П)-НТЗ-15(20)-11Е(-12Е)
ЗНОЛ(П)-НТЗ-35
ЗНОЛ-НТЗ-35-IV УХЛ1
НОЛ(П)-НТЗ-6(10)
НОЛ-НТЗ-6(10)-11Е
НОЛ-НТЗ-3(6, 10)-IV УХЛ1
НОЛ-НТЗ-15(20)
НОЛ-НТЗ-15(20)-11Е
НОЛ-НТЗ-15(20)-IV УХЛ1
НОЛ-НТЗ-35
НОЛ-НТЗ-27(35)-IV УХЛ1
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)
НТОЛП-НТЗ-6(10)
ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-IV УХЛ1
НТОЛП-НТЗ-6(10)-IV УХЛ1
ТРЕХФАЗНЫЕ ГРУППЫ
3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-00, 01, 03
3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-02, 04
3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-05, 06, 07
3хЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-00, 01
СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ОЛС(П)-НТЗ-0,25(0,63)-6(10)-01 УХЛ2, Т2
ОЛС(П)-НТЗ-0,63(1,25)/6(10)
ОЛС-НТЗ-2,5(5,0)/6(10)
ОЛС-НТЗ-10/6(10;20)
ОЛС-НТЗ-0,63(1,0)/35
ОЛС(П)-НТЗ-1,25-6(10)-01 УХЛ2, Т2
ОЛ-НТЗ-0,63(1,0; 1,25)/6(10)-IV УХЛ1
ОЛ-НТЗ-0,63/20-III
ОЛ-НТЗ-0,63/35-III
ОЛ-НТЗ-1,25/35-IV
ОЛ-НТЗ-0,25(0,63)/6(10)-IV
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ТЗЛК(Р)-НТЗ-0.66
ТЗЛК-НТЗ-0.66-45(50)
ТЗЛК(Р)-НТЗ-0.66 МЗ
ТЗЛ-НТЗ-0,66
ТЗЛК-НТЗ-0.66-01
ИЗОЛЯТОРЫ
ИОЛ-НТЗ У2, УХЛ2, Т2
РЕАКТОРЫ
РОЛД-НТЗ-6(10) УХЛ2, Т2
По классу напряжения
6 кВ, 10 кВ
ТОЛ-НТЗ-10-01
ТОЛ-НТЗ-10-02
ТОЛ-НТЗ-10-10
ТОЛ-НТЗ-10-11, 12, 13
ТОЛ-НТЗ-10-21, 22, 23
ТОЛ-НТЗ-10-25, 26
ТОЛ-НТЗ-10-31
ТОЛ-НТЗ-10-41
ТОЛ-НТЗ-10-51
ТОЛ-НТЗ-10-61
ТОЛ-НТЗ-10-71Е, 72Е, 73Е
ТПЛ-НТЗ-10-11, 12, 31, 32
ТПЛ-НТЗ-10-13, 14, 33, 34
ТПЛ-НТЗ-10-21, 22, 41, 42
ТПЛ-НТЗ-10-23, 24, 43
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-00, 01
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-02, 03
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-06, 07
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-11Е(-12Е)
НОЛ(П)-НТЗ-6(10)
НОЛ-НТЗ-6(10)-11Е
НОЛ-НТЗ-3(6, 10)-IV УХЛ1
ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)
НТОЛП-НТЗ-6(10)
ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-IV УХЛ1
НТОЛП-НТЗ-6(10)-IV УХЛ1
3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-00, 01, 03
3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-02, 04
3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)-05, 06, 07
3хЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-00, 01
ОЛС(П)-НТЗ-0,25(0,63)-6(10)-01 УХЛ2, Т2
ОЛС(П)-НТЗ-0,63(1,25)/6(10)
ОЛС-НТЗ-2,5(5,0)/6(10)
ОЛС-НТЗ-10/6(10;20)
ОЛС(П)-НТЗ-1,25-6(10)-01 УХЛ2, Т2