Измерительные преобразователи. Расширение пределов измерения амперметров. Погрешность измерения мощности

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Содержание работы

«Чем больше я знаю, тем                                                                                                                                   меньше я понимаю»

Сократ.

Лекция 16

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Расширение пределов измерения амперметров

Применяются четырехзажимные шунты.  (ШУНТ-Ответвление (англ.)).

Токовые зажимы включаются последовательно в измеряемую цепь.

К потенциальным зажимам подключается амперметр.

обозначение шунта

Обычно применяется для измерения постоянного тока. Бывает внешний и встраиваемый в изм. Прибор.

RШ = RА/(n - 1),

n = I / IН ,

I > IН ,

RА - сопротивление обмотки  амперметра;

n -   коэффициент расширения предела;

I -   измеряемый ток;

IН - верхний предел шкалы амперметра.

Расширение пределов измерения вольтметров

Осуществляется добавочным сопротивлением RД:

                        RД = RU (n - 1),

n = UИЗМ / UН ,

                       UИЗМ > UН ,        

RU -    сопротивление обмотки вольтметра;

n -       коэффициент расширения предела;

UИЗМ - измеряемое напряжение;

UН -    верхний предел шкалы вольтметра.

   

Обозначение добавочного резистора

Обычно применяется в цепях до 1000 В

Бывает внешний и встраиваемый в измерительный прибор.

Измерительные трансформаторы тока и напряжения (ТТ, ТН)

- преобразование больших переменных токов и напряжений в меньшие, удобные для измерения

- разделения цепей высокого напряжения и измерительных приборов.

Первичная обмотка ТТ включается последовательно, ее зажимы обозначаются Л1 - Л2 (линия).

Зажимы вторичной обмотки: И1 - И2 (измерение).

Нормальный режим работы ТТ: близкий к короткому замыканию.

Условие подключения:

Направление тока в приборе такое же, как без использования ТТ.

 


Однофазные (а), двух фазные (б).

Схема неполной звезды

Измерения: метод 2-х ваттметров для P и Q (и соответствующие счетчики электроэнергии).

Схема полной звезды

измерения: метод 3-х ваттметров для P и Q и соответствующие счетчики электроэнергии.

Первичная обмотка ТН включается параллельно, ее зажимы обозначаются А - Х (начало - конец).

Режим вторичной обмотки близок к холостому ходу, ее зажимы: а - х.

                   Условие подключения:

Полярность напряжения на приборе такая же, как без использования ТН.

 


А) Однофазный ТН с предохранителями F1 и  F2, заземлением. Так же может обозначаться как силовой ТН (б, в). Разные способы обозначения.

Открытый треугольник из 2-х ТН               

 


                                                                   3-х фазный ТН

                                                                    UЛ=100 В

Такое обозначение, когда хотят показать, что используются однофазные ТН.

Только линейные напряжения (измерения: метод 2-х ваттметров для P и Q и соответствующие счетчики электроэнергии). Метод одного ваттметра измерения Q и счетчик (также и P).

Разомкнутый треугольник из 3-х ТН (3-х фазный ТН)

Определение замыканий на землю в цепях с изолированной нейтралью (релейная защита).

Однофазная цепь - заземляются генераторные зажимы приборов.

 

Измерительные трансформаторы

делятся на лабораторные (переносные) и стационарные.

                 Переносные ТТ

 в цепях 25 Гц - 10 кГц, номинальное напряжение U1ном : 660 В - 35 кВ.

Номинальные: первичный ток I1ном : от 0,1 А до 30 кА,

                             вторичный ток I2ном : 1; 2 А при частоте 50 Гц, 5 А - во всем диапазоне частот.

Использование ТТ с ном. током 1А снижает падение напряжения в 5 раз по сравнению с ТТ у которого ном. ток 5 А.

                 Стационарные ТТ

в цепях 50 Гц, номинальное напряжение U1ном : 660 В - 35 кВ.

Номинальные: первичный ток I1ном :  от 1 А до 60 кА,

                              вторичный ток I2ном : 1; 2; 2,5; 5 А.

                 Переносные ТН

в цепях 50 Гц, номинальные: первичное напряжение U1ном : 127 В - 35 кВ;

                                                       вторичное напряжение U2ном : 100/3; 100/     ;100, 150 В.

Pном нагрузки: 2,5;  5; 10; 15 ВА – для ТТ,

                           5;   10; 15; 25 ВА – для ТН.

Коэффициент мощности  равен 0,8-1,0 при активном характере нагрузки.

                 Стационарные ТН

в цепях 50 Гц, номинальные: первичное напряжение U1ном : 220 В - 35 кВ;

                                                        вторичное напряжение U2ном : 100/     ;100, 150 В.

Pном нагрузки: 2,5;  …  ; 100 ВА – для ТТ,

                           5;   10; 15; 25 ВА – для ТН.

      Классы точности лабораторных:

0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 – для ТТ;

 0,05; 0,1; 0,2; 0,5            – для ТН.

                   fI = 100(Kном·I2 - I1)/ I1 = 100(Kном - Kд)/ Kд ;               

                   fU = 100(Kном·U2 - U1)/ U1 = 100(Kном - Kд)/ Kд

Kном - номинальный коэффициент трансформации;

Kд - действительный коэффициент трансформации;

I1, I2, U1, U2 - токи и напряжения в первичной и вторичной цепях.

         Класс точности определяет пределы допускаемых угловой погрешности и погрешности коэффициента трансформации.

     Классы точности стационарных:

0,2; …; 10 – для ТТ;

 0,2; …; 3   – для ТН.

     Пределы допускаемых погрешностей лабораторных ТТ:

f I доп = ±[a + b ((I1 ном/ I1)-1)] ;

d I доп = ±[c + d ((I1 ном/ I1)-1)] ;

                                                                                лабораторных ТН:

f U доп = ± a U 1 ном/ U1 ;

d U доп = ± c U 1 ном/ U1 .

Угловая погрешность характеризует угол фазового сдвига вторичного тока (или напряжения) относительно первичного. Она положительна, если повернутый на 180 градусов вектор тока (или напряжения) вторичной обмотки - I2 (-U2) опережает вектор первичной обмотки I1 (U1), и отрицательна, если - I2 (- U2) отстает от I1 (U1). Погрешности измерительных трансформаторов обусловлены потерями энергии в сердечнике и обмотках. Они зависят от значений первичных тока или напряжения и от мощности нагрузки во вторичной цепи.

Похожие материалы

Информация о работе

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.