Áram- és feszültségmérés elektromos berendezések üzemeltetése során az ipari vállalkozásokban

Áram- és feszültségmérés elektromos berendezések üzemeltetése során az ipari vállalkozásokbanAz ipari vállalkozások áram- és feszültségértékeinek mérése biztosítja a fő egységek technológiai folyamatának, a kialakított működési módnak, a kapott villamos energia minőségének és mennyiségének, a szigetelés állapotának ellenőrzését az izolált semleges háromfázisú áramú hálózatokban. .

Az elektromos mérőeszközöknek meg kell felelniük a jelenlegi GOST-nak, és beszerelésüknek meg kell felelnie megfelelnek a PUE-nak… Az elektromos mérőeszközöknek meg kell felelniük a következő alapvető követelményeknek:

  • a jelzőberendezések pontossági osztálya 1,0–2,5 legyen,

  • az alállomások, kapcsolóberendezések és villanymotorok ampermérői 4-es pontossági osztályúak lehetnek,

  • a kiegészítő ellenállások és a mérőtranszformátorok pontossági osztályai nem lehetnek alacsonyabbak a táblázatban megadottaknál. 1,

  • a készülékek mérési határait a mért paraméterek névleges értékektől való lehető legnagyobb eltérésének figyelembevételével kell kiválasztani.

1. táblázat A mérőműszerek pontossági osztályainak megfelelő kiegészítő ellenállássöntök és mérőtranszformátorok pontossági osztályai. A zárójelben megadott pontossági osztály kivételként megengedett.

Készülékosztály Sönt és kiegészítő ellenállás osztály Műszertranszformátor osztály 0,5 0,2 0,2 ​​1,0 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 (1,0) 2,5 0,5 1,0 (3,0) 4,0 — 3,0

Az ipari vállalkozások energiaellátó rendszereiben a következő áram- és feszültségértékeket mérik:

  • áram közvetlenül csatlakoztatott váltakozó áramú ampermérőkkel vagy mérőáramváltókkal,

  • feszültség közvetlen váltakozó áramú ampermérőkkel vagy mérőáram-transzformátorokkal,

  • feszültség közvetlen AC voltmérőkkel vagy feszültségmérő transzformátorokkal,

Az áramerősség mérésének legegyszerűbb módja az ampermérő közvetlen csatlakoztatása.

Áram és feszültség mérésére szolgáló áramkör

Az ampermérő közvetlen csatlakoztatásakor a következő feltételeknek kell teljesülniük:

Aza≥ AzaR,

ahol Aza – az ampermérő maximális mérési határa, A, Azp az áramkör legnagyobb üzemi árama, A,

Ua≥ Uc,

ahol Ua az ampermérő névleges feszültsége, V, Uc a hálózat névleges feszültsége, V.

Áramváltóval történő áramméréskor a következő feltételnek kell teljesülnie:

Ut.t≥ Uc,

ahol Ut.t - az áramváltó primer tekercsének névleges feszültsége, V.

Az áramváltó pontossági osztályának megőrzése érdekében

To1≥ AzR/1.2

ahol To1 – a primer tekercs névleges árama. Ah,

It1 = én,

ahol To1 – az áramváltó szekunder tekercsének névleges árama (általában 5 A), Aza – az ampermérő névleges árama, A,

Z ≈ R2 ≤ Z2n,

ahol Z2n az áramváltó névleges terhelése az elfogadott pontossági osztályban, Ohm, R2 - névleges terhelés, beleértve az érintkezők ellenállását, a csatlakozó vezetékek ellenállását és az áramváltóhoz csatlakoztatott mérőeszközök teljes ellenállását. Om

Panel ampermérők és voltmérők

Ha nagy a mérőberendezések száma, vagy jelentősen lekerülnek az áramváltókról, akkor vagy a vezetékek keresztmetszetének növelésére van szükség, vagy két soros áramváltót kell alkalmazni.

Lásd még: Áram- és feszültségmérés háromfázisú áramkörökben

Megengedett ampermérők beépítése két fázis áramkülönbségére (ebben az esetben az ampermérő leolvasása √3-szorosára nő), vagy ampermérőket csatlakoztathat az áramváltók párhuzamosan kapcsolt szekunder tekercseire (ebben az esetben a az ampermérő leolvasása megduplázódik). Ezt figyelembe kell venni a mérőeszköz újrakalibrálásakor vagy skálaosztásának meghatározásakor.

Szimmetrikus terhelésnél egy ampermérőt kell egy fázisban, aszimmetrikus terhelésnél egy ampermérőt minden fázisban vagy egy ampermérőt fáziskapcsolóval. Rövid áramlökések esetén túlterhelési skálával ellátott ampermérőket biztosítunk, és az áramváltókat az üzemi áramnak megfelelően választjuk ki.

További részletekért lásd itt: Sémák az ampermérők áramváltókon keresztül történő csatlakoztatására

Panel analóg panel árammérővel és voltmérővel

A feszültség mérésének legegyszerűbb módja a voltmérő közvetlen csatlakoztatása és a feltétel futtatása

Ut1≥ Uc,

ahol Ut1 a voltmérő névleges feszültsége, V.

A feszültségmérés határainak kiterjesztésére további ellenállásokat alkalmaznak.

Ha nagyfeszültségű váltóáramú áramkörökben végez mérést, használja feszültség transzformátorok és megfelel a feltételeknek:

UV≥ Ut2,

ahol Ut2 a feszültségváltó primer tekercsének névleges feszültsége, V,

S2 ≤ Сн,

ahol Sn a transzformátor névleges teljesítménye az elfogadott pontossági osztályban, VA, S2 a feszültségtranszformátorra csatlakoztatott névleges teljesítmény, VA.

A háromfázisú hálózat feszültségének egyfázisú feszültségtranszformátorokkal történő méréséhez elegendő, ha két transzformátor (ha az utolsó feltétel teljesül), amely nyitott delta áramkörben köti össze őket. Általában egy voltmérő megengedett kapcsolóval.

A voltmérők feszültségtranszformátorokon keresztüli csatlakoztatásáról itt talál további információt: Mérőfeszültség transzformátorok kapcsolási rajzai

Leválasztott nullával rendelkező nagyfeszültségű hálózatban a leválasztás szabályozásához kívánatos három voltmérő csatlakoztatása a fázisfeszültséghez, és a háromfázisú feszültségváltó nagy- és kisfeszültségű tekercseit földelni kell. Lásd még: Szigetelés felügyelet szigetelt nullával rendelkező hálózatokban.

Speciális elektromos bilincsek lehetővé teszik az áramerősség gyors mérését anélkül, hogy megszakítanák a vezetéket és ne zavarják az elektromos berendezés működését.Léteznek szorítós ampermérők, ampermérők, wattmérők, fázismérők és kombinált mérők. Olvass róluk többet itt: Elektromos bilincs

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?