Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók
Reakcióvázlat tartalmazó egyfázisú feszültségváltó ábrán látható. 1 is. Biztosítékok FV1 és FV2 védi a hálózatot a nagy feszültséget a TV primer tekercs károkat. Biztosítékok és FV3 FV4 (vagy megszakító), hogy megvédje TV károsodástól a terhelést.







Az áramkör kapcsolat a két egyfázisú TV1 és TV2 feszültségváltó nyitott háromszög (ábra. 2). Transzformátorok benne két fázis fázis feszültségek, például, és UAB UBC. A kapocsfeszültsége a szekunder tekercsek a TV mindig arányos a feszültség, a primer oldalán leereszteni. terhelés (relé) közé csatlakoztatott szekunder áramkör vezetékek.

A rendszer lehetővé teszi, így mind a három interphase feszültség UAB, UBC és UCA (nem ajánlott, hogy csatlakoztassa a terhelés között A és C pontok, hiszen a transzformátorok átfolyik a további terhelési áram növekedését okozza a hibát).

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Ábra. 1. A kapcsoló áramköri feszültségváltó

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Ábra. 2. Az áramkör kapcsolat a két egyfázisú feszültségváltó nyitott háromszög

Az áramkör kapcsolatot három egyfázisú feszültségváltó a csillag. ábrán látható. 3, mely képes befogadni a fázisfeszültségek a földhöz képest, és fázis fázis (lineáris) stressz. TV három primer tekercsek vannak kötve csillag. A kezdetén mindegyik tekercs csatlakozik a megfelelő fázist a vonal, és a végén a X egyesítjük egy közös pont (semleges N1) és földelt.

Ezzel a felvétel egyes primer tekercs feszültségváltó (VT) szállított távvezeték fázisú feszültség (LEP) a földhöz képest. A végén a szekunder tekercsek a TH (x) is össze van kötve egy csillag, semleges N2 amely kötődik egy nulla terhelés pontot. Az ábrán a semleges primer tekercs (N1 dot) mereven csatlakoztatva van őrölve, és a potenciális nullával egyenlő, az azonos potenciál semleges N2 és kapcsolódó semleges terhelést.

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Ábra. 3. Az áramkör kapcsolatot három egyfázisú feszültség transzformátor csillag

Ebben a rendszerben a fázis feszültségek a másodlagos oldalán a megfelelő fázishoz feszültségeket, tekintettel az a primer oldali földre. Földelő feszültség transzformátor primer és a jelenléte a semleges semleges huzal a szekunder áramkör megszerzésének előfeltételeként a fázis feszültségek a földhöz képest.







Reakcióvázlat fázisú feszültségváltó összeköttetések a zérus sorrendű feszültség szűrő (ábra. 4). A primer tekercsek vannak kötve egy csillag egy földelt semleges, és a másodlagos - szekvenciálisan képező nem-zárt háromszög. Kösse a nyílt, a háromszög csúcsait a csatlakoztatott relé KV feszültség. A feszültség U2 kapcsain a nyitott háromszög egyenlő az geometriai összege a szekunder tekercsek feszültség:

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Ábra. 4. Az áramkör kapcsolatot három egyfázisú transzformátor a feszültséget a stressz a zérus sorrendű szűrő

Ez a rendszer egy zérus sorrendű szűrőt (NP). Előfeltétele az áramkör, mint egy szűrő NP földelt semleges primer tekercs VT. Alkalmazása a egyfázisú TN két szekunder tekerccsel is csatlakoztatható egyikük egy csillag, és a második - A program keretében nyitott háromszög (5. ábra).

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Ábra. 5. A kapcsoló áramköri háromfázisú transzformátorok feszültség földzárlatfigyelő

Névleges feszültség a szekunder tekercsek szánt kapcsolat üres háromszög, vesszük egyenlő hálózatok egy földelt semleges pont 100 B, és az elszigetelt semleges hálózatok 100/3 B.

Reakcióvázlat trehsterzhnevogo befogadás fázisú feszültségváltó ábrán látható. 6. Semleges TN földelt.

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Ábra. 6. A kapcsoló áramkör háromfázisú feszültségváltó trehsterzhnevogo egy rendszert egy földelt semleges

Reakcióvázlat tekercselés kapcsolat a háromfázisú feszültségváltó feszültség NP szűrő ábrán látható. 5.

Háromfázisú trehsterzhnevye VT Ezt a rendszert nem lehet alkalmazni, mivel a saját mágneses körben semmiképpen lezárására mágneses fluxus NP Fo által létrehozott áram 10 primer tekercsek alatt földzárlat a hálózatban. Ebben az esetben a Fo fluxus bezárja a levegőben az úton egy nagy mágneses ellenállás.

Ez csökkenti az ellenállást a transzformátor TM és erőteljes növekedése azt nekünk. Túláram I nekünk okoz elfogadhatatlan fűtés a transzformátor, ezért alkalmazása feszültségváltókat trehsterzhnevyh elfogadhatatlan.

A pyatisterzhnevyh transzformátor ^ 0 áramlási áramkör negyedik és ötödik mágneses magok (ábra. 7). A 3U0 a háromfázisú feszültségváltó pyatisterzhnevogo minden egyes fő rúd 7, 2. és 3. végezzük további (harmadik) tekercselés összekötő rendszer nyitott háromszög.

A feszültség a kapcsokon e tekercselés csak akkor jelenik meg, amikor földzárlat, ha van a mágneses fluxusok NP, a záró a rudak a 4. és 5. mage nitoprovoda. Rendszereket pyatisterzhnevym TN lehetővé összejövetelek NP fázis feszültség és fázis fázis feszültség. Mérésére használt feszültség és a szigetelés ellenőrzés elszigetelt semleges hálózatok. Ezekre a célokra használhatja a rizs rendszer. 5 három egyfázisú VT.

Amikor vagy energiafogyasztás mérőrendszer a három-fázisú kapcsolóáramkör vonatkozik feszültségváltó a 8. ábrán látható.

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Ábra. 7. módjai áramkör mágneses fluxusok a zérus sorrendű feszültség háromfázisú transzformátor pyatisterzhnevom

Csatlakoztatása reakcióvázlat feszültségváltók

Ábra. 8. A kapcsoló áramkör trehsterzhnevogo fázisfeszültség transzformátorok teljesítmény mérése módszerével két-wattmérős




Kapcsolódó cikkek