Kuidas valida elektriarvestile voolutrafo koormuse järgi

Kaasaegsete kodude tehnilised lahendused on täis seadmeid, mis loovad võrgule koormuse. Tarbimisel juhivad elektripliidid, ahjud, boilerid ja boilerid. Kaasaegsete induktsioonpliitide nõudlus ulatub kuni 11 000 VA-ni ja mõõteseadmeid pole otse ühendatud 100+ A juures. Alternatiivne võimalus on kasutada elektriarvestite jaoks voolutrafosid (CT).

CT seade

Voolutrafo

Trafod teisendavad mõõdetud suuruse suuremast väärtusest väiksemaks või vastupidi. Need töötavad elektromagnetilise induktsiooni abil. Seadme keskmes on ristkülikukujulistest terasraamidest kokku pandud magnetsüdamik, mille külge on kinnitatud isoleeritud juhtmete mähised – mähised. Sisendmähis on ühendatud allikaga ja seda esindab ainult üks pööre CT-s. Sõltuvalt trafo mudelist võivad primaarmähise koha hõivata:

  • mähis südamikule;
  • fikseeritud siini koos ühenduskruviga, mis läbib korpust;
  • astmeline või ristkülikukujuline auk rehvi läbimiseks ja kinnitamiseks paigaldamise ajal;
  • ümmargune aken kaabli südamikule kontaktivabade ühenduste jaoks (majapidamisreleed sisseehitatud trafodega).
TT disain

Instrumenditrafode ja jõutrafode erinevus seisneb selles, et sekundaarahela vool jääb konstantseks sõltumata tarbija takistusest - pinge muutub. Võrku ühendatud voolutrafo sekundaarmähist ei tohi avada. See peaks alati olema lühises mõõteseadmega või kui see puudub, siis lühistage džemprid. Kui toodetud vool kaob, jõuab pinge kilovoltini. Ülepinge põhjustab seadmete rikke (pooljuhtseadmed on eriti tundlikud), isolatsioonikahjustusi ja tulekahju, pöörde lühise ja hoolduspersonali vigastusi. Ohutuse huvides on iga mähise maandamine ühes punktis kohustuslik.

Instrumenttrafode põhiparameetrid

Voolutrafo tööpõhimõte

Nimipinge määrab ahelad, milles trafo saab töötada. Seal on kaks suurt rühma: kuni 1 kV ja üle selle. 0,66 kV klassi muundurid on igapäevaelus tavalised.

Teisendussuhe on nimivoolu primaar- ja sekundaarvoolu suhe. Sisendis varieeruvad väärtused sõltuvalt toitevõrgu parameetritest: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800 , 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Väljundil on see ühendatud mõõtevahendite skaalale 2, kujundusega 1,. näeb välja nagu murdosa (50/5, 100/5, 200/5 jne).

Täpsusklass näitab maksimaalset lubatud viga energia mõõtmisel protsentides. Kõige täpsemaid instrumente kasutatakse ärilistel eesmärkidel:

  • 0,2 s;
  • 0,5 s.


Sümbol s näitab, et arvestus on võimalik minimaalse jaotuse piires. Teiste mudelite jaoks on see pimeala.

Erinevate suundade mõõteahelates:

  • 0,1;
  • 0,2;
  • 0,5;
  • 1;
  • 3.

Releekaitse: 10R.

Kui mähiste arv on rohkem kui üks, määratakse igaühe täpsusklass eraldi. Kuni 1000 V on kombeks ühendada lihtsad CT-d järjestikku, kuid üle 1000 V on see kallis, nii et paigaldatakse üks mitme mähisega muundur. Näiteks võib esimene olla kaitseahela jaoks - 10P, teine ​​- 0,5, kolmas - 0,5 s.

Kui trafo omadustes määratud nimikoormusvõimsust ei järgita (5 VA, 10 VA, 15 VA, 30 VA jne), langeb täpsusklass deklareeritud suhtes.

Raamatupidamisseadmed

Sisendkaitselüliti

Üle 100 A ploki arvestuskapi jaoks on määratletud minimaalne seadmete komplekt.

Sisendkaitselüliti, mille kaudu elektriliin siseneb sisevõrku. Selle alumisest osast trafodeni on eeskirjade kohaselt keelatud juurdepääs kvalifitseerimata töötajatele. Lihtne kaitsevõimalus on pleksiklaas, mis on kinnitatud suletud tihvtidega.

Voolutrafod. Teisendussuhe sõltub võrgu kasutajale eraldatud võimsusest. Arvutused teevad Energosbyti töötajad ja esitavad tehnilised näitajad (tehnilised tingimused).

Ühefaasiline arvesti ei nõua muundurite kasutamist. Kolmefaasilistes võrkudes võib koormuse jaotus olla ebaühtlane, seetõttu tehakse mõõtmine iga faasi jaoks eraldi. On vaja valida kõik 3 sama tootja CT-d, millel on samad omadused.


Tehnilised passid tuleb säilitada kuni üksuse registreerimiseni. Üle aasta toodetud trafot inspektor vastu ei võta. Seadme korpuse tihendamiseks on spetsiaalne kruviga pistik. Selle all võib olla teine ​​paar klemmide maandamiseks ja kinnitus pingevõrgu jaoks.

Testkasti üleminek

Mõõteklemm KKI (testpaneel) koosneb 2 sektorist. Praegusel on 7 paari klemme. 1 - maandus. Ülejäänud 6 on ühendatud CT sekundaarmähiste juhtmetega. Võrgu sulgemiseks enne mõõteseadme lahtiühendamist saate nende vahele paigaldada seotud džemprid. Pingesektorisse kuuluvad faaside A, B, C ja nulljuhtme N kaablid. Liugurid võimaldavad ahelat kruvikeeraja abil avada.

Loendurid võib olla elektromehaaniline (ketas), elektrooniline (LCD-ekraaniga, puldiga), kombineeritud. Energosbyt määrab seadmele esitatavad nõuded tehnilistes kirjeldustes individuaalselt. Iga mudeli ühendusskeem on kaanel või lisatud andmelehel.

Elektriarvestid

Universaalarvestil on 10 klemmi, mis on grupeeritud 3 iga faasi jaoks, millest viimane on null. Esimene, kolmas klemm on trafo I1, I2 sekundaarmähise väljund; teine ​​on faasijuhe.

Tootjad toodavad sarnaseid arvestiid otseühenduseta ja ilma ühenduseta. Valides peate hoolikalt uurima märgistust. Faasimõõturil näidatakse maksimaalse lubatud vooluväärtuse asemel teisendussuhet (näiteks: 5(7,5), 3X150/5 A)

Juhtmed kasutada jäiku ristlõikega 2,5+ mm2, moodustades ühendamiseks rõngad. Saadaval on isoleeritud otstega pehmed. Arvestis on südamik kinnitatud kahe kruviga.

Kassett elektrilambiga läbi võtmelüliti kondenseerumise vastu välispaneelides.

Poks akendega arvesti näidiku ja masina hoobadega.

Täielik komplekt on täiendatud elektrivõrgu projektile vastava kaitseautomaatikaga.

Kolmefaasilise arvesti trafo valimiseks peaksite koostama soovitud elektrivõrgu juhtmestiku, kinnitama selle Energosbyti piirkondliku esindajaga ja hankima tehnilised andmed. Peaksite valima mudeli rangelt vastavalt dokumendis täpsustatud omadustele.

techinfolux.com
Lisa kommentaar

Sihtasutus

Ventilatsioon

Küte