Обзор продукции
Функциональное описание
Сухие трансформаторы тока серии MR представляют собой прецизионные электромагнитные приборы, предназначенные для точного измерения тока, учета электроэнергии и применения в схемах релейной защиты в низковольтных системах переменного тока. Эти трансформаторы работают на основе принципа электромагнитной индукции и обеспечивают гальванически изолированный вторичный ток, пропорциональный первичному, при номинальной частоте 50 Гц или 60 Гц.
Краткий обзор основных характеристик
| Параметр | Характеристика (согласно заказу / паспортной табличке) |
|---|---|
| Класс напряжения системы | 0,66 кВ / 0,72 кВ (низковольтные применения) |
| Номинальная частота | 50 Гц или 60 Гц |
| Номинальный первичный ток | 30 А – 5000 А |
| Номинальный вторичный ток | 1 А или 5 А |
| Классы точности | 0,5; 1,0; 3,0 |
| Номинальная нагрузка | 1 ВА – 30 ВА (на сердечник/обмотку согласно спецификации) |
| Коэффициент мощности нагрузки | cosφ = 0,8 (индуктивный), если не указано иное |
| Номинальный коэффициент безопасности | FS ≤ 5 |
| Термостойкость при коротком замыкании | Ith = 60 × Ih (тепловая стойкость в течение 1 с) |
| Изоляционная система | Обмотка с лаковой пропиткой и защитой от влаги |
| Применимые стандарты | IEC 60044-1:2003; GB 1208-2006 |
Внешний вид изделия

Принцип работы
Работая на основе закона электромагнитной индукции Фарадея, трансформатор содержит тороидальный магнитопровод, через окно которого проходит первичный проводник, а вокруг сердечника намотана вторичная обмотка. При протекании первичного тока через ТТ в сердечнике возникает магнитный поток, который наводит пропорциональный ток во вторичной обмотке. Вторичный ток уменьшен по сравнению с первичным, что делает его пригодным для подключения к измерительным приборам и цепям защиты.
Место применения в системе
- Распределение низкого напряжения: распределительные устройства и щиты на 0,4–0,69 кВ
- Учет электроэнергии: системы коммерческого и промышленного учета электроэнергии
- Цепи защиты: схемы защиты от перегрузки по току и замыканий на землю
- Системы мониторинга: контроль качества электроэнергии и управление нагрузкой
Обзор конструктивного исполнения
Полностью закрытый пластиковый корпус и вторичная обмотка с лаковой пропиткой обеспечивают высокую влагостойкость и механическую защиту. Конструкция с окном (сквозного типа) позволяет легко устанавливать трансформатор, пропуская первичный проводник через окно, что исключает необходимость подключения первичной обмотки и обеспечивает отличную электрическую изоляцию.
Обозначение модели
Расшифровка кода модели
- M — применение для измерений и учета
- R — конструкция с окном (сквозного типа)
Обозначение MR указывает на трансформатор тока сквозного типа, оптимизированный для измерительных задач в низковольтных энергосистемах, где первичный проводник проходит непосредственно через окно трансформатора.
Условия эксплуатации
Трансформаторы тока серии MR предназначены для эксплуатации внутри помещений в нормальных условиях в низковольтных энергосистемах.
- Условия установки: только внутри помещений
- Высота над уровнем моря: не более 1000 м (для больших высот требуется подтверждение инженерами)
- Температура окружающей среды: от −5 °C до +40 °C
- Относительная влажность: суточная средняя ≤ 95 %, месячная средняя ≤ 90 % (при эталонной температуре +20 °C)
- Условия окружающей среды: отсутствие коррозионных газов или паров; отсутствие взрывоопасных или горючих сред; отсутствие сильной вибрации, механических ударов или воздействий
Конструкция
Конструктивное исполнение
- Конструкция: сквозного типа (с окном) для пропускания проводника
- Корпус: полностью закрытый пластиковый корпус
- Изоляция: вторичная обмотка с лаковой пропиткой и защитой от влаги
- Сердечник: тороидальный магнитопровод с оптимизированной магнитной проницаемостью
Полностью закрытый пластиковый корпус защищает от загрязнений окружающей среды, а обмотка с лаковой пропиткой обеспечивает долговременную стабильность изоляции и влагостойкость при эксплуатации внутри помещений.
Обмотки и маркировка выводов
- Первичный проводник: проходит через окно трансформатора (фиксированные выводы отсутствуют)
- Вторичные выводы: K / L (или S1 / S2 согласно стандартной маркировке)
Маркировка выводов соответствует стандартным правилам полярности ТТ. Ток течет от K к L (или от S1 к S2), когда направление первичного тока ориентировано правильно. Правильная идентификация выводов обязательна для обеспечения точности измерений и корректной работы защиты.
Технические данные
В данном разделе приведены технические данные, ориентированные на выбор, для сухих трансформаторов тока серии MR внутренней установки, используемых в низковольтных системах переменного тока (50 Гц или 60 Гц). Приведенные ниже данные предназначены для предварительного выбора номинального первичного тока, класса точности и номинальной нагрузки.
Определения: Номинальный первичный ток — это длительно допустимый ток первичного проводника. Класс точности указывает точность измерения при заданной нагрузке. Номинальная мощность (ВА) — максимальная нагрузка, которую может обеспечить вторичная обмотка при сохранении номинальной точности. Ith — номинальный кратковременный тепловой ток (обычно 1 с).
Обозначения: Ith, выраженный как 60 × Ih, означает способность выдерживать в течение 1 секунды ток, в 60 раз превышающий номинальный первичный ток; приемка должна основываться на значениях, указанных на паспортной табличке, и заводском испытательном отчете.
Таблица технических характеристик
| Номинальный первичный ток (А) | Номинальный вторичный ток (А) | Класс точности | Номинальная мощность (ВА) | Кратковременный тепловой ток (Ith) |
|---|---|---|---|---|
| 30, 40, 50, 60, 75 | 5 или 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 с) |
| 100, 150, 200, 250, 300 | 5 или 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 с) |
| 400, 500, 600, 750, 800 | 5 или 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 с) |
| 1000, 1200, 1500, 1600 | 5 или 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 с) |
| 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 | 5 или 1 | 0,5; 1,0; 3,0 | 1; 2,5; 5; 10; 15; 30 | 60 × Ih (1 с) |
Стандарты и нормативные ссылки
| Стандарт | Наименование | Применение |
|---|---|---|
| IEC 60044-1:2003 | Измерительные трансформаторы – Часть 1: Трансформаторы тока | Международный стандарт для требований к трансформаторам тока |
| GB 1208-2006 | Трансформаторы тока | Национальный стандарт (согласованный с требованиями МЭК) |
| IEC 61869-2 | Измерительные трансформаторы – Часть 2: Дополнительные требования к трансформаторам тока | Обновленные требования, специфичные для ТТ (заменяет IEC 60044-1) |
| GB/T 20840.2 | Измерительные трансформаторы – Часть 2: Трансформаторы тока | Обновленные национальные требования к ТТ (согласованные с IEC 61869-2) |
Соответствие заводским испытаниям
- Приемо-сдаточные испытания в соответствии с применимыми требованиями IEC/GB (включая проверку полярности/маркировки, проверку коэффициента трансформации и проверку точности согласно указанному классу и нагрузке)
- Испытания изоляции в соответствии с требованиями к изоляции и применимым стандартом
- Визуальный и размерный контроль, включая читаемость маркировки и соответствие качеству изготовления
- Типовые и специальные испытания по требованиям технического задания проекта
Монтаж и габаритные размеры
Габаритный чертеж

- Первичный проводник проходит через окно трансформатора; размер проводника должен соответствовать указанным габаритам окна.
- Трансформатор должен быть надежно закреплен с использованием предусмотренных отверстий или кронштейнов.
- Необходимо обеспечить достаточный зазор для отвода тепла и доступа при обслуживании.
- Направление первичного проводника определяет полярность вторичного тока; перед установкой проверьте маркировку выводов.
Примечания по безопасности
- Перед отключением любых подключенных приборов при обслуживании вторичная цепь должна быть замкнута накоротко.
- Одна точка вторичной цепи должна быть надежно заземлена в соответствии с применимыми стандартами и местными правилами устройства электроустановок.
- Все работы по монтажу и обслуживанию должны выполняться в соответствии с местными правилами электробезопасности и требованиями энергоснабжающей организации.
Информация для заказа
При оформлении заказа требуемая конфигурация должна быть указана в соответствии с требованиями местной энергоснабжающей организации, применимыми стандартами и техническим заданием проекта. Следующие параметры должны быть четко указаны для технического подтверждения и запуска в производство:
- Номинальный первичный ток (например, 100 А, 500 А, 1000 А)
- Номинальный вторичный ток (1 А или 5 А)
- Класс точности (0,5; 1,0 или 3,0 в зависимости от назначения)
- Номинальная нагрузка (ВА) для вторичной цепи
- Требуемое количество и график поставки
Процедура выбора
1: Определите номинальный первичный ток на основе длительно допустимой нагрузки фидера и ожидаемого диапазона рабочего тока.
2: Выберите класс точности в зависимости от назначения (0,5 — для коммерческого учета, 1,0 — для стандартных измерений, 3,0 — для индикации).
3: Рассчитайте требуемую номинальную нагрузку (ВА) на основе импеданса подключенного счетчика и сопротивления вторичных проводов.
4: Убедитесь, что термостойкость при коротком замыкании (Ith = 60 × Ih) соответствует требованиям по току короткого замыкания в системе.
Если имеются особые требования (например, расширенный диапазон температур, повышенная защита от внешних воздействий, специальная конфигурация выводов или сертификационные требования), укажите их на этапе заказа для инженерного подтверждения.
Часто задаваемые вопросы
В1: Как выбрать коэффициент трансформации и номинальный первичный ток для низковольтных применений?
О: Номинальный первичный ток выбирается на основе длительно допустимой нагрузки фидера, обычно 110–120 % от максимального ожидаемого тока нагрузки. Убедитесь, что выбранный номинал обеспечивает достаточный диапазон измерений при изменении нагрузки и предотвращает насыщение.
В2: Какой класс точности требуется для коммерческого учета и общих измерений?
О: Для коммерческого учета обычно требуется класс точности 0,5. Класс 1,0 подходит для стандартных измерений и мониторинга. Класс 3,0 может использоваться для индикации и некритичных измерений.
В3: Как определить номинальную нагрузку (ВА) для вторичных цепей ТТ?
О: Номинальная нагрузка должна покрывать суммарную подключенную нагрузку, включая импеданс счетчика и сопротивление проводов. Рассчитайте нагрузку по формуле: ВА = I² × Z, где I — вторичный ток (1 А или 5 А), а Z — суммарный импеданс цепи в омах.
В4: Можно ли использовать вторичный ток 1 А вместо 5 А при длинных кабельных трассах?
О: Да. Вторичный ток 1 А снижает нагрузку от сопротивления кабеля в 25 раз (5²/1²), что делает его предпочтительным для установок с длинными вторичными цепями между ТТ и местом установки счетчика.
В5: Что означает значение Ith = 60 × Ih для термостойкости при коротком замыкании?
О: Значение Ith показывает, что трансформатор способен выдерживать ток, в 60 раз превышающий номинальный первичный ток, в течение 1 секунды без теплового повреждения. Это гарантирует безопасную работу при аварийных режимах в системе. Убедитесь, что это значение превышает максимальный возможный ток короткого замыкания в месте установки.
В6: Какие требования предъявляются к обращению с вторичной обмоткой и полярности?
О: Никогда не размыкайте вторичную обмотку ТТ при наличии тока в первичной цепи. Перед обслуживанием замкните вторичную обмотку накоротко и заземлите в соответствии со стандартной практикой. Следите за маркировкой выводов (K/L или S1/S2) для обеспечения правильной полярности и точного направления учета.
В7: Какие стандарты регулируют требования к соответствию и сертификации?
О: Трансформаторы MR соответствуют стандартам IEC 60044-1:2003 / IEC 61869-2 и GB 1208-2006 / GB/T 20840.2. На каждое изделие предоставляются заводские сертификаты с результатами проверки коэффициента трансформации, точности и испытаний изоляции.
В8: Можно ли использовать трансформатор MR с постоянным током или частотно-регулируемыми приводами?
О: Нет. Трансформатор MR предназначен только для применения в сетях переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц. Постоянный ток или несинусоидальные формы сигналов (например, выходные сигналы ЧРП) могут вызывать погрешности измерений и насыщение сердечника. Обратитесь на завод для решения специальных задач.