Hogyan lehet kiterjeszteni a váltóáramú áramkörökben lévő eszközök mérési tartományát

Műszer áramváltók

Az ampermérők és egyéb áramtekerccsel rendelkező eszközök (mérők, fázismérők, wattmérők stb.) AC mérési határértékeinek kiterjesztéséhez használja műszer áramváltók… Egy mágneses áramkörből, egy primer és egy vagy több szekunder tekercsből állnak.

Az L1 — L2 áramváltó primer tekercsét sorba kötjük a mért áram áramkörével, az I1 — I2 szekunder tekercsre ampermérőt vagy egy másik készülék áramtekercset csatlakoztatunk.

Az áramváltó szekunder tekercsét általában 5 A áramerősségre készítik. Vannak olyan transzformátorok is, amelyek névleges szekunder árama 1 A és 10 A. Az elsődleges névleges áramok 5 és 15 000 A között lehetnek.

Műszer áramváltókAmikor az L1 — L2 primer tekercs be van kapcsolva, az I1 — I2 szekunder tekercset zárni kell a készülék áramtekercséhez, vagy rövidre kell zárni. Különben nagy elektromos erő (1000 - 1500 V), emberéletre veszélyes és másodlagos szigetelés.

Áramváltóknál a szekunder tekercs egyik vége és a ház földelve van.

A mérőáram-transzformátor kiválasztása a következő adatok szerint történik:

a) a névleges primer áramnak megfelelően,

b) a névleges transzformációs arány szerint. A transzformátor útlevelében tört formájában van feltüntetve: a számlálóban - a névleges primer áram, a nevezőben - a névleges szekunder áram, például 100/5 A, azaz ct = 20,

c) pontossági osztály szerint, amelyet a névleges terhelésnél a relatív hiba értéke határoz meg. Mivel az áramváltó szekunder áramkörének terhelése a névleges hiba fölé emelkedik, jelentősen megnőnek. A pontosság mértéke szerint az áramváltókat öt osztályba sorolják: 0,2, 0,5, 1,0, 3,0, 10. a lehető legrövidebb,

d) a primer hurok névleges feszültségén.

Műszer áramváltókAz áramváltók rövidítései: T — áramváltó, P — átmenő, O — egyfordulatú, W — gyűjtősín, K — tekercs, F — porcelán szigetelésű, L — műgyanta szigetelésű, U — megerősített, V — beépített megszakító, B - gyors telítés, D, 3 - mag jelenléte differenciál- és rövidzárlathoz, K - szinkrongenerátorok kombinált áramköreihez, A - alumínium primer tekercseléssel.

Műszerfeszültség transzformátorok

Műszerfeszültség transzformátorokA feszültségmérő transzformátorok a voltmérők és egyéb feszültségtekerccsel rendelkező eszközök (mérők, wattmérők, fázismérők, frekvenciamérők stb.) feszültségmérési határértékeinek kiterjesztésére szolgálnak.

Az A — X transzformátor primer tekercsét a hálózat teljes feszültsége alatt párhuzamosan, az a -x szekunder tekercset egy voltmérőre vagy egy bonyolultabb készülék feszültségtekercsére kötjük.

Az összes feszültségváltó szekunder feszültsége általában 100 V. A feszültségváltók névleges teljesítménye 200–2000 VA. A mérési hibák elkerülése érdekében olyan számú készüléket kell a transzformátorra csatlakoztatni, hogy a készülék által felvett teljesítmény ne legyen nagyobb, mint a transzformátor névleges teljesítménye.

A feszültségváltó veszélyes módja a szekunder áramkör kivezetéseinek rövidzárlata, mivel ebben az esetben nagy túláramok lépnek fel. A feszültségtranszformátor túláram elleni védelme érdekében biztosítékokat kell beszerelni az elsődleges tekercs áramkörébe.

A feszültség mérésére szolgáló transzformátorokat a következő adatok szerint választják ki:

Műszerfeszültség transzformátoroka) a primer hálózat névleges feszültsége szerint, amely lehet 0,5, 3,0, 6,0, 10, 35 kV stb.

b) a névleges transzformációs arány szerint. Általában a transzformátor útlevelében tört formájában van feltüntetve, amelynek számlálójában az elsődleges tekercs feszültsége van feltüntetve, a nevezőben - a szekunder tekercs feszültsége, például 3000/100, azaz. Kt = 30,

c) a névleges szekunder feszültség szerint,

d) pontossági osztály szerint, amelyet a névleges terhelésnél a relatív hiba értéke határoz meg. A feszültségváltókat négy pontossági osztályba osztják: 0,2, 0,5, 1,0, 3,0.

A feszültségtranszformátorok szárazak vagy olajtöltésűek, egyfázisúak és háromfázisúak. 3 kV-ig terjedő feszültségen száraz (levegős) hűtéssel, 6 kV felett - olajhűtéssel hajtják végre.

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?