kategória: Tapasztalat megosztása, Gyakorlati elektronika, Villanyszerelő titkai
Megtekintések száma: 243 397
Megjegyzések a cikkhez: 5
Az egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztásmérők bekapcsolásának leggyakoribb sémái
Ebben a cikkben megvizsgáljuk az egy- és háromfázisú villamos fogyasztásmérők bekapcsolásának alapvető sémáit. Azonnal meg akarom jegyezni azt az indukciót és elektronikus villamosenergia-fogyasztásmérők teljesen azonos.
A mindkét típusú villamos fogyasztásmérő rögzítésére szolgáló rögzítő lyukaknak szintén pontosan azonosaknak kell lenniük, azonban egyes gyártók nem mindig tartják be ezt a követelményt, ezért néha problémák lehetnek az elektronikus villamos fogyasztásmérő beszerelése helyett az indukció szempontjából a panelen való felszerelés szempontjából.
Csipeszek az elektromos fogyasztásmérők jelenlegi tekercseléséhez jelölése G (generátor) és H (terhelés) betűkkel történik. Ebben az esetben a generátor bilincse a tekercs kezdetének felel meg, a teherkapocs pedig annak végeinek felel meg.
A mérő csatlakoztatásakor gondoskodni kell arról, hogy az áram a tekercseléseken keresztül a kezdetektől a végéig továbbadjon. Ehhez az áramforrás oldalán lévő vezetékeket csatlakoztatni kell generátor bilincsek (tekercsek D csatlakozói), és a mérőtől a terhelési oldalig tartó vezetékeket csatlakoztatni kell teherbilincsek (H bilincsek).
A mellékelt mérőkhöz mérő transzformátoroka polaritást úgy kell figyelembe venni, mint áramváltók (CT)tehát és feszültség transzformátorok (VT). Ez különösen fontos a komplex kapcsolóáramkörrel rendelkező háromfázisú mérőknél, amikor a mérő transzformátorok helytelen polaritását nem mindig észlelik egy működő mérőn.
Ha a számlálót áramváltón keresztül kapcsolják be, akkor egy vezetéket csatlakoztatnak az áramtekercsek kezdetéhez az áramváltók szekunder tekercsének ebből a végéből, amely egypólusú az elsődleges tekercselés kimenetével, amely az áramellátási oldalról van csatlakoztatva. Ezzel a beépítéssel az áram iránya az aktuális tekercsen megegyezik a közvetlen beillesztéssel. Háromfázisú mérőkészülékeknél a feszültségáramkörök bemeneti csatlakozásait, amelyek nem egypólusúak az áramtekercsek generátorának kapcsaival, 1, 2, 3 számok jelölik. Ez határozza meg az 1-2-3 fázisok meghatározott sorrendjét a mérők csatlakoztatásakor.
Az egyfázisú mérők bekapcsolásának alapvető sémái
Az 1. ábra mutatja kapcsolási rajzok az egyfázisú aktív energiamérő bekapcsolására. Az első a) módszer - a közvetlen beillesztés - a leggyakoribb. Időnként egyfázisú villamos fogyasztásmérőt félig-közvetett módon kapcsolnak be egy áramváltóval (b).

1. ábra: Az egyfázisú aktív energiamérő bekapcsolásának sémái: a - közvetlen bekapcsoláshoz; b - félig közvetett beillesztéssel. Ezután megfontoljuk a háromfázisú villamosenergia-fogyasztásmérők beépítését.
A leggyakoribbak közvetlen rendszerek (2. ábra) és polukosvennogo (3. ábra) négyvezetékes csatlakozások:

2. ábra: A háromfázisú aktív energiamérő közvetlen csatlakoztatásának vázlata

3. ábra: A háromfázisú aktív energiamérő félig közvetett beépítésének vázlata.
Félig bekapcsolva használjon áramváltókat. Az áramváltók kiválasztása az energiafogyasztáson alapul. Az iparág áramátalakítókat gyárt különféle átalakítási arányokkal - 50/5, 100/5 ... 400/5 stb.
A mindennapi életben lévő mérőórákkal kapcsolatos további információ itt található: Hogyan csatlakoztatható egy elektromos fogyasztásmérő?
Alapvető sémák a háromfázisú villamos fogyasztásmérők bekapcsolására
A félig közvetett sémán túl gyakran alkalmazzák és a háromfázisú villamos fogyasztásmérők közvetett beépítésének vázlata. Ebben a sémában nemcsak áramváltókat, hanem feszültségváltókat is használnak.
A 4. ábra mutatja összekötő áramkör három egyfázisú feszültségváltóval egy háromvezetékes hálózatban, amelyek elsődleges és szekunder tekercsei csillaggal vannak összekötve. Ebben az esetben a szekunder tekercsek közös pontját biztonsági okokból földelni kell. Ugyanez vonatkozik az áramváltók másodlagos tekercseire.
Itt figyelni kell a hálózat semleges vezetőjének kötelező csatlakoztatására a mérő nullapontjával, mert ilyen kapcsolat hiánya további hibát okozhat, ha az energiát a hálózati feszültség kiegyensúlyozatlansága figyelembe veszi.

4. ábra: A háromfázisú aktív energiamérő közvetett beillesztésének vázlata egy háromvezetékes hálózatba
amellett három elem háromfázisú villamos fogyasztásmérőkhasználja és kétrészes. A háromfázisú két elem beillesztésének vázlatos ábrái SAZ típusú aktív energiamérő (SAZU) az 5. ábrán látható.
Itt különösen meg kell jegyeznünk, hogy a középső fázist szükségszerűen a 2-es számú terminálhoz kell kötni, azaz az a fázis, amelynek árama nem kerül a mérőbe. Amikor bekapcsolja a számlálót feszültségváltókkal, ennek a fázisnak a szorítója földelve van.
Az áramkör földelt tápegység oldalsó bilincsek (azaz az áramváltók I1 kivezetései), de a kivezetéseket teher oldalán lehet földelni.
A SAZ típusú mérőkészülékeket főleg mérő transzformátorokkal (NTMI) használják, ezért a fenti séma a fő, ha a legalább 6 kV-os villamos hálózatok aktív energiáját vesszük figyelembe.

5. ábra: Háromfázisú két elemű aktív energiamérő félig közvetett beillesztésének vázlata háromvezetékes hálózatban
Meg kell jegyezni egy olyan pontot, amelyről korábban hiányoztam. Az indukciós fogyasztásmérők üzemi feszültségea közvetlen és félig közvetett kapcsolási áramkör szerint 220/380 V. Közvetett váltási rendszerekben, azaz feszültségváltókkal, alkalmazza elektromos fogyasztásmérők 100 V üzemi feszültségre. Néhány elektronikus az elektromos fogyasztásmérők bemeneti feszültségtartománya 100–400 V, amely elméletileg lehetővé teszi számukra bármilyen típusú beillesztésű áramkörökben való használatát.
A villamosenergia-fogyasztásmérés félig közvetett vagy közvetett kapcsolási séma szerinti telepítésekor nagyon fontos a helyes fázisforgás. A fázisforgás meghatározására különféle eszközöket használnak, például az E-117 "Phase-N" készüléket.
A reaktív energiamérők beépítésének sémái
Gyakran használják az aktív energia indukciós elektromos fogyasztásmérőivel együtt reaktív energiamérők.
A 6. ábra a mérők félig integrált csatlakoztatásának vázlata egy négyvezetékes hálózatban (380/220 V). Ennek az áramkörnek a rögzítéséhez kevesebb vezeték vagy vezérlőkábel szükséges. Összeszereléskor jelentősen csökken a fogyasztásmérők helytelen bekapcsolásának kockázata, mivel kiküszöbölhető az áram és a feszültség fázisainak (A, B, C) eltérése.
A séma helyességét egyszerűsített módon ellenőrizheti a vektordiagram eltávolítása nélkül. Ehhez elegendő megmérni a fázisfeszültségeket, meghatározni a fázissorrendet, és ellenőrizni, hogy az áramkörök megfelelően vannak-e bekapcsolva, a váltakozó módon a két számláló elem működésképtelenné tétele és a lemez megfelelő forgásának rögzítése révén.

6. ábra. Az aktív és. Három elem számlálóinak félig közvetett beillesztésének vázlata reaktív energia négyvezetékes hálózatba kombinált áram- és feszültségáramkörökkel.
Az áramkör hátránya, hogy az áramkörök helyes bevonásának ellenőrzése szükségessé teszi a fogyasztók háromszor történő leválasztását és a munka során különleges biztonsági intézkedések megtételét, mivel az áramváltók szekunder áramkörei az elsődleges hálózat fázisának potenciáljai alatt vannak.
Ennek a rendszernek egy másik komoly hátránya, hogy szükséges elenyésző vagy a mérőtranszformátorok másodlagos tekercseinek földelése.
A 7. ábra előző áramkörével ellentétben vannak külön áram- és feszültségáramkörök, ezért lehetővé teszi a számlálók megfelelő bekapcsolásának ellenőrzését és a fogyasztók leválasztása nélküli cseréjét, mivel a feszültségáramkörök ebben az áramkörben leválaszthatók. Ezenkívül megfelel a PUE követelményeinek az áramváltók másodlagos tekercseinek földelésére és földelésére.

7. ábra: Három elem mérőórák aktív és reaktív energiájának félig közvetett beillesztése egy négyvezetékes hálózatba, külön áram- és feszültségáramkörökkel.
És végül, fontolja meg séma az aktív és a reaktív energia két elemből álló villamos fogyasztásmérőinek közvetett beépítésére 1 kV feletti háromvezetékes hálózatban. Ennek a beillesztésnek a sematikus ábráját a 8. ábra mutatja.

8. ábra. Az aktív és a reaktív energia két elem mérőinek közvetett beillesztésének váza háromvezetékes hálózatban, 1 kV-nál.
Ebben a rendszerben, mint egy reaktív energia fogyasztásmérőként elfogadott két elemből álló villamos fogyasztásmérő elválasztott soros tekercsekkel. Mivel a hálózat középső szakaszában nincs áramváltó, az Ib áram helyett az Ia + Ic áramok geometriai összege - Id - vel kapcsolódik ennek a számlálónak a megfelelő áramtekercseihez.
Az ábrát megmutattuk kapcsolási áramkör NTMI típusú háromfázisú feszültségtranszformátorral. A gyakorlatban egy háromfázisú feszültségváltó használható a B fázis másodlagos tekercsének földelésével. Háromfázisú feszültségváltó helyett két, egyfázisú feszültségtranszformátor is használható, nyitott háromszög áramkör szerint csatlakoztatva.
Általános szabály, számláló kapcsoló áramkör általában a sorkapocs dobozára alkalmazzák. Üzemi körülmények között azonban a fedelet eltávolíthatják egy másik típusú mérőkészülékről. Ezért mindig szükséges ellenőrizni az áramkör megbízhatóságát, összehangolva a tipikus áramkörrel és a bilincsek jelölésével.
A közvetett és közvetett kapcsolás villamos fogyasztásmérőjének feszültségáramköreinek beépítését a PUE szerint kell elvégezni - legalább 1,5 mm keresztmetszetű rézhuzal és legalább 2,5 mm keresztmetszetű áramkörök.
Közvetlenül csatlakoztatott villamos fogyasztásmérők telepítésekor a telepítést a megfelelő áram névleges vezetékével kell elvégezni.
Ennek alapján az elektromos fogyasztásmérők kapcsolási áramköreinek felülvizsgálatát befejezettnek tekintik. Természetesen az összes létező rendszertől messze gondolkodtunk, de csak azokat, amelyeket a gyakorlatban leggyakrabban használnak.
Mihail Tikhonchuk
Olvassa el még:Az elektronikus energiamérők 10 előnye az indukcióhoz képest
Lásd még az electro-hu.tomathouse.com oldalon
: