Kapcsolóáramkörökről Árammérô keresztül áramváltók

Az árammérő áramköröket, mint a közvetlen bevonása eszközök és az adott keresztül áramváltók csak ampermérő.

Kapcsolóáramkörökről Árammérô keresztül áramváltók ábrán látható. 1.

Az áramváltó egy mérési hiba megfeleltetése a pontossági osztály csak mérésével a jelenlegi egy bizonyos tartományban, a terhelési impedancia a szekunder tekercsben nem haladja meg egy előre meghatározott értéket. Így, az osztály pontosságát Tc-0,5-áramváltó terhelési ellenállás 1,6 Ohm 1,0. A terhelés növelésekor ellenállást ohm pontossági osztály 3-ra csökkentjük, 3,0, de amikor a terhelés, hogy a szekunder tekercs ellenállása 5 ohm válik 10,0.

Ellenállás összeállításában valódi áramkörök lehet becsülni hozzávetőlegesen a következő módon.

Ellenállás az összekötő vezetékek Rc = # 961; l / S.

ahol # 961; - anyag fajlagos ellenállása huzal (rézhuzal # 961; MO x = 0,0175 m, vezetékek alumínium # 961; = 0,028 mO- x m); l - hossza a csatlakozó vezetékek, m; S - keresztmetszeti területe a vezeték 2 mm.

A teljes ellenállás Rc érintkezési kapcsolat is, hogy 0,05-0,1 ohm.

Z impedancia az eszköz megtalálható a megadott könyvtárban a készülék adatlapot vagy annak mértéke.

Kapcsolóáramkörökről Árammérô keresztül áramváltók

Ábra. 1. reakcióvázlatok befogadás ampermérők keresztül áramváltó: és - egyszerű, b - egy közbenső transzformátor, a - mérésére aktuális meghaladó névleges árama a transzformátor, R - egy közbenső transzformátor, többszörös ampermérők, stb - a kapcsoló árammérő, a - a háromfázisú áramkör három ampermérő, g - ugyanaz árammérő kapcsolóval.

A legegyszerűbb és a közös áram mérő a transzformátor az ábrán bemutatott áramkör. 1 is.

Az aktuális mért rendszer által I = (I t I n1 x n x n) / (I t N 2 × n) = ktn n x n x D,

ahol n1 I m és M n-2 - névleges primer és szekunder áramok az áramváltó; KTN = IT1 / HU2 - transzformációs együttható; D n = Ip / N - állandó az eszköz; D = Dp x k x m n - állandó mérőáramkör, n - leolvasásokat szétválására a skála, N - osztások száma támogatott műszermutató, I n - jelenlegi teljes nyilak eltérést.

Pontosság értékelése a transzformátor van kiválasztva, de a pontossági osztály a mérőberendezés táblázat szerinti. 1.

Példa. Legyen ampermérő RA egy skálával, amely osztásokkal N = 150, és azt korlátozni mérések n = 2.5A. A mérőáramkör ábrán. 1, és be van kapcsolva egy áramváltó névleges primer és szekunder áramok I t n1 = 600 A és 2 I M N N - 5 A, ill. Amikor áram mérésére mérőkészülék nyíl megállt elleni Division n = 104.

Keressük az aktuális mért. Erre a célra definiáljuk első konstans készülék: D n = Ip / N = 2,5 / 100 = 0,025 A / div.

Ezután állandó áramkör olyan mérőműszer transzformátor és a D = (I t n1 / I m n 2) D n = (600 x 0,25) / 5 = 3 A / div.

A mért áram található, mint a szorzás eredményéhez áramkör állandó számú osztódás alatt nyílnak egység: I = nD = 104 x 3 = 312 A.

A távoli mérési áramot, amikor a vezetékek hossza közötti az áramváltó és ampermérőt meghaladja a 10 m, vagy egyidejű ismétlési leolvasott különböző helyeken a szekunder tekercs az áramváltó van szükség, hogy lehetővé tegye a terhelési ellenállás meghalad egy megengedett értéket. Ebben az esetben, egy áramköri ábrán látható. 1 b, amelyben az alkalmazott közbenső áramváltó primer áram 5 A és a szekunder áram 1 vagy 0,3 A.

Az első esetben, a terhelési ellenállás a közbenső transzformátor szekunder tekercs lehet növelni 30 ohm, és a második - a 55 ohm. Ahhoz, hogy határozza meg a jelenlegi használatával ezt a rendszert meg kell szorozni a jelenlegi transzformációs arány a közbenső áramváltó.

Amikor a vizsgált egység 1000 V felmerül szükségességét kapcsolási a szekunder körben a áramváltó, szükség van, hogy használja a ábrán bemutatott áramkör. 17, stb, ami lehet váltani bármely két pólus. Lezárását követően a transzformátor szekunder képes a szükséges váltás a 3. és 4. pontban áramkört. A szekunder tekercs minden kapcsoló révén zárt kapcsoló érintkező csatlakozik az 1. és 2. pontban Switching áramváltók a fő láncban termelt csak feszültségmentes állapotban.

Áram mérésére meghaladó névleges áram az áramváltó lehet használni ábrán látható diagram. 1. Áramváltók T1 N és a T 2 n benne úgy, hogy a primer tekercsek áramlik csak a fele a jelenlegi I. A szekunder tekercsei ilyen transzformátorok tartalmaz egy primer tekercse a közbenső transzformátor T 3 N, mérve az összeg a szekunder áramok a transzformátorok T 1 és N T2N, és ampermérőt - másodlagos tekercselés közbenső transzformátor.

A primer tekercs a közbenső transzformátor kell méretezni a mennyiségű másodlagos áramváltók T 1 és N T2N. Ezután a következő összefüggés áll fenn: I = (kt1n + kt2n) kt3n x D x n x n = Dn, ahol az összes szimbólumok megfelelnek a korábban megadott.

Kapcsolóáramkörökről Árammérô keresztül áramváltók

Néha szükségessé válik a vizsgálat során mérik az áramot háromfázisú és négy hálózat. A háromvezetékes háromfázisú áramkör segítségével a mérési áramkör két áramváltó nélkül semleges huzal áram mérésére az egyes fázisok (ábra. 1, e).

Ebben az esetben, keresztül az árammérő PA1 Ic fázisban folyó áram keresztül az árammérő PA2 - fázisú C Ic áram, és ezen keresztül az árammérő TIMES - aktuális Ia = Ic + Ic fázisú A. A jelenlegi által mért egyes készülékek által megállapított expressziós I = (I m I n1 x n x n) / (I t N 2 × n) = ktn x n x D n = Dn.

A tesztelés a háromfázisú villamos gép áram mérésére fázisban gyakran használt módosítását ebben az áramkörben, azzal jellemezve, a jelenléte a S1 kapcsolót (ábra. 1 f). A kapcsoló lehetővé teszi a használatát egyetlen áram- és csökkenti a jelenlegi mérési hiba fázisban megszüntetésével a különbség a mért a műszerek belül pontossági osztálya. Kapcsolatok ezen állásban kell biztosítani a zökkenőmentes váltás a szekunder körök áramváltók.

Kapcsolódó cikkek