Tipy

Transformátorové měřiče v Tehenkomu

Moderní lidský život si bez elektřiny není možný. Používá se ve všech odvětvích hospodářské činnosti i v každodenním životě. Vzhledem k tomu, že výroba elektřiny je spojena se značnými náklady, používají se pro její racionální využití elektroměry. Aby elektroměr mohl sledovat spotřebovanou energii, musí být nainstalován a zapojuje se zapojením zařízení zvaných proudové transformátory do obvodu. Přečtěte si také článek ⇒Jak odečítat elektroměr?

Obecné pojetí

Tato fráze označuje přítomnost speciálního zařízení, které se zapíná, když je nutné převést proud. Konstrukce předpokládá postupné zapojení primárního vinutí do obvodu. Vodiče, které jsou součástí sekundárního vinutí, jsou připojeny k jednomu nebo druhému elektrickému zařízení. K němu lze také připojit relé spojené s ochranou a automatizací. Zařízení je měřicí zařízení používané v elektroenergetickém průmyslu. Všechny vodiče, které tvoří vinutí, jsou uzavřeny v izolaci. To plně platí pro primární i sekundární vinutí.

Když je zařízení v provozu, potenciálová charakteristika sekundárního vinutí se blíží k „zemi“. Tohoto efektu se dosáhne uzemněním jednoho konce vodiče.

Transformátory se používají k měření a záznamu proudu vysokého napětí. Primární napětí se měří jako první a jeho rozměrová hodnota je ampér.

Tip č. 1: Je nutné rozlišovat mezi měřicími transformátory proudu a přístroji pro plánování napájení. První jmenované se vyznačují nestálou indukcí, jejich činnost je určena provozním režimem. V tomto ohledu lze transformátor proudu klasifikovat jako univerzální zařízení.

Princip

Fungování všech těchto zařízení je založeno na následujícím principu. Každé zařízení má primární vinutí. Obsahuje určitý počet závitů drátu, kterými prochází napětí.

Na své cestě musí proud překonat překážku spojenou s celkovým odporem. V bezprostřední blízkosti cívky vzniká magnetický tok. Ten je zachycen magnetickým obvodem. Musí být umístěn kolmo k procházejícímu proudu. V tomto případě bude proces přeměny magnetické energie na elektrickou energii doprovázen minimálními ztrátami.

Sekundární vinutí je uspořádáno stejným způsobem. Když jím protéká magnetický tok, aktivuje se elektromotorická síla, která vede ke vzniku elektřiny.

K překonání odporu cívky a výstupní zátěže je zapotřebí dostatečné síly. Proto dochází k poklesu napětí v sekundárním obvodu.

Provozní vlastnosti transformátorů jsou určeny účelem zařízení:

  • Svařovací transformátory fungují na principu maximálního výkonu. Jsou schopny odolat značnému zatížení, které zahrnuje vysoké napětí.
  • Činnost jednofázového transformátoru je spojena s jevem, který vykazuje magnetický tok. Když je sekundární vinutí sepnuto, generuje se elektromotorická síla. Podle Lenzova zákona dochází k poklesu velikosti magnetického toku. Do primárního vinutí jednofázových zařízení je přiváděn stejnosměrný proud, takže nedochází k poklesu magnetického toku.

Klasifikace

Proudové transformátory lze rozdělit podle účelu použití. Používají se tedy k měření nebo ochraně. Klasifikují se také podle řady dalších principů:

  1. Odstupňování v závislosti na typu instalace.
  2. Zařízení používaná pro provoz ve vnějším prostředí.
  3. Místem použití jsou uzavřené prostory.
  4. Modely, které jsou zabudovány do elektrických spotřebičů.
Přečtěte si více
Plemeno kuřete Maran: popis a fotografie, odrůdy - černá-měděná, modrá, kukačka, prodej v Rusku - internetový portál o zemědělství

Parametry

Stejně jako jakékoli jiné elektrické zařízení jsou i proudové transformátory spojeny s určitými požadavky, které jsou na ně kladeny:

  • jmenovité napětí by mělo být v širokém rozsahu;
  • hodnota jmenovitého proudu v závislosti na primárním vinutí;
  • sekundární proud procházející sekundárním vinutím;
  • hodnota sekundární zátěže, charakterizující odpor vnějšího druhého obvodu.

Všechna tato data se odrážejí v pasu zařízení nebo ve formě připojené tabulky.

Bezpečnostní opatření

Provoz proudových transformátorů vyžaduje dodržování určitých bezpečnostních opatření, protože je spojen s určitým rizikem pro lidské zdraví:

  1. V souvislosti s působením vysokého napětí existuje riziko úrazu elektrickým proudem. Magnetický obvod je konstrukčně vyroben z kovu a vyznačuje se dobrou vodivostí. Pokud se v izolační vrstvě vinutí vyskytnou vady, je personál vystaven riziku úrazu elektrickým proudem. Aby se těmto případům zabránilo, musí být výstup sekundárního vinutí uzemněn.
  2. Pracovník je vystaven riziku vysokého napětí v důsledku přerušení sekundárního obvodu. Jeho svorky jsou označeny „I1“ a „I2“.
  3. Rozhodnutí konstruktérů při návrhu a výrobě takových zařízení sledují řadu specifických úkolů. Pokud některý parametr nesplňuje požadavky, cílů se dosahuje vylepšením stávajících konstrukcí. Nový model ještě nebyl dostatečně ověřen časem, a proto může skrývat určitá nebezpečí.

Schémata zapojení měřiče: podrobný návod

Připojení lze provést několika způsoby.

Případ deseti drátů

Napájecí obvod je rozdělen podle proudu a napětí. Tato možnost je nejbezpečnější. Připojení se provádí v přerušení fázových vodičů.

Fáze A je připojena ke svorce L1 prvního transformátoru. K ní je také připojena svorka 2 elektroměru. Svorka 1 musí být připojena ke kontaktům I1 transformátoru TT1. Kontakty I2 obou transformátorů jsou propojeny dohromady. Sem jsou také připojeny kontakty 6 a 10 na elektroměru. Nakonec je to vše připojeno k nulové sběrnici. Je nutné připojit všechny transformátory k zátěži kontaktů L2.

Zbývající kontakty zapojíme podle schématu:

  • 3 na čítači – I2 prvního transformátoru;
  • 4 – I1 druhého transformátoru;
  • 5 – vstupní fáze – L1 TT2;
  • 7- A1 třetího transformátoru;
  • 8 – fáze C – L1 třetího transformátoru;
  • 9 – I2 TT3.

Hvězdné schéma

Je potřeba mnohem méně vodičů. Je nutné propojit všechny svorky I2 z každého zařízení do jedné jednotky. Poté se připojí ke svorce 11 na elektroměru. Propojení kontaktů 3, 6, 9 a 10 dohromady je připojeno k nulovému vodiči. Jinak je vše shodné s předchozí verzí.

Tip č. 2: Připojení můžete provést pomocí testovací svorkovnice. V této metodě se připojí referenční měřič. Zátěž se neodpojí.

Schémata zapojení

Existuje několik možností připojení elektroměru přes transformátor. Níže jsou uvedeny nejčastěji používané schémata.

Recenze oblíbených modelů a výrobců

Mnoho společností, včetně světoznámých, se zabývá výrobou proudových transformátorů, jejichž prostřednictvím se provádí připojení k síti elektroměrů. Tabulka uvádí nejoblíbenější modely s jejich hlavními technickými vlastnostmi a přibližnou cenou na domácím trhu.

model Производитель Základní parametry Cena, rub.
Proudový transformátor TTI-40 400/5A 5VA třída 0,5 IEK IEK Napětí, V – 660
Přečtěte si více
Beton pro základy podrobně

Analogy transformátorů

Existuje obrovské množství modelů proudových transformátorů, které jsou si navzdory různým označením navzájem analogické.

Výběr podobného zařízení se provádí pomocí speciálních tabulek dostupných na webových stránkách každého výrobce. Například transformátor TSh-0,66 lze úspěšně nahradit zařízeními označenými TOP-0,66 nebo TShP-0,66. A zařízení TPShL-10 lze nahradit transformátorem značky TLSh-10.

Běžné chyby připojení

Častou chybou při připojování měřiče přes transformátor je instalace společného bodu sekundárních vinutí proudových transformátorů a napěťových transformátorů bez uzemnění.

Další častou chybou je provádění prací bez dodržování norem PUE. To platí zejména pro požadavky týkající se průřezu vodičů proudového obvodu. Jejich minimální průřez pro měděný drát by měl být od 2,5 mm². Pro napěťové obvody s měděnými dráty – od 1,5 mm². Přečtěte si také článek ⇒Jistič se vypíná.

Ohodnoťte kvalitu článku:

  1. Instalace polovodičového relé (instalační schéma)
  2. Instalace pulzního relé (schéma)
  3. Připojení nadproudového relé
  4. Co je modulární stykač a k čemu slouží?
  5. Připojení křížového modulu

proud spotřebované energie přesahuje nebo může přesáhnout 100 A (ampérů).

Pro připojení se používají proudové transformátory a testovací boxy.

счетчик jednotarifní měření aktivní energie elektrická energie

( mechanický operační zesilovač)

счетчик jednosměrné vícetarifní měření činné a jalové energie elektrickou energii a výkon, jakož i měření parametrů elektrické sítě s následným ukládáním nashromážděných informací, generováním událostí a přenosem informací do center sběru dat systémů ASCUE. Úpravy

Р – dostupnost profilu, protokolu událostí, účetnictví technických ztrát a dalších doplňkových funkcí;
Q – měření ukazatelů kvality elektřiny;
rozhraní (R — RS-485,С – MŮŽE, I – IrDA, L – PLC);
S – interní napájení rozhraní RS-485;
D – dostupnost záložního zdroje napájení;
N – přítomnost elektronické pečeti.

počítadlo pro jednosměrné vícetarifní měření činné a jalové energie elektrická energie a výkon, jakož i měření parametrů elektrické sítě s následným uložením nashromážděných informací, generováním událostí a přenosem informací do center sběru dat automatizovaného systému komerčního účetnictví napájecích systémů. Pokročilé funkce pro měření a ukládání dat elektrické sítě

D – dostupnost protokolů DLMS/COSEM, SPODES;
Р – pokročilé softwarové funkce;
О – vestavěné relé pro odpojení zátěže;
В – Podsvícení LCD displeje;
R – Rozhraní RS-485 (Lx – modem PLC-x; С – rozhraní CAN, Fx – rádiový modem-x)
Možné úpravy modemu: L – PLC I modem, F04 – LoRa.

stejné jako výše, ale.

М – modernizovaný případ ( umožňuje montáž v továrně přídavný komunikační modul):

R – RS485
Lx — Modem PLC-x
Gx — Modem GSMGPRS-x
E — Ethernet
Fx — rádiový modul-x
С — MŮŽE
Q — funkce amerického obchodního oddělení (USPD)

Počítadlo je určeno pro jednosměrné vícetarifní měření činné a jalové energie elektrické energie a výkonu, jakož i měření parametrů elektrické sítě s následným uložením nashromážděných informací, generováním událostí a přenosem informací do center sběru dat automatizovaného řídicího systému elektřiny.

Přečtěte si více
Chryzantéma multiflora - výsadba a péče v otevřeném terénu - Antonovova zahrada

Р – dostupnost profilu, protokolu událostí a dalších doplňkových funkcí;
Q – měření ukazatelů kvality elektřiny;
R – Rozhraní RS-485 (L – PLC);
S – interní napájení rozhraní RS-485.

Měřič ukládá 30minutový profil zátěže a odečty na začátku dne (93 nebo 128 dní v závislosti na verzi) a odečty na začátku měsíce (po dobu 24 nebo 36 měsíců v závislosti na verzi).
Verze s různými komunikačními moduly.
Verze se samostatným nebo celkovým měřením energie.
Další funkce:

P2 – Protokoly MIRTEK a DLMS/COSEM/SPODES
Н – senzor magnetického pole
K – relé pro regulaci zátěže v proudovém obvodu
M – měření parametrů kvality elektrické sítě
O – optický port
Qn – diskrétní výstup, kde n je počet výstupů (od 1 do 4)
Vn – elektronická pečeť, kde n může nabývat hodnot:
1. na těle
2. na krytu svorky
3. jak na těle, tak na krytu svorky
Z – záložní zdroj napájení
D – měření elektřiny ve dvou směrech

Všechny čítače Energomerů končící na „3“ –

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button