Trifāžu elektrības skaitītāja savienojuma shēma ar instrumentu transformatoriem
- Apgaismojums
Trīsfāzu skaitītāja elektroinstalācijas shēma, piemēram, apsvērs elektroenerģijas mērīšanu augstsprieguma gaisvadu elektropārvades līnijās.
Fotoattēlā redzamajā VL ir lineārais spriegums Uav, Uvs, Usa, kas ir vienāds ar 330 kV, un fāze uz zemes ir 330 / √3. Ir diezgan skaidrs, ka šādu ķēžu tiešu pieslēgšanu elektrības skaitītājam nevar izdarīt. Ir nepieciešams izmantot pārejas pakāpju sprieguma mērīšanas transformatorus.
Turklāt ir jāņem vērā slodzes, ko pārraida pa šādām līnijām. Lai tos ņemtu vērā, ir jāizmanto starpslāņa strāvas transformatori.
Trifāžu elektrības skaitītāju dizaina elementi savienošanai ar instrumentu transformatoriem
Saskaņā ar darbības principu netiešajiem pieslēguma skaitītājiem nav īpašu atšķirību no citiem modeļiem. Tās var atšķirties tikai:
izmērīto caurplūstošo strāvu un piegādāto spriegumu vērtības;
jaudas aprēķināšanas algoritms, ņemot vērā daudzumu pārrēķināšanas koeficientus;
Parādīta informācija.
Tas nozīmē, ka mērīšanas ķēdē (ja tiek ievēroti ieejas parametri) un, izmantojot konversijas koeficientus, var mērīt enerģijas patēriņu, izmantojot instrumentu transformatorus.
Šo metodi var izmantot 0,4 kV tīklā ar pieļaujamām palielinātām slodzēm, izmantojot pakāpju leņķus ar sekundāro ķēžu strāvu 5 ampēri.
Lai savienotu augstsprieguma mērījumus enerģijas patēriņa mērīšanas sprieguma transformatoriem, izmantojot 100 voltu lineāro ķēdi sekundārajā ķēdē, lai izveidotu savienojumu ar skaitītāju. Šī vērtība tiek ņemta par pamatu visām elektroiekārtām, kas pārsniedz 1 kilovoltu.
Augstsprieguma mērierīču pašreizējo orgānu mērīšana tiek veidota savienošanai ar strāvu, kas atbilst mērīšanas transformatoru sekundārajām shēmām:
5, strādājot ķēdēs līdz 110 kV ieskaitot;
1 A - 220 kV un augstāk.
Fotoattēlā ir redzams viens no kopējiem Gran-Electro SS-301 sērijas elektroenerģijas skaitītājiem, kas paredzēti darbam 110 kV elektrības mērīšanas shēmās.
Šajā konstrukcijā visi termināļi, kas parādīti iepriekš minētajā trīsfāzu skaitītāja pieslēguma shēmā, ir pieejami elektrisko ķēžu montāžai, kas sadalīti sekcijās:
Strāvas ķēžu skaitītājs un TT
Tie iziet pa fāzēm caur termināliem 1-3, 4-6, 7-9, kā parādīts mērīšanas shēmas pamatcaursala fragmentā, kas ir iezīmēts baltajā krāsā. Jauda tiek piegādāta katrai skaitītāja fāzei no atbilstošās mērīšanas strāvas transformatora 1TT sekundārā tinuma, kas samontēta saskaņā ar pilnīgas zvaigznes shēmu.
Lai varētu ātri noņemt SS-301 skaitītāju no darba apkopei, nomaiņai un verifikācijai, tiek piedāvāti 7BI testa bloka kontakti. Kad tas ir uzstādīts, skaitītāja pašreizējā ķēde ir droši savienota ar mērīšanas transformatoru sekundārajām shēmām. Ja ierīce tiek noņemta, skaitītājs tiek izņemts no strāvas, un strāvas transformatora pašreizējās strāvas ķēdes paliek slēgtas sakarā ar kontaktu īpašo dizainu.
Counterprieguma ķēžu un sprieguma transformatori
Katras fāzes spriegums tiek pielietots uz spailēm 2, 5, 8. Darba nulle tiek uzlikta uz spaili 10 un tiek noņemta no -11.
Augstsprieguma apakšstacijas bieži izmanto augstsprieguma līnijas jaudu nevis no viena avota, bet no vairākiem. Šim nolūkam sadales iekārtā ir uzstādīti ne viens, bet divi vai trīs spēka transformatori / autotransformatori, no kuriem tiek izveidotas sekcijas un kopnes barošanas sistēmas ar saviem mērīšanas sprieguma transformatoriem.
Vienlaicīgai strāvas padeves ķēdes pārslēgšanai kopā ar elektroapgādes iekārtu tiek izmantoti relay switchgear releju kontakti. Attēlā tos attēlo releju RPR3 un RPR4 kontakti, kuri savieno fāzes 611-II un 612-II ar kontaktiem pie skaitītāja.
Lai nekavējoties atbrīvotu skaitītāju no strāvas strāvas ķēdēm, tiek nodrošināts testa bloks BI8, kura vāciņš tiek noņemts, lai atvienotu spriegumu un ievietotu piegādei.
Trifāžu elektriskā skaitītāja, variantu, metožu savienojuma shēmas
Lai noteiktu un kontrolētu patērētās elektroenerģijas daudzumu, jums ir jāizveido labi savienots metru savienojums. Apsveriet esošās trīsfāžu mērīšanas starpsienu savienošanas metodes.
Ierosinātā skaitītāja pieslēguma shēma tiks noteikta pēc tā veida. Šodien ir vairākas trīs fāžu skaitītāju šķirnes:
- tiešais savienojums (0.4kV metri);
- netiešs savienojums (caur mērīšanas transformatoriem);
1. Trīsfāzu skaitītāji tiešai savienošanai - bez pašreizējas izsekošanas
Šāda veida ierīces tieši tiek iekļautas eklektisma tīklā, pēc analoģijas ar vienfāzes skaitītājiem. Tās parasti ir paredzētas nelielam joslas platumam (strāvas līdz 100 A), vadu caurumiem ir 25 mm2 (vai pat 16 mm2) šķērsgriezums.
Vadu pieslēgšanas process ir:
- 2 - uz A fāzes slodzi;
- 4 - uz fāzes B slodzi;
- 6 - C fāzes slodze;
- 8 - izvadīt no slodzes nulles.
2. Trīsfāzu pusvadītāju maisījumi
Šīs ierīces ir iekļautas tīklā caur strāvas transformatoriem, ļaujot tās izmantot tīklos ar diezgan lielu jaudu (līdz 60 kW). Izmantojot šo grāmatvedības metodi, lai noteiktu plūsmas ātrumu, ir jāreizina rādījumu starpība ar noteikto transformācijas koeficientu.
Daļēji netiešajiem pieslēguma skaitītājiem ir vairāki pieslēguma veidi.
Vadu pieslēgšanas process ir:
- 3, 6, 9, 10 tapas ir slēgtas un savienotas ar neitrālu vadu;
- kontakti I2 - ir slēgti, savienoti ar termināli 11;
Zīmējums - savienojuma shēma "zvaigzne"
2) desmit vadu ķēde
Šo shēmu raksturo uzlabota elektriskā drošība, pateicoties strāvas un sprieguma ķēžu izolēšanai no cita.
Attēls - 10 vadu shēma
3. Trīsfāzu netiešie pieslēguma skaitītāji
Šīs ierīces ir izstrādātas, lai veiktu elektrības mērīšanu augstsprieguma savienojumos (6-10 kV un vairāk), savienojums tiek realizēts, izmantojot strāvas un strāvas transformatorus.
Tālāk ir aprakstīts
Pieslēguma shēmas trīsfāzu skaitītājiem, izmantojot strāvas un sprieguma transformatorus:
1) trīselementu skaitītāja iekļaušanas shēma četru vadu tīklā ar pamatotu neitrālu: (attēls zemāk)
2) shēma par trīselementu skaitītāja iekļaušanu četrvadu tīklā. Trīs strāvas transformatori, tiešs pieslēgums spriegumam: (attēls zemāk)
3) trīselementu skaitītāja elektroinstalācijas shēma ar trīsdetaļu līniju - divi strāvas transformatori, trīs sprieguma transformatori: (attēls zemāk)
Pievienojot trīselementu skaitītāju saskaņā ar shēmu Nr. 3:
- strāva B fāzē tiek aprēķināta, atņemot strāvas nulles secību;
- neizmantojiet galvenās frekvences (simetriskas sastāvdaļas) tiešās, apgrieztās un nulles secības strāvas;
- aktīvā un reaģējošā jauda B fāzē tiek aprēķināta, no fāzes strāvas atņemot nulles secības strāvu;
- elektroenerģijas uzskaiti veic, ņemot vērā iepriekš minētās piezīmes.
4) Divu elementu skaitītāja elektroinstalācijas shēma ar trīsdetaļu līniju - divi strāvas transformatori, divi sprieguma transformatori (attēls zemāk)
Pievienojot skaitītāju saskaņā ar shēmām Nr. 4 un Nr. 5:
- pamatfrekvences nulles secības spriegums netiek mērīts (simetriski komponenti);
- pamata frekvences (simetriskas sastāvdaļas) tiešās, apgrieztās un nulles secības straumes netiek mērītas;
- pieslēguma jauda tiek aprēķināta pēc formulas;
- elektroenerģijas uzskaiti veic, ņemot vērā iepriekš minētās piezīmes.
Divu elementu skaitītāja savienojuma shēma ar trīsdetaļu līniju - divi strāvas transformatori, sprieguma pieslēgums (attēls zemāk)
Uzmanību! Spēja pieslēgties, izmantojot īpašu shēmu, ir jānorāda pasē vai rokasgrāmatā konkrētam skaitītāju tipam.
Praktiskas trīsfāzu skaitītāja pieslēguma shēmas, atlase un uzstādīšana
Pareizi izvēlēts skaitītājs - galvenais palīgs ekonomikā. Pērcot pareizo izvēli, vispirms jāpieņem lēmums - vienfāzes vai trīsfāžu. Bet kā tie atšķiras, kā instalācija tiek veikta un kādi ir katra no tiem priekšrocības un trūkumi?
Vārdu sakot - vienfāzes ir piemērotas tīklam ar spriegumu 220V, un trīsfāzu - ar spriegumu 380V. Pirmais no tiem - vienfāzes - ir labi zināms visiem, jo tie tiek uzstādīti dzīvokļos, biroju ēkās un privātos garāžu veikalos. Bet trīspakāpju, kas lielākajā daļā gadījumu darbojās uzņēmumos, arvien biežāk izmanto privātās vai lauku mājas. Iemesls tam bija to sadzīves tehnikas ierīču skaita pieaugums, kas prasa lielāku jaudu.
Izeja tika atrasta māju elektrifikācijā ar trīsfāzu kabeļu ieplūdes atverēm, un, lai noteiktu saņemto enerģiju, viņi izlaida daudzus trīsfāzu skaitītājus, kas aprīkoti ar noderīgām funkcijām. Mēs visi sapratīsim kārtībā.
Elektroenerģijas trīsfāžu skaitītājs atšķiras no vienfāzes
Vienfāzes skaitītāji mēra elektroenerģiju divvadu AC tīklos ar 220V spriegumu. Trīsfāzu trīsfāžu strāvas (trīs un četru vadu) trīsfāzu tīkli ar nominālo frekvenci 50 Hz.
Vienfāzes jauda visbiežāk tiek izmantota privātā sektora, pilsētu dzīvojamo rajonu, biroju un administratīvo telpu elektrifikācijai, kurās enerģijas patēriņš ir aptuveni 10 kW. Tādējādi šajā gadījumā elektroenerģijas mērīšana tiek veikta, izmantojot vienfāzes skaitītājus, kuru liela priekšrocība ir to projektēšanas un uzstādīšanas vienkāršība, kā arī lietošanas vienkāršība (fāzes noņemšana un rādījumi).
Bet mūsdienu realitāte ir tāda, ka pēdējo gadu desmitu laikā ir ievērojami pieaudzis elektroierīču skaits un to jauda. Šī iemesla dēļ ne tikai uzņēmumi, bet arī dzīvojamās telpas, it īpaši privātajā sektorā, ir savienotas ar trīsfāžu elektroenerģiju. Bet vai tas patiešām patērē vairāk enerģijas? Saskaņā ar savienojuma tehniskajiem nosacījumiem, izrādās, ka trīsfāžu un vienfāzes tīklu jauda ir gandrīz vienāda - attiecīgi 15 kW un 10-15 kW.
Galvenā priekšrocība ir iespēja tieši pieslēgt trīsfāžu elektrības ierīces, piemēram, sildītājus, elektriskos apkures katlus, asinhronos motorus, jaudīgas elektriskās krāsnis. Precīzāk, vienlaicīgi ir divas priekšrocības. Pirmais ir tas, ka ar trīsfāžu elektroenerģijas padevi šīs ierīces strādā ar augstākiem kvalitātes parametriem, un otrā ir tā, ka nav "fāžu nelīdzsvarotības", vienlaikus izmantojot vairākus jaudīgus elektriskos uztvērējus, jo vienmēr ir iespējams savienot elektriskās ierīces ar fāzēm, kuras nav izslēgtas, izmantojot "neobjektivitāti".
Neitrāla stieņa klātbūtne vai neesamība nosaka, kurš skaitītājs būs jāuzstāda: trīsviru, ja nav "nulles", un, ja tas ir, četru vadu. Par to ir marķējumā atbilstošs īpašs apzīmējums - 3 vai 4. Ir arī izolēti tiešā un transformatora pieslēguma skaitītāji (ar strāvām, kas katrai fāzei ir 100A vai lielāka).
Lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par vienas fāzes un trīsfāzu skaitītāju priekšrocībām viena otrai priekšā, jums jāsalīdzina to priekšrocības un trūkumi.
Pirmkārt, kas zaudē trīsfāzu vienfāzes:
- daudz nepatikšanas saistībā ar obligāto atļauju izveidot skaitītāju un neveiksmes varbūtību
- Izmēri Ja jūs iepriekš izmantojāt vienfāzes jaudu ar to pašu skaitītāju, jums vajadzētu rūpēties par vietu, lai izveidotu indukcijas vairogu, kā arī trīsfāzu skaitītāju.
Priekšrocības trīsfāzu veiktspējā
Noskatieties video par trīsfāzu tīkla priekšrocībām:
Mēs uzskaitām šāda veida skaitītāja priekšrocības:
- Ļaujiet saglabāt. Daudziem trīsfāzu skaitītājiem tiek piedāvāti tarifi, piemēram, diennakts un nakts. Tas ļauj izmantot līdz pat 50% mazāk enerģijas no pulksten 11:00 līdz 7:00 nekā ar līdzīgu slodzi, bet dienas laikā.
Trīsfāzu skaitītāju veidi
Ir tikai trīs veidu trīsfāzu skaitītāji.
- Tiešie skaitītāji, kas, tāpat kā vienfāzes, ir savienoti tieši ar 220 vai 380 V tīklu. Tās caurlaides spēja ir līdz 60 kW, maksimālais strāvas līmenis ir ne mazāks kā 100 A, kā arī nodrošina neliela šķērsgriezuma vadu pieslēgšanu apmēram 15 mm2 (līdz 25 mm2)
Kad runa ir par kādu no šiem skaitītājiem, var būt prieka grūtības, kas saistītas ar to savienojumu. Galu galā, ja ir universāla shēma vienfāzes skaitītājiem, tad trīsfāzu gadījumā ir vienlaicīgi vairākas pieslēguma shēmas katram tipam. Tagad pievērsīsimies tam skaidri.
Ierīces tieša vai tieša iekļaušana
Šī skaitītāja savienojuma shēma lielā mērā (it īpaši attiecībā uz īstenošanas vienkāršību) ir līdzīga vienfāzes skaitītāja uzstādīšanas shēmai. Tas ir norādīts datu lapā, kā arī vāka aizmugurē. Galvenais savienojuma nosacījums ir stingra vadu pieslēgšanas secības atbilstība shēmā norādītajai krāsai, un vadu nepāra skaitļi atbilst ieejai, un pat skaitļi - uz slodzi.
Elektroinstalācijas procedūra (norādīta no kreisās puses uz labo):
- 1. vads: dzeltens - ieeja, A fāze
- stieple 2: dzeltens - izeja, fāze A
- vads 3: zaļš - ieeja, fāze B
- stieple 4: zaļa - ieeja, fāze B
- stieple 5: sarkans - ievade, fāze C
- stieple 6: sarkans - izeja, fāze C
- stieple 7: zils - nulle, ieeja
- stieple 8: zils - nulle, izeja
Skaitītāji ir daļēji netieši
Šis savienojums tiek veikts caur strāvas transformatoriem. Šai iekļaušanai ir vairākas shēmas, taču visbiežāk tās ir:
- Desmitvadu savienojuma shēma ir visvienkāršākā, un tāpēc vispopulārākā. Lai pieslēgtu, ir jāievēro 11 vadu secība no labās uz kreiso pusi: pirmie trīs ir fāze A, otrie trīs ir fāze B, 7-9 fāzē C, 10 ir neitrāla.
- Savienojums caur spaiļu kārbu - tas ir daudz sarežģītāks nekā pirmais. Savienojumu veic, izmantojot testa blokus;
- "Zvaigžņu" savienojums, tāpat kā iepriekšējais, ir diezgan sarežģīts, taču tas prasa mazāk vadu. Pirmkārt, pirmās sekundārās tinuma vienpola izejas tiek savāktas kopējā punktā, un nākošie trīs no citiem izvadiem tiek virzīti uz skaitītāju, arī ir savienoti strāvas tinumi.
Netiešie strāvas patēriņa skaitītāji
Šādi dzīvojamo telpu skaitītāji nav uzstādīti, tie ir paredzēti izmantošanai rūpniecības uzņēmumos. Atbildība par uzstādīšanu ir atkarīga no kvalificētiem elektriķiem.
Kāda ierīce izvēlēties?
Lai gan visbiežāk tie, kas vēlas uzstādīt skaitītāju, tiek burtiski informēti par to, kurš modelis ir vajadzīgs šim nolūkam, un ir ļoti grūti vienoties par tā nomaiņu neatkarīgi no acīmredzamās neatbilstības prasībām, tomēr ir vērts mācīties kritēriju pamatiņus, kuriem trīsfāžu skaitītājam jāatbilst savām īpašībām.
Metru izvēle sākas ar jautājumu par tā savienojumu - caur transformatoru vai tieši tīklā, ko var noteikt ar maksimālo strāvu. Tiešie mērītāji ir ar strāvu 5-60 / 10-100 ampēri, un daļēji netieši - 5-7,5 / 5-10 ampēri. Stingri saskaņā ar šīm norādēm tiek izvēlēts arī skaitītājs - ja strāva ir 5-7,5A, tad skaitītājam jābūt līdzīgam, bet ne 5-10A, piemēram.
Otrkārt, mēs pievēršam uzmanību jaudas profila un iekšējā tarifa klātbūtnei. Ko tas dod? Šis tarifs ļauj skaitītājam regulēt tarifu pārejas, lai noteiktu slodzes grafiku jebkuram laika periodam. Un profils ieraksta, reģistrē un saglabā jaudas vērtības laika periodā.
Skaidrības labad mēs uzskatām trīsfāžu skaitītāja raksturlielumus tā daudzpakāpju modeļa piemērā:
Precizitātes klase ir definēta vērtībās no 0,2 līdz 2,5. Jo lielāka šī vērtība, jo lielāka kļūdu procentuālā daļa. Dzīvojamo telpu optimālākais ir 2. klase.
- nominālā frekvences vērtība: 50 Hz
- nominālā sprieguma vērtība: V, 3x220 / 380, 3x100 un citi
Ja, izmantojot mērinstrumentu, sekundārais spriegums ir 100 V, ir vajadzīgs tāds pats sprieguma klase (100 V), kā arī transformators
kopējā jaudas vērtība, ko patērē spriegums: 5 VA, un aktīvā jauda - 2W
- nominālā maksimālā strāva: A, 5-10, 5-50, 5-100
- maksimālā kopējā strāvas patēriņa jauda: līdz 0,2 VA
- iekļaušana: transformators un tiešais
- aktīvās enerģijas reģistrēšana un uzskaite
Turklāt svarīgs temperatūras rādītāju diapazons - jo plašāks tas ir, jo labāk. Vidējās vērtības svārstās no mīnus 20 līdz plus 50 grādiem.
Jums vajadzētu pievērst uzmanību arī kalpošanas laikam (atkarībā no mērierīces modeļa un kvalitātes, bet vidēji 20-40 gadi) un intervālu intervālu (5-10 gadi).
Liels papildinājums būs integrēta elektrotīkla modema klātbūtne, ar kuras palīdzību tiek eksportēti elektrotīkla rādītāji. Un notikumu žurnāls ļauj jums atzīmēt izmaiņas, kas saistītas ar sprieguma, aktīva un reaģējošās enerģijas dinamiku, un tieši pārsūtīt tos uz datoru vai atbilstošu sakaru centru.
Un pats svarīgākais. Galu galā, izvēloties skaitītāju, mēs vispirms domājam par taupīšanu. Tātad, lai tiešām ietaupītu elektroenerģiju, jums vajadzētu pievērst uzmanību tarifu pieejamībai. Pamatojoties uz to, skaitītāji ir vienas, divu un daudzpakāpju tarifi.
Piemēram, dvuhtarifnye ir pozīciju kombinācijā "diena-nakts", nepārtraukti aizvietojot viena otru atbilstoši grafikam "7: 00 -11 nakts; 11 naktis-7 am ", attiecīgi. Elektrības izmaksas nakts ātrumā ir par 50% zemākas nekā dienas laikā, tādēļ ir lietderīgi naktī izmantot ierīces, kurām nepieciešama liela enerģija (elektriskās krāsnis, veļas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas utt.).
Praktiski padomi par to, kā pievienot trīsfāzu elektrības skaitītāju
Šāda tipa skaitītāja pieslēgums tiek veikts ar trīsfāžu tipa ieejas jaudas slēdzi (kas satur trīs vai četrus kontaktus). Ir vērts atzīmēt, ka tā aizstāšana ar trim vienpolāriem ir stingri aizliegta. Pārslēgšanās fāzes vadi trīsfāžu slēdžos jāievēro vienlaicīgi.
Trifāžu skaitītājā vadi ir tik vienkārši, cik vien iespējams. Tātad pirmie divi vadi - pirmā posma ievadi un izejas attiecīgi - līdzīgi - trešais un ceturtais vads atbilst otrajam un piektajam un sestajam ievadam un izvadei ar trešā posma ievadi un izvadi. Septītais vads atbilst neitrālās vadītāja ievadei un astotajam no neitrālo vadu izejas enerģijas patērētājam telpās.
Zemējums parasti tiek atdalīts atsevišķā blokā un izgatavots kombinētas PEN vai PE stieples formā. Labākais variants, ja ir sadalīšana divos vados.
Tagad, soli pa solim, analizējiet skaitītāja uzstādīšanu. Pieņemsim, ka ir nepieciešams nomainīt trīsfāzu skaitītāju tiešo savienojumu.
Vispirms mēs noteiksim nomaiņas iemeslu un tā ieviešanas laiku.
Pēc tam ir nepieciešams noņemt spriegumu, mainot slēdža pozīciju strāvas slēdzī.
Pārliecinoties, ka fāzes tiek noņemtas, mēs demontējam veco elektrisko skaitītāju.
Sarežģījumi, kas var rasties, uzstādot jaunu skaitītāju, ir saistīti ar to, kā dažādi veco un jauno skaitītāju ražotāji un modeļi, kā arī ar to formas un izmēri.
Mēs veicam jaunā skaitītāja iepriekšēju uzstādīšanu, ievietojot to kontūras perimetrā starp stiprinājuma virsmu (sienu) un korpusa korpusu. Ir svarīgi, lai abu sānu stiprinājuma caurumi sakristu.
Ja sākotnējā pārbaudē parādījās dažas neatbilstības, tos novērstu, pievienojot piemērotas montāžas atveres, paplašinot vadus, ja jaunā skaitītāja spailes atrodas nedaudz tālāk utt.
Tagad, kad viss tuvojas, mēs sākam savienojumu. Savienojuma secība ir šāda (no kreisās uz labo): pirmais vads ir fāze A (ieeja), otra ir tā izeja; trešais ir ieeja, un ceturtais ir fāzes B izlaide; līdzīgi - 5. un 6. vadi, kas atbilst C fāzes ievadei un izvadei, pēdējie divi - neitrālā vadītāja ieeja un izeja.
Metru turpmāka uzstādīšana notiek saskaņā ar tam pievienotajiem norādījumiem.
Starp piesardzības pasākumiem, kas, neraugoties uz seku nopietnību, ir stingri jāievēro, galvenā vieta ir tabu par jebkura veida iniciatīvu - neparedzētu tiltu radīšanu; darbības, kas var traucēt normālu saskari utt. Jāuzmanās, lai vadi būtu labi izstiepti.
Jāatceras, ka skaitītāja savienojumu var veikt tikai kvalificēts elektriķis, kuram ir atļauja veikt šādu darbu. Pēc uzstādīšanas pabeigšanas skaitītāju aizzīmogos speciālists.
Video par trīsfāzu skaitītāja pievienošanu
Noslēgumā - par galvenajiem punktiem
- Vienfāzes skaitītāju priekšrocība ir to projektēšanas un uzstādīšanas vienkāršība, kā arī lietošanas vienkāršība (fāzes un rādījumu noņemšana)
- Bet trīsfāzu modeļiem ir visaugstākā nolasījuma precizitāte, lai gan tie ir sarežģītāki, tiem ir lieli izmēri un tie prasa trīsfāzu ievadi.
- Ļauj saglabāt. pateicoties tādiem tarifiem kā diena un nakts no pulksten 11:00 līdz 7:00, jūs varat tērēt līdz pat 50% mazāk enerģijas nekā ar līdzīgu slodzi, bet dienas laikā.
- Spēja izvēlēties precizitātes klasi. Atkarībā no tā, vai iegādātais modelis ir paredzēts izmantošanai dzīvojamā rajonā vai uzņēmumā, ir preces ar kļūdu 0,2 līdz 2,5%
- Notikumu žurnāls ļauj atzīmēt izmaiņas saistībā ar sprieguma, aktīvās un reaģējošās enerģijas dinamiku un tieši pārsūtīt tos uz datoru vai atbilstošu sakaru centru.
- Iebūvētais elektroenerģijas modems, ar kura palīdzību elektroenerģijas tīklā eksportē indikatorus.
Elektroenerģijas mērīšana ar strāvas transformatoriem
Trīsfāzu skaitītāja elektroinstalācijas shēma, piemēram, apsvērs elektroenerģijas mērīšanu augstsprieguma gaisvadu elektropārvades līnijās. Fotoattēlā redzamajā VL ir lineārais spriegums Uav, Uvs, Usa, kas ir vienāds ar 330 kV, un fāze uz zemes ir 330 / √3. Ir diezgan skaidrs, ka šādu ķēžu tiešu pieslēgšanu elektrības skaitītājam nevar izdarīt. Ir nepieciešams izmantot pārejas pakāpju sprieguma mērīšanas transformatorus. Turklāt ir jāņem vērā slodzes, ko pārraida pa šādām līnijām.
Energoresursu izmaksu pieaugums šodien ir radījis nepieciešamību precīzi uzskaita enerģijas patēriņu. Lai to izveidotu, tiek nodrošināta specializēta automatizēta sistēma. Tas paredz enerģijas patēriņa norāžu vākšanu, to sistemātismu, darbības analīzi, ziņošanu un uzglabāšanu. Ziņojumi tiek automātiski nosūtīti enerģētikas uzņēmumam, kas pārdod elektroenerģiju. Pamatojoties uz pašreizējā patēriņa analīzi, var veikt dažus.
Saskaņā ar tā mērķi elektriskais produkts patērē (ģenerē) aktīvo enerģiju, kas iztērēta noderīga darba veikšanai. Ar pastāvīgu spriegumu, strāvas un jaudas koeficientu patērētās (ģenerētās) enerģijas daudzumu nosaka attiecība Wp = UItcos φ = Pt. kur P = UIcos φ ir produkta aktīvā jauda; t - darba ilgums. Enerģijas vienība SI ir jūle (J). Praksē tiek izmantota arī x stunda, kas nav sistēmas vatts.
Elektroenerģijas skaitītāji ir dažādi elektriskie skaitītāji, kas ļauj noteikt patērētās enerģijas patēriņu gan ražošanas, gan ikdienas dzīvē. Pirmās elektriskās enerģijas mērīšanas ierīces parādījās 19. gadsimta beigās, kad bija iespējams pārvērst elektrību par patērētāju pieprasījumu. Skaitītāju standartizācija, kas izstrādāta paralēli apgaismojuma sistēmu uzlabošanai. Pašlaik ir daudzas ierīces elektroenerģijas patēriņa aprēķināšanai, kuras klasificē pēc izmērīto parametru veida.
Rakstā sniegti praktiski ieteikumi elektroenerģijas tehniskai mērīšanai uzņēmumā, izmantojot mūsdienu elektroniskos skaitītājus. Elektroniskās elektrības skaitītāja iegādes problēma ir līdzīga impulsa signālam ar lielu darba ciklu: tas neattiecas uz lielāko daļu cilvēku, un enerģijas pakalpojumu darbiniekiem tas ir uzdevums ar daudzām nezināmām. Jaunajiem mērīšanas punktiem situāciju veicina fakts, ka projekts ir norēķinu grāmatvedības organizēšana.
Skaitītāji par patērētās elektroenerģijas maksājumiem starp elektroenerģijas piegādes organizāciju un patērētājiem jāuzstāda tīkla saskarnē saskaņā ar bilances un operatīvās atbildības principu starp energoapgādes organizāciju un patērētāju. Iekārtas skaitītāju skaitam jābūt minimālam un attaisnojama ar pieņemto shēmas elektroenerģijas piegādes iekārtu un pašreizējiem elektroenerģijas tarifiem patērētājam.
Izmantojot elektrības skaitītājus, tika veikta patērētās elektroenerģijas uzskaite. Elektriskie skaitītāji ir indukcijas un elektroniskie. Indukcijas vienfāzes elektroenerģijas skaitītāja (indukcijas sistēmas elektriskās mērierīces) mērīšanas mehānismu veido divi elektromagnēti, kas atrodas 90 ° leņķī viens pret otru, magnētiskajā laukā, kurā ir viegls alumīnija disks.
Kad elektriskais skaitītājs ir ieslēgts augstsprieguma tīklā, tiek izvēlēti divi strāvas transformatori un divi sprieguma transformatori. Skaitītāja pašreizējās spoles ir pievienotas mērīšanas strāvas transformatoru sekundārajai shēmai. Sprieguma spoles ietver sekundāro sprieguma mērīšanas sprieguma transformatoru.
Kad slodze ir atvienota, dažreiz skaitītāja disks dažkārt turpina pagriezties, tas ir, tiek novērota pašgājēja ierīce. Kāpēc disks pagriež? Fakts ir tāds, ka, lai kompensētu berzes gadījumu skaitītājā, tiek nodrošinātas speciālas kompensācijas ierīces. Piemēram, darba magnētiskās plūsmas ceļā uzstādiet speciālu plāksni vai īssavienojumu, vai ievietojiet kompensācijas skrūvi. Ar šo darba plūsmu.
Personālam būtu jāzina: ierīce, darbības princips un ķēde, lai ieslēgtu skaitītājus un instrumentu transformatorus. Ja shēmai vai darba apstākļiem rodas šaubas, brigādes dalībniekiem pirms darba uzsākšanas jāsaņem paskaidrojums par personu, kura parakstījusi darba uzdevumu. Veicot darbu, seko.
Mērīšanas transformatoru palielinātā slodze, pārsniedzot šo precizitātes klases pieļaujamo daudzumu, mēra elektroenerģijas patēriņu, iegūstot papildu negatīvu kļūdu (zemskaitlis). Eksperimentāli nosakot slodzi, strāvas un spriegumi sekundārajās ķēdēs tiek mērīti vienlaicīgi.
Slodzes raksturlielums skaitītājam ir atkarīgs no slodzes strāvas. Atlikušais disks sāk rotēt ar 0,5-1% slodzi. Tomēr slodzes laukumā līdz 5% mērītājs ir nestabils. 5-10% diapazonā skaitītājs darbojas ar pozitīvu kļūdu, kas izskaidrojama ar atlīdzību (kompensācijas moments pārsniedz berzes laiku). Palielinoties slodzei līdz 20% kļūda.
Raksti un shēmas
Noderīga elektriķim
Elektroenerģijas uzskaite ar strāvu transformatoriem
Elektroenerģijas uzskaite ir ļoti atbildīgs jautājums, jo uzmanības trūkums var novest pie sodiem un ievērojamiem finansiāliem zaudējumiem, un svarīgākais un svarīgākais dozēšanas sistēmas elements ir elektrības skaitītājs. Tādēļ skaitītāja izvēle ir galvenais uzdevums elektroenerģijas mērīšanas organizācijā. Vispirms mēs izlemsim, kuru skaitītāju uzstādīt - indukciju (ar disku) vai elektronisko. Mūsdienu elektroniskie skaitītāji ar nedaudz augstāku cenu ir lielāka precizitāte, garāks kalibrēšanas periods un papildu iespējas salīdzinājumā ar indukciju. Tāpēc vairumā gadījumu labāk ir izmantot elektronisko skaitītāju, un indukciju nosaka tikai tad, ja cena jums ir svarīgs faktors.
Rakstu cikls "Elektroenerģijas uzskaite":
Nosakiet fāžu skaitu. Viss ir loģiski, trīsfāžu tīkliem - trīsfāžu skaitītāji, vienfāzes - vienfāzes. Tur ir moderna, trīsfāžu elektroniskie skaitītāji, kas ir atļauts savienot ar vienu fāzi, bet gan tāpēc, ka tie ir dārgāki nekā vienas fāzes, šī metode ir piemērojama tikai gadījumos, kad trīsfāzu skaitītājs ir pieejams, un tas nav nepieciešams pirkt vai plāno doties tālāk ar 220-380.
Reversais gadījums - vienfāzes skaitītāja elektroinstalācija trīsfāzu mērīšanai ir iespējama tikai tehniskai mērīšanai un tikai attiecībā uz slodzi, kas vienmērīgi sadalīta visos trīs posmos. Šajā gadījumā skaitītājs ir savienots tikai vienā fāzē, un tā rādījumi tiek reizināti ar trīs. Tehniskā grāmatvedība ir tad, ja enerģijas patēriņš nav nepieciešams finanšu un naudas aprēķināšanai, bet to izmanto tikai, lai iegūtu indikatīvu informāciju par enerģijas patēriņu.
Uzziniet, vai jums ir nepieciešams tiešraidē savienojuma skaitītājs vai nepieciešams izmantot strāvas transformatorus. Tiešos skaitītājus var izmantot līdz 75-100 A strāvām. Augstās strāvas gadījumā ir jāuzstāda strāvas transformatori un jāpievieno skaitītāji.
Ja nepieciešams ņemt vērā elektroenerģiju ar spriegumu, kas lielāks par 380 V (tas ir, ja jūsu iekārtai piemērota augstsprieguma līnija, ir uzstādīts uzņēmums vai privātmāja un ir uzstādīts transformators), tad būs jāizmanto sprieguma transformatori. Tie samazina izmērīto spriegumu līdz 100 V. Šajā gadījumā jums būs jāizmanto skaitītāji, kas paredzēti pieslēgšanai sprieguma transformatoriem (tas ir, aprēķināts 100 V). Arī šajā gadījumā ir nepieciešami strāvas transformatori.
Kāda ir skaitītāja precizitātes klase? Attiecībā uz lielāko daļu priekšmetu ieskatiem precizitātes klases 2, 0, lieliem uzņēmumiem, ar jaudu 10 MVA transformatoru nepieciešama precizitāte 1. klasē, 0. Dažkārt klases precizitāte ir burts «S», piemēram, 0, 5S, tas nozīmē, ka ierīce ir augsta precizitāte pie zemām strāvām salīdzinājumā ar precizitātes klasi 0, 5. Apspriežot ar elektroapgādes organizāciju savienojumu tehniskos nosacījumus, jāņem vērā reaktīvā enerģija. Šobrīd tiek ražoti elektriskie skaitītāji, kas vienlaikus ņem vērā gan aktīvo, gan reaģējošo enerģiju, un šo ierīču cena nav ļoti augsta salīdzinājumā ar tikai aktīvo enerģijas skaitītāju skaitļiem.
Avots: elektroas.ru 2013. gada 14. janvāris - 07:54
Elektroenerģijas mērīšana. Pamati
Šo materiālu sagatavojuši uzņēmuma "ElektroAS" speciālisti.
Vai nepieciešama elektroinstalācija vai elektriskie mērījumi? Zvaniet mums!
Kas ir elektroenerģijas mērīšana un kāpēc tas ir nepieciešams? Elektroenerģija ir prece, kas nozīmē, ka jums ir jāmaksā par to, tas ir, jūs nevarat izdarīt bez stingras grāmatvedības. Galvenā elektroenerģijas mērīšanas ierīce ir elektriskais skaitītājs, kas parasti ir indukcijas tipa, kas arvien biežāk ir elektroniski. Tā kā elektroenerģija ir strāva, kas reizināta ar spriegumu un laiku, katram skaitītājam jāveic šīs aritmētiskās darbības.
Rakstu cikls "Elektroenerģijas uzskaite":
Indukcijas skaitītājā (visbiežāk ir tas, ka to var viegli identificēt ar rotējošu disku), strāvas tinuma magnētiskais lauks mijiedarbojas ar sprieguma tinuma magnētisko lauku, un rezultāts tiek uzkrāts uz mehāniskās ierīces.
Elektroniskajam skaitītājam ir strāvas sensors un sprieguma sensors, rezultāts tiek apstrādāts ar mikroprocesoru un tiek reģistrēts skaitītāja atmiņā. Mikroprocesora un atmiņas klātbūtne elektroniskajā skaitītājā ļauj veikt papildu funkcijas tā pamatnē, piemēram, rādījumu arhīvu, jaudas mērījumu mērīšanu, enerģijas kvalitātes rādītāju mērīšanu, datu izvadīšanu uz datoru utt.
Vienfāzes elektriskie skaitītāji tiek izmantoti ikdienas dzīvē, rūpniecībā ir trīsfāzu režīmi, tajās nav būtiskas atšķirības, tikai trīsfāžu skaitītājiem ir trīs strāvas sensori un trīs sprieguma sensori. Lai ņemtu vērā mazu (līdz 75-100 ampēri) strāvu un spriegumu (līdz 380 V), tiek izmantoti tiešie elektroenerģijas skaitītāji. Tas nozīmē, ka skaitītāja esošie termināļi ir tieši iekļauti izmērītajā līnijā. Lai gan metru spailes nav paredzētas lielām šķērsgriezuma stieplēm, dažiem izdodas asināt biezu vadu un to joprojām nospiest. Tas ir stingri aizliegts! Ja caur skaitītāju tiek pārsniegts pašreizējais augstāks par nominālo strāvu, tas vienkārši sadedzinās un var izraisīt ugunsgrēku.
Lai aprēķinātu lielu strāvu, pašreizējie skaitītāja termināli tiek ieslēgti ar strāvas transformatoru palīdzību. Šī ierīce, kas proporcionāli samazina strāvu mērīšanas vijumā (kur skaitītājs ir pievienots), atkarībā no strāvas līnijā (izmērītā strāva). Strāvas transformatoru raksturo transformācijas koeficients, kas reģistrēts, piemēram: 50/5. Apzīmējumā skaitlis "50" ir nominālā strāva primārajā tinumā, tas ir, izmērītajā līnijā un skaitlis "5" ir sekundāro (mērīšanas) tinumu nominālā strāva, kur skaitītājs ir pievienots. Tas nozīmē, ka tad, kad strāvas 50 A līnija, skaitītāja strāva būs 5 A. Tāpēc ar 10 A līnijas strāvu strāvas skaitītājs būs 1 A.
Tiek izgatavoti dažādi strāvas transformatori dažādām strāvām, piemēram, 50/5; 75/5; 100/5; 200/5, utt. Ir viegli pamanīt, ka sekundārā tinuma ir apvienota ar 5 A strāvu, tas ļauj izmantot tos pašus skaitītājus dažādu strāvu mērīšanai, mainot tikai strāvas transformatorus.
Mērīšanai augstsprieguma elektriskajās iekārtās tiek izmantoti sprieguma transformatori, to vidējā tinuma projektēšana parasti ir 100 V. Sprieguma transformatoru primārais tinums ir 6 kV, 10 kV, 35 kV, 110 kV utt. Šajā gadījumā izmanto īpašus elektroenerģijas skaitītājus volti Elektroenerģijas mērīšanai ar augstu strāvu un augstu spriegumu tiek izmantoti gan strāvas transformatori, gan sprieguma transformatori.
Katram skaitītājam ir sava precizitātes klase, tas ir norādīts instrumentu korpusā. Metroloģijā precizitātes klases definīcija ir diezgan garša un sarežģīta, taču, ja tā ir aptuveni izskaidrota, tad skaitītājs ar precizitātes klasi 2,5 pie pilnas slodzes rada kļūdu ne vairāk kā 2,5% un ar precizitātes klasi 0,5, ne vairāk kā 0,5%. Tas ir, jo mazāks skaitlis, jo precīzāka (un dārgāka!) Ierīce. Strāvas transformatoriem un sprieguma transformatoriem arī ir savas precizitātes klases. Elektrības skaitītāja izvēle nav ļoti grūts uzdevums, taču tam ir jāpievēršas vissvarīgākajam jautājumam.
Rakstu cikls "Elektroenerģijas uzskaite":
Skatīt arī:
Elektroenerģijas uzskaite ir ļoti atbildīgs jautājums, jo tā neievērošana var izraisīt soda naudas un ievērojamus finansiālus zaudējumus, un grāmatvedības sistēmas vissvarīgākā un svarīgākā sastāvdaļa ir.
Deviņpadsmitais gadsimts radīja daudzus no lielākajiem izgudrojumiem un atklājumiem elektrības un elektroenerģijas jomā. Kā teica angļu matemātiķis un filozofs Alfrids Nends Whitehead, galvenais gadsimta atklājums bija izgudrojuma izgudrojums. Ražot.
Cik daudz prieka dod pirmo māju! Kad visi būvdarbi ir pabeigti, un jūs uzmanīgi skatāties uz savu bērnu, uzskatot, ka ir palicis tikai neliels daudzums - tas ir savienot elektrību.
Raksta sākums: Sprieguma regulatora elektroinstalācija Elektroenerģijas piegādātāji nevar tikt galā ar pieaugošo slodzi un patērētājiem piegādā zemas kvalitātes produktus. Pamatojoties uz Civilkodeksa 542. pantu, elektroenerģijas piegādes organizācijām ir pienākums piegādāt kvalitatīvu elektroenerģiju saskaņā ar.
Elektroenerģija ir viens no lielākajiem cilvēces sasniegumiem. Tamedais elektrons nodrošina gaismu un karstumu savām mājām un dzīvokļiem, savieno mūs ar ārpasauli, izmantojot internetu un pa tālruni.
Elektroapgādes projekta pārbaude, uzstādīšana, tehniskā uzraudzība, elektriskie mērījumi: +7 (926) 210-83-75
Steidzama konsultācija ar maksas konsultācijām enerģētikas inženieris +7 (925) 705-93-63
Atstāj komentāru
Jaunākie raksti
Starp mirušajiem ir trīs mazi bērni. Ugunsgrēks notika 16. jūlijā ciematā. Dunayke māja kooperatīvs "Dzelzceļš". Trīs no rīta koka ēkas nojaucās - māju un saunu. Tā kā vasarnīca atrodas ciemata nomalē, uguns netika uzreiz pamanīts. Šis apstāklis veicināja traģēdijas attīstību. Pēc glābēju ierašanās mājas nama sabruka, savukārt ēkas dedzināja [...]
Pateicoties lāzeru un magnētiskā skenera, videokameras, ultraskaņas un siltuma attēlu ierīču klātbūtnei, gaisa kuģis spēs patstāvīgi identificēt vairāk nekā 95% cēloņu, kas saistīti ar gaisa spēka līniju darbības traucējumiem. Jekaterinburgā specializētajā izstādē Innoprom-2017 tika demonstrēts kvadrocteris ar nosaukumu "Ropewalker" ar uzskaitīto novatorisko pildījumu. Ierīce ir gatava veikt plaša spektra uzdevumus vietējo elektropārvades līniju remontam. Robots aizstās enerģētikas inženieru darbības, kuras veido [...]
"URAL IDGC" speciālisti izseko pusaudžu galējumus no VL torņu fotogrāfijām, kas izklāstīti sociālajos tīklos. Nesen šajā veidā tika identificēts aktīvs jaunietis no Kamensk-Uralskis. In Instagram, Vkontakte un YouTube students izbrīnīja lietotājus ar savējiem un videoklipiem, kas tika izgatavoti lielā augstumā elektrisko vadu dēļ. Enerģētikas uzņēmuma darbinieki uzzina vecāku un skolotāju kontaktus, lai piespiestu pieaugušos turēt [...]
Pie Zavodskas 220 kV apakšstacijas Krasnojarskas labajā krasta daļā elektroinstalācijas darbi ir pilnā sparā, lai nomainītu atbalsta stieņa izolatorus. Porcelāna elementi ar augstiem dielektriskiem parametriem tiek izmantoti elektroinstalācijā komponentu montāžai. Ar savlaicīgu izolatoru nomaiņu, avārijas situāciju iespējamība apakšstacijā tiek samazināta līdz minimumam. Pavisam kopā Zavodskajā tiks uzstādīti 36 līdzīgi izolatori, kā arī 8 izejvielas [...]
Modernās iekārtas ir ļoti viegli izmantot, jo mērījumu aprēķināšana un fiksēšana notiek automātiski. Tajā pašā laikā, izvēloties labu temperatūras sensoru, jāņem vērā virkne svarīgu jautājumu: vai tas būs ērti, iegūt mērījumu rezultātus signāla veidā (un patstāvīgi to pārveidot par temperatūru). vai ir nepieciešams ņemt rādījumus grādos; kāds temperatūras diapazons, lai izmērītu [...]
Esošie viedie logi alternatīvā enerģijas avota dēļ samazina līdz 40% no apkures / gaisa kondicionēšanas un telpas apgaismojuma izmaksām. Bet viedo brilles darbībai ir nepieciešama papildu barošana. Šajā saistībā ir samērā grūti uzstādīt šādus logus ēkās. Princetonas universitātē viņi izstrādāja unikālu risinājumu viedajiem logiem - autonomai jaudai, kuras pamatā ir saules moduļu inovatīvā tehnoloģija. [...]
Trifāžu elektriskā skaitītāja savienojuma shēmas, tiešais un netiešais savienojums
Ieeja
Es turpinu publicēt ziņas ar dažādu elektrisko savienojumu diagrammām. Šodien, turpinot, vienfāzes skaitītāja pieslēguma shēmas, trīsfāžu elektrības skaitītāja pieslēguma shēmas.
Trīsfāzu skaitītāja uzskaites mērķis
Trīsfāzu uzskaites elektroniskais skaitītājs ir paredzēts, lai reģistrētu aktīvo un reaktīvo elektroenerģiju trīsfāžu elektriskās ķēdēs. Grāmatvedība tiek veikta vienā virzienā.
Elektriskie skaitītāji ir uzstādīti trīs un četru vadu maiņstrāvas ķēdēs ar spriegumu no 380 V, frekvence 50 Hz (Hz). Elektroenerģijas tīkli no 15 kW.
Trīs veidi, kā uzstādīt trīsfāzu elektrisko skaitītāju
Mājsaimniecības shēmās ir trīs veidi, kā uzstādīt trīs fāžu elektrisko skaitītāju:
- Pirmā metode, izmantojot mērīšanas transformatorus (daļēji netiešais savienojums);
- Otra metode, tiešā instalācija, kas tiek dēvēta par tiešu savienojumu. Tas ir iespējams elektriskās ķēdēs līdz 100Amp.
- Augstsprieguma līniju rūpnieciskajās shēmās tiek izmantots trīsfāzu skaitītāja netiešs savienojums ar strāvas transformatoru un sprieguma transformatoru, šis savienojums tiek saukts par netiešo.
Trifāžu skaitītāja tiešā pieslēguma shēma
Mēs pārbaudīsim tiešās savienojuma shēmu, izmantojot Mercury 230ART skaitītāja piemēru.
Piezīme: dzīvsudraba skaitītājus iesaka daudzas Krievijas Federācijas enerģijas pārdošanas organizācijas, viegli uzstādīt, uzstādīt, nomainīt skaitītāju.
Apzīmēot skaitītāju Mercury, 230 apzīmē sēriju - aktīvās jaudas A-grāmatvedību; Reaktīvās jaudas R-grāmatvedība, T-iekšējā norēķini (nakts, diena). Mēs apskatāmies pārējos zīmējumus attēlā.
Savienojuma shēmas trīsfāžu elektrības skaitītājam
Kā redzat diagrammā, katra fāze tiek tieši pievienota attiecīgajam dozēšanas skaitītāja galiekārtam. Termināla numerācija ir skaidri redzama skaitītāja korpusā, zem blīvējuma vāka.
Fotogrāfijas par uzstādītām 380V metriem
Daļēji netiešā savienojuma shēma
Ir diezgan grūti izveidot kompaktu ierīci lielām strāvām. Tieši tāpēc strāvu tīklam ar vairāk nekā 100 ampēriem trīsfāzu skaitītāja savienojums tiek veikts caur mērīšanas transformatoriem. Šī shēma strādā ķēdēs līdz 0,4 kV.
Ar šo shēmu, strāvas transformatori tiek uzstādīti kabeļu nodalījumā katrā fāzes vadā. No strāvas transformatoriem ir izveidotas uzskaites līnijas līdz skaitītājam. Ierīces līnijas 1,5 (2,5) mm vadu šķērsgriezums.
Metru atvienošana tiek veikta caur spaiļu bloku, kas parasti atrodas tuvu skaitītājam un ir pareizi saukts, pārejoša testa instrumentu kaste vai KII 5/25.
Ar šo pieslēguma shēmu skaitītājs tiek instalēts attālināti no kabeļtīkliem, kas ir labs.
Mērierīces pievienojuma shēma 5/25 instrumentu kastē
Ķēdēs, kuru spriegums ir lielāks par 6 kV, nav trīs, bet tiek izmantoti divi strāvas transformatori, un ķēde izskatās šādi.
Secinājums
Trīsfāzu elektriskā skaitītāja tieša pieslēgšana nerada nekādas problēmas. Savienojuma shēmas ir norādītas skaitītāja lodziņā un ir tipa "ieejas / izejas".
Trifāžu elektroenerģijas skaitītāju savienojums lieljaudas ķēdēs tiek veikts attālināti, izmantojot sarežģītu elektroinstalāciju shēmu, izmantojot mērīšanas transformatorus. Šeit stingri jāstrādā profesionāļiem ar atbilstošām darba pielaidēm.
SET-4TM.03M.01 skaitītāja savienojumu shēma ar strāvmaiņu transformatoriem un sprieguma transformatoriem 10 (kV) tīklā
Labdien, mīļie manas vietnes lasītāji "Electrician Notes."
Šodienas raksts par trīsfāzu skaitītāja pieslēguma shēmu būs praktiskāks.
Mēs jau esam teikuši teorētisko materiālu par skaitītāju pievienošanu caur strāvas transformatoriem. Tagad mēs vēršamies pie prakses, lai iegūtu vairāk vizuālas prezentācijas.
Šajā rakstā es detalizēti paskaidrošu, kā pievienot trīsfāžu trīselementu skaitītāju trīsdetaļu izolētajam tīklam ar 10 (kV), izmantojot 2 strāvas transformatorus un 3 sprieguma transformatorus.
- trīsfāžu skaitītāja tips СЭТ4ТМ.03М.01
- trīsvadu tīkls ar sprieguma klasi 10 (kV)
- 2 strāvas transformatori TPL-10 ar transformācijas koeficientu 150/5
- 3 sprieguma transformatori 3хЗНОЛ.06-10 ar transformācijas koeficientu 10000/100
Trīsfāzu skaitītājs ir uzstādīts uz augstsprieguma šūnas releja nodalījuma durvīm.
Starp strāvas un sprieguma transformatoriem sekundārajā pusē ir testa termināļa bloks (PI) - lai viegli nomainītu skaitītāju vai vektora slodzes diagrammu noņemšanu.
Šis spaiļu bloks vienmēr ir aizzīmogots, zīmogs tiek noņemts tikai iepriekš minēto darbību laikā.
Visi vadi ir stingri marķēti. Un visās mūsu uzņēmuma apakšstacijās ir spēkā tāds pats marķējums.
Zinot elektrības skaitītāja savienošanas shēmu ar trīsdetaļu tīklu, izmantojot 2 strāvas transformatorus un 3 sprieguma transformatorus un vadu marķēšanu, jūs varat turpināt savienot skaitītāju.
Tālāk ir parādīta strāvas transformatoru un sprieguma transformatoru sekundāro ķēžu shēma.
No diagrammas ir skaidrs, ka strāvas transformatori ir savienoti ar nepilnīgu zvaigzni. Kopējo punktu savieno džemperis 3-6-9.
Tajā tiek noslēgts raksts par trīsfāzu skaitītāja savienojuma shēmu (1. piemērs).
P.S. Ja jums ir kādi jautājumi par šo materiālu, lūdzam tos komentēt. Es viņiem ar prieku atbildēšu.
414 komentāri par ierakstu "SET-4TM.03M.01 metru caur strāvas transformatoru un sprieguma transformatoru savienojuma shēma 10 kV tīklā"
Tas viss man šķist tik sarežģīti. Bet, kā tas notiek vienmēr, kamēr jūs paši to izmēģināt, jūs to nesaprotat un jūs nesaprotat būtību.
Tomēr mana specialitāte ir radiofizika. Un tā kā visi savienojumi, vadi - tas ir interesanti...
lielisks ceļvedis, tieši to, ko meklēju
Paldies par rakstu! Ir vēl viena iespēja. Mums ir šāds savienojums un uzskaite: 2 strāvas transformatori no TPL-10 un NTMI sprieguma transformatora "augstās" puses, 2 aktīvie un reaktīvās enerģijas skaitītāji. Palīdziet, lūdzu, ar shēmu. Paldies
Oļegs Shēma ir pieejama. Kur to nosūtīt jums?
Lūdzu, nosūtiet shēmu uz manu adresi.
Vēl viens jautājums par to, kas tiek prasīts pašreizējā shēmā, lai iekļautu ampermetru un slodzes ierobežošanas releju, kur to ieslēgt?
Paldies jau iepriekš.
Nikolajs Es nosūtīšu shēmu uz norādīto e-pastu. Tas parāda pašreizējo ķēžu (nepabeigtas zvaigznes) ķēdi un aktīvās SET3a-01-02 un reaktīvo SET3p-01-09 skaitītāju pievienošanas sprieguma shēmas 100 (V). Bet priekšā es sacīšu, ka tagad tirgū ir skaitītāji, kas ņem vērā gan aktīvo, gan reaktīvo elektroenerģiju. Tikai manā piemērā ir parādīts šāds skaitītājs.
Ammetrs, kas jāiekļauj pašreizējā ķēdē, nav grūti. Tas ir redzams arī shematiskos Jūs varat izveidot savienojumu ar jebkuru fāzi vai līdz nullei, ja tiek izmantota nepilnīga zvaigžņu shēma.
Bet RON parasti tiek izmantots zemsprieguma tīklos, cik es zinu. Un jums ir augstsprieguma ķēde.
Paldies par rakstu!
Trifāžu skaitītāja 5 / 100A pieslēguma shēma ir iespējama, izmantojot 2 transformatorus 80/5 vai 100/5 (telpu ierobežojumu dēļ) un kā tas tiks korelēts ar IEP prasībām un vai tas ietekmēs mērījumu precizitāti.
Tas nav iespējams. Abiem transformatoriem jābūt tādai pašai transformācijas pakāpei. Vai 80/5 vai 100/5.
Rokasgrāmatā СЭТ 4ТМ ir savienojuma diagramma skaitītājam ar diviem CT un trim VT, tāpat kā tavs, bet ar vienu atšķirību - terminālim 10 ir ieslēgts "nulle" TN (O 60x). Vai ir nepieciešams vada šo vadu?
Igors, laba pēcpusdienā. Es par to jau runāju agrāk rakstos. Lasiet šeit. "Diagrammas punktētā līnija parāda savienojumu, kas var būt pazudis," t.i. 10 termināls ne vienmēr sāk nulli ar TH.
Sveiki! Trīsfāzu skaitītājs ir savienots ar 3 strāvas transformatoriem 200/5 (viens katram posmam). Kā lasīt elektrības rādījumus? ar reizinājumu par 40 vai 120?
Norādiet sprieguma klasi - 380 (V) vai izmantojot sprieguma transformatoru.
spriegums 380 V
Sveiki, vai jums ir līdzīgas iespējas: divām trīs fāzu ieejas līnijām, diviem enerģijas mērīšanas skaitītājiem un trim transformatoriem katrai līnijai... jums ir nepieciešama vadu shēma un jautājums par to, vai instalēt testa termināli, ja nav citu ierīču
Sadaļā "Enerģijas mērīšana" es piemēru piemērus par skaitītāju pievienošanu caur strāvas transformatoriem. Testa termināļa sloksne ir uzstādīta, lai atvieglotu apkopi un darbību.
Un, lai savienotu atsauces mērīšanas ierīci
Dmitrijs, šāds jautājums, vai ir kādas prasības pre-load resistoru uzstādīšanai (temperatūra, ventilācija, dispersijas zona utt.)?
Viens no mūsu iekrāvējs izkusis plastmasas kastē...
Labs dienas laiks!
Augstsprieguma ieejas aprēķins, jūsu gadījumā. Racks RM-6. Jautājums: kāpēc tīkli prasa burtiski: "... mērīšanas trīsplūsmas strāvas transformatoru uzstādīšana divās fāzēs ar atsevišķu sekundāro tinumu mērīšanas shēmām? Par ammeter vai uzticamību?
Es atbildu, jo Viņš pats nesen saskārās ar šādu problēmu. Mēs uzstādījām komerciālo uzskaiti par vienu savienojumu (padevējs) vienā no apakšstacijām ar spriegumu 10 (kV). Tika uzstādīti divi strāvas transformatori (A un C fāze), transformatori tika dubultā brūces. Pirmais uztvērējs tika izmantots releju aizsardzībai, bet otrais - ampēram un jaunam skaitītājam. Un tā... energoapgādes organizācija (saskaņā ar dažiem komerciālās uzskaites noteikumiem) lika mums uzstādīt trīsapstrādes strāvas transformatorus un izmantot tikai skaitītāju trešo likvidāciju (starp citu tai bija arī visaugstākā precizitātes klase - 0,5 S, bet otrs - 0, 5 un p).
Ieplūdes rezistoru aprēķins un atlase strāvas transformatoru sekundārajām shēmām ir noteikts MI 3022-2006 mērīšanas metodē (ieteikumi). Ir pat aptuvens to aprēķins ar uzstādīšanas shēmu. Lejupielādēt šeit bez maksas šeit: metrologu.ru/ntd/%D0%9C%D0%98_3022-2006_1454.html
Un jūs esat iepakojis, tieši tāpat, sakarā ar nepareizu šo rezistoru izvēli.
Labā pēcpusdienā. Ir dažādas diagrammas metru pieslēgšanai (3 tonnas vai 2 tonnas utt.). Nav brīnums, kam vajadzētu noteikt sistēmu, saskaņā ar kādiem kritērijiem un pamatojumiem?
Atkarībā no elektrisko iekārtu veida un jūsu vajadzībām un vēlmēm. Būtībā nepilnīga zvaigžņu kontūra (ar 2 strāvas transformatoriem) tiek izmantota elektroiekārtām ar spriegumu 3-10 (kV). Kopumā viss ir atkarīgs no projektētāja un projekta tehniskajām specifikācijām.
Kopējā nulle - no kurienes trīsdurvju ķēdē šis nosaukums nāk no?
Aleksejs, es nesapratu tavu jautājumu? Norādiet...
Cik es atceros, kad nepilnīga zvaigzne, B fāze nonāk tieši PU, es neesmu dzirdējis, ka to jebkad sauc par parastu nulli.
Aleksejs, ar nepilnīgu zvaigzni, B fāze pilnīgi nepastāv. Un kopējā nulle ieiet skaitītāja pie B fāzes terminālā.
Ti Vai TT sekundāro tinumu savienojums šajā gadījumā ir kopīgs nulle?
Šajā gadījumā sekundāro tinumu savienojums tiek saukts par nepilnīgu zvaigzni.
Sveiki! Vai tev gadās zināt, kā noskaidrot, ar kādu nominālo strāvu TT jāuzstāda ar noteiktu maksimālo slodzi? Ti Kāda ir formula, lai aprēķinātu nominālo strāvu TT?
Es zinu Es gribēju rakstīt par pašreizējā transformatora izvēli nākamajās dienās. Ja jums nav prātā, tad jums jāgaida. Ja nav laika gaidīt, tad es joprojām varu tev palīdzēt. Ļaujiet man zināt.
Pastāstiet, vai ir iespējams savienot ar 2TT tīklu 4-vadu tīklā ar 0,4 kV un ko tas nozīmē, nepietiekami uzskanot elektrību?
Protams, tas ir iespējams. Un tas nekaitē neko.
lūdzu, pasakiet man, kā noteikt strāvas klātbūtni tīklā (+)? Man ir nepieciešams savienot skaitītāju ar tīklu, bet es nezinu, kurš vads būs pozitīvs, skaitītājs ir trīsfāžu, un tīkls, kā es to saprotu, ir divfāžu, t.i. (+) un (-).
Andrejs, tu esi nepareizs. Skaitītājs ir uzstādīts tikai mainīgā trīsfāžu tīklā. Jūs vēlaties to savienot ar pastāvīgu tīklu. Tas nav iespējams. Vēlreiz noskaidrojiet, ko viņi gatavojas darīt, bet uzaiciniet ekspertus.
Pareizi, ja es kļūdos, bet 2TT shēma ir balstīta uz vektoru vienlīdzības principu A + C = B, t.i. kad fāzes slodze ir simetriska. Bet 4-vadu tīklā šis nosacījums ne vienmēr ir vienāds?
Reversā strāva (strāva neitrālā vadā) ir vienāda ar fāzes A strāvas vektora summu un strāvu C fāzē. Nav nepieciešams, lai slodze būtu simetriska.
Es neredzēju rakstu, vai es varu savienot skaitītāju ar 2TT 4-vadu shēmā?
Šeit ir pieejamas visas trīsfāzu skaitītāja pieslēguma shēmas strāvas transformatoriem. Un kas jums interesē trīsfāzu skaitītāja savienojuma shēmu ar četrvadu tīklu, izmantojot 2 TT?
Darbā saskaņā ar aprakstu grāmatvedības izmaksas tiek nodotas vienam objektam 0,4 kV slēdžos, bet tikai divi TT - tādēļ es domāju - vai tas notiek?
Ir arī šādas shēmas. Bet satikt nedaudz mazāk. Es teikšu par savām iekārtām, apakšstacijām ar 500 (V), 400 (V) un 220 (V) sadales iekārtām. To parasti veic ar indukcijas skaitītājiem IT vai I-670M ar 2 strāvas transformatoriem. Spriegums 500 (V), izmantojot mērīšanas sprieguma transformatoru, tiek samazināts līdz 100 (V). Ja jūs interesē, es varu uzrakstīt par to atsevišķu rakstu vai sūtīt shēmas jums pa pastu.
Lūdzu, nosūtiet shēmu pa e-pastu. pastu
Jūs nosūtījāt e-pastu.
Laba pēcpusdienā Pasaki, kā pareizi pieslēgt 3NOL sprieguma transformatorus. 06-10
Uz kuras pāri pieslēdz skaitītāju, A-X vai a-x.
Izvade A-X ir galvenais tinums. Skaitītājam jābūt pieslēgtam pie izejas a-x. Ja apakšstacijai ir izolācijas kontrole (CCD) augstā pusē, pievienojiet CID releju ad-xd.
na vasix schemax s podklucenijami transformatorox toka nigde neto polnostoj pokazano realnyje varianty. nav obectom vsegda napisivejate v sovetax un daze fotki vlozete
eto ctoby podraznit citatelei - ili prosto y vas ne polnoje pretstatlenije - slysali ctoto - no ne znaete?
v realnyx uslovijax vcegda byvajet vkluceno i ampermetry, i dogruzecnyje rezistory. pocemu nipokazano xotia punktirnami linijami neobezatelnyje - nav vozmoznyje provoda i dopolnitelnyje pribory? ved sciotcika s transformatorami toka mozet vobce nebyt - on tolka dlia komerceckix celei postavlen. naprimer skazim v dyzelnyx generatorax. nav transformācijas toka tam vsio ravno byvajet!
izvinine cto pisu ni kirilicoi i nemnozko ne b ty temu...
procto nacal ryt za informacijei - i ne nasol...
Ko jūs tieši interesē strāvas transformatoru savienošana? Jā, labi. Katrā savienojumā apakšstacijās ir strāvas ķēdes ampermetrs. Parasti, vai nu A fāzē, vai nulles līmenī, izmantojot TT savienojuma shēmu, nepilnīgā zvaigznī. Mēs vispār neizmantojam slodzes rezistorus, tādēļ to nav nepieciešams. Mēs arī iekļāvām strāvas pārveidotājus TM ierīcei (telemehānika) pašreizējās shēmās. Tas viss attiecas uz pirmo TT likvidēšanu. Otro CT vijumu izmanto tikai releja aizsardzības ķēdēm.
Uzdod savu konkrēto jautājumu un, ja tas ir īss, es atbildēšu uz komentāriem. Ja atbilde ir liela, tad es drīz uzrakstīšu atbildi raksta formā vai atbildi uz pastu.
3 fāžu augstsprieguma fāzes skaitītājam strāvas transformatoru sekundārie tinumi ir īssavienojumi un sprieguma transformatoru sekundārie tinumi?
Jā, Pauls, labi. Strāvas ķēdes, t.i. Strāvas transformatoru sekundārie tinumi ir īsslēgti, un sprieguma ķēdes tiek atvērtas (izjaucamas) fāzē pa fāzēm termināla blokā, kas atrodas mērītāja priekšā.
Laba diena! Palīdziet ar padomu, ilgu laiku es neesmu saskāries ar trīs fāžu skaitītājiem. Patiesībā problēma:
Privātmājai darbina četru vadu ķēde, ir trīsfāžu TRIO U skaitītājs, nulle izdeguja kaut kur nezināmo dziļo dziļumu (viss ir šūts ar apšuvumu, un, iespējams, tas ir urbts, jo viss atstāj pīlāru). Kā iespēja - izmantot tikai divus fāzes (slīpumu kompensē citas mājas ar vienfāzes savienojumiem), un nulles, lai atdalītu vadu no trešā posma. Vai TRIO U skaitītājs darbojas pareizi, ja ir tikai divi posmi un nulle?
Paldies!
Tas darbosies... Novietojiet ienākošos vadus fāzes skaitītājam A un B un pārslēdziet C līdz skaitītāja nulles spailei. Nu, attiecīgi, un no varas padarīt to pašu.
Laba diena!
Mums ir šāds savienojums un uzskaite: 2 strāvas transformatori no TPL-10 augstās puses un NTMI sprieguma transformators, 1 aktīvs un reaktīvs enerģijas mērītājs (daudzpakāpju) Lūdzu, palīdziet ar ķēdi. Paldies
Rakstā tika ieviesta strāvas un sprieguma transformatoru sekundāro savienojumu shēma. Lasiet to.
Sveiki! Pastāsti man, lūdzu, vai strāvas transformatoram ir "ievades" "izlaide" vai nav atšķirības?
Pašreizējam transformatoram ir primārā ieeja un izeja, un tas tiek apzīmēts kā L1 un L2. Bet jūs to varat savienot, to neievērojot, piemēram, no šūnas dizaina elementiem, no tā atšķiras.
Bet tad, un sekundārajai tinumiem būs jāsavieno pretējā?
Jā, tad I2 būs sākums, un I1 - beigas (kopējais punkts).
Un tad "speciālisti" nāk no pārdošanas un ar gudru izskatu viņi saka, ka IC nav piemērots komerciāliem aprēķiniem. Es uzskatu, ka labāk ir izmantot vispārpieņemtas savienojumu shēmas.
Ja ieslēdzat DT, tad formāli skaitītāja komutācijas ķēde neatbilst rūpnīcas iestatījumam. Acīmredzot tāpēc, ka ir tirdzniecības organizācija.
Mēs apspriedām iepriekš, vai ar četriem vadiem ir iespējams vadīt divus TT, pareizā atbilde ir nifig.
Ja trances atrodas A un C fāzē, tad viņš neuzskata slodzi, kas pievienota B
tas ir skaidrs šeit, bet kā izveidot savienojumu ar strāvas līniju?
Vitālijs, norādiet līnijas sprieguma klasi.
labi, es paskaidrošu, es varu ievietot fotoattēlu, kā es varu to uzstādīt savā tīmekļa vietnē?
Fotoattēla iestatīšana uz manu e-pasta adresi. Viņš ir iekļauts kontaktpersonu sarakstā.
Laba diena, un kā noteikt strāvas un sprieguma transformatoru savienojuma shēmu, es domāju, cik daudz un kas jums nepieciešams Paldies (piemēram, skaistumkopšanas salons, 3f ieeja, pasūtīts jauda 40 kW Salyar, gaisa kondicionēšanas sistēma, katli utt.) Paldies
Sprieguma klase jums ir 380 (V). Jums ir jāuzstāda 3 strāvas transformatori (pilnas zvaigznes pieslēguma shēma), kuru nominālā strāva nedaudz pārsniedz jūsu nominālās slodzes strāvu (salyary + gaisa kondicionēšana + katli utt.). Sprieguma transformatori jums nav vajadzīgi.
Kāpēc TPLM-10 strāvas transformatoriem ir divi sekundārie tinumi?
Viens tiek izmantots mērīšanas shēmām (ampēri, elektroenerģijas skaitītāju strāvas tinumiem, strāvas tinumu vibrotmetru tinumiem utt.), Bet otru - releja aizsardzības ķēdēm.
Un uz tādas slodzes 380 (V) 40 kW. 3 fāžu skaitītājs 100 A tiešam savienojumam bez TT derīguma? Paldies
Ar šādu jaudu pašreizējais ir 60,8 (A) ar nosacījumu, ka kosinuss ir 1. Tāpēc tiešo skaitītājs jums būs piemērots, ja nākotnē neplānos palielināt slodzi.
Nav iespējams izslēgt spriegumu. Vai ir iespējams pieslēgt to zem sprieguma? Vai skaitītājs neizdodas?
Jūs varat pieslēgties, bet bez slodzes
Ja skaitītājs ir pievienots ar strāvas transformatoru, tad to var mainīt zem slodzes - sekundārās ķēdes CT ir īssavienojums uz spaiļu bloka un skaitītājs mainās.
Un, ja ne TT?
Laba diena Palīdziet man izvēlēties komplektu 10kV komerciālas mērīšanas stacijas pieslēgšanai ar GSM modemu ar 1800kW lielu slodzi. Paldies
Sergejs, komerciālā konta organizēšanai vispirms ir nepieciešams projekts. Projektā tiek aprēķināta pieslēguma slodze un izvēlēti strāvas transformatori ar nepieciešamo pārveidošanas koeficientu. Nākamais ir grāmatvedības kļūdas aprēķins izvēlētajā TT. Pēc tam tiek izvēlēti skaitītāji, sakari un datu pārraide.
Frāze "īssavienojums strāvas transformatora sekundārajā tinumā" vienmēr nozīmē vadītāju galu aizvēršanu savā starpā vai dažos gadījumos, ja tur uzstāda pagaidu rezistoru?
Ja strāvas transformatoram ir vairāki sekundārie tinumi, tad katra tinuma galus jāapvieno pa pāriem vai kopā?
Diagrammās, ko nozīmē marķējums: TA1-A, TA1-C, PA, PI, ShNa, ShNv, ShNs?
TA1-A, TA1-C - attiecīgi A un C fāzē uzstādīta strāvas transformatora pirmā tinuma (mērīšanas apvade)
RA - Ammetrs
PI - elektroenerģijas skaitītājs
ŠNa, ШНв, ШНс - sprieguma izspiedumi, šajā piemērā 100 (V)
Alexander, "īssavienojums" ir īssavienojums, t.i. bez jebkādas pretestības.
Vai ir iespējams, ja nav TN, piemērot strāvas mērītāju no autobusu sekcijas?
Aleksandrs, atkarībā no kopnes sprieguma un skaitītāja veida.
Manā piemērā kopnes spriegums ir 10 (kV). Jūs iedomājieties, kas notiks, ja jūs to iesniedzat tieši skaitītājā. Tas tā nav, tādēļ tiek pielikts sprieguma sūknis, un tas samazina tīkla spriegumu līdz drošam līmenim, piemēram, 100 (V).
Tādēļ SET 4TM 02, TN tie nav savienoti ar 0,4 kV kopnes daļu, parāda atkritumus, kosinusu 0,3. Grāmatvedība ir transformatora šūnā KTP. Un 10 kV iekštelpu slēdžvados, no kurienes šis KTP darbina, grāmatvedība ir vērts arī tāds pats skaitītājs, bet ir 100 voltu ķēdes, t.i. tur ir TN, ir 0,7 cosinus. Kur suns ir apglabāts?
Aleksandrs, rakstīt precīzu skaitītāja dekodēšanu. Piemēram, СЭТ-4ТМ.02М.02
Mani interesē pēdējais cipars, jo tas nosaka pieslēguma nominālo spriegumu.
Es saprotu, ko jūs vēlaties zināt, ir 100 voltu SET uz šūnas slēgtajā komutācijas ierīcē un 220 voltu SET uz šūnas pakešu transformatoru apakšstacijā, es teicu precīzu marķējumu vēlāk
Labi cilvēki, lūdzu, palīdziet veidot ķēdi elektrotehnikai. Man nav absolūti nekādas idejas, kā jā, ko...
"Dodiet strāvas mērītāju ar mērīšanas strāvu un sprieguma transformatoriem, lai mērītu maiņstrāvas ķēdes aktīvo jaudu"
ja jūs varat shemkoy, un tad ar vārdiem vēl nesaprot neko
Christina, es jums nosūtīšu fotoattēlu par jaudas mērītāja savienojumu ar pasta nodaļu.
Kāds ir maksimālais stieples garums starp strāvas transformatoru un skaitītāju. Vai ITT un skaitītāja līnijas pārtraukuma gadījumā ir kādas drošības ierīces?
vai jūs varētu sniegt pilnīgu elektroinstalācijas shēmu sprieguma transformatoram ZNOL skaitītājam, ieskaitot sprieguma transformatoru un strāvas transformatoru spaiļu kārbas
Igors, vai jūs interesē kāda veida produkcija, lai izveidotu savienojumu ar ZNOL?
Labdien!
Mums ir NTMI, visi 3 fāzes A, B, C tiek nogādāti uz termināla bloku.
Pie termināļa B-0 (zeme), jūs neuzkāpsiet šūnā (piemēram).
TT -2, uz spaiļu bloku apzīmējuma A, C, 0. Par RS-485 mēs lasām norādes,
A un C straumes ir tuvu vērtībai a-B-0, Pa jauda ir pozitīva, Pc ir negatīva un 10 reizes lielāka.
Mēs mainām elektriķu skaitītājus. Pastāsti man, kas varētu būt jautājums?
Un jūs rakstāt, ka TT ir īssavienojums, mēs to nedarījām.
Varbūt sadedzina?
Nepilnīgai zvaigznei ir strāvas pārveidotāja savienojuma shēma, kas nozīmē, ka strāvas fāzē A, C un nullei jābūt vienādām. Jums jāpārbauda visa elektroinstalācijas shēma, bieži vien notiek, ka tinuma virziens (I1, I2) tiek mainīts dažādos posmos. Strāvas pārveidotāja vadu īsslēgums ir nepieciešams tikai tad, kad mērierīce tiek mainīta zem slodzes, t.i. kad elektriskā instalācija atrodas zem darba sprieguma (darbojas).
Paldies daudz.
Es saprotu. Šeit kur tikai atrast procesa fiziku?
Var ieteikt.
Elementary, jebkura TOE mācību grāmata.
sāpīgs jautājums, ja nulles vērtība nav savienota ar skaitītāju 3-fāzu, četru vadu ķēdē (saskaņā ar specifikācijām), kā skaitītāja mehānisms tiek aprēķināts, vai ir zems skaitlis un cik daudz procentos? Noslaucīja internetu, es nevaru atrast neko
Oļegs, atbilde uz jūsu jautājumu būs atrodama šajā rakstā + komentāri par to: trīsfāžu skaitītāja elektriska shēma četrvadu tīklam.
raksts, kas būtu kompetents, kurš apgalvo, bet jautājums ir, kā es varu aktivizēt tādus amatniekus, mēs šajā metodikā neko nedomājam par zaudējumiem, pievienojot trīsfāžu mērīšanas stacijas bez nulles. it kā tie, kas to izveidoja, vienkārši nevarētu uzņemties šādu savienojumu. Galvenais jautājums nav tāds, kā savienot skaitītāju (šajā gadījumā šeit nav problēmu un to nevar), bet gan noskaidrot, cik daudz skaitītājs nezina, kā tieši saskaras nulles trūkums un kā kļūda palielinās
Oļegs, šīs ir neprognozējamas vērtības šajā gadījumā.
Jautājums par testa lodziņu. Kādi ir dinamikas āķi pašreizējās shēmās, kas paredzētas, ja jūs īsslēguma strāvas ķēdes, skrūvējot skrūves? Vai nav vieglāk skrūvēt skrūvi kopējā kopnei pašreizējās ķēdēs, savienot to ar nulli zemē, uz visiem TT I2, atvērt jumper āķus un pieslēgt I1 TT, lai tie nav savienoti ar zemējuma vadiem. Tad, nomainot skaitītāju zem sprieguma, pietiek, lai aizvērtu jumpera āķus un atvertu sprieguma džemperus. Ko es kļūdos?
Es nevarēju atrast atbildi. viss ir tuvu, viss ir līdzīgs. bet es vēlētos spēli. Es meklēju = "trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāju dzīvām jaudām ieejas slēgiekārtās līdz 1000 V lauksaimniecības uzņēmumam, patērētāju jauda 18 kV" Vai jūs zināt par to?
Zoe, izlasi par to šeit un šeit.
pastāstiet man, kā izprast situāciju
Trīs elementu aktīvais enerģijas mērītājs ir iekļauts trijos 6kV TH un divos 6kV TTs.
cik lielā mērā šis pretslānis tiks palaists, ja A fāzes stieples spriegums (otrais terminālis uz skaitītāja) tiek izvilkts no tā pirmā elementa?
Eugene, 25-30% procenti būs nepietiekami.
kāpēc
kur to var lasīt?
Es noskatījos daudz literatūras, bet visas šīs iespējas tiek krāsotas divu elementu aktīvajam skaitītājam
Laba diena! Lūdzu, pastāstiet man ar 3 vadu savienojumu, kā tiek ņemts vērā B fāzes patēriņš (ja CT ir pievienoti fāzēm A un C). Ja ir iespēja atjaunot saiti vai kādu tehnisku aprakstu elektroniskajā versijā. Interese par procesa fiziku. Paldies jau iepriekš
Maxim, atņemšana fāzē B ir vienāda ar fāzu A un C vektoru summu
Vai jūs, lūdzu, pastāstiet man, vai tas ir SET-4TM.03M09 failā
380 V tā darbosies?
Nav šādas mērīšanas ierīces
Kā tas nav tur, pasē ir rakstīts (Elektroenerģijas skaitītājs SET-4TM.03M.09 ir paredzēts darbam trīs un četru vadu AC tīklos ar spriegumu Unom = 3x (120-230) / (208-400) V, frekvence (50 ± 2.5) Hz), un kā pāriet no 120-230 uz 208-400, neko nesaka un vai tas vispār ir nepieciešams.
Sergejs, SET-4TM.03M.09 counter pastāv. Nav nepieciešams pārslēgt, ieslēgt 3,88 (V) sprieguma ķēdes uz termināliem 2,5,8 un strāvas ķēdes uz termināļiem 1-3, 4-6, 7-9 attiecīgi fāzēs, un viss darbosies.
Ak, daļēji sapratu savu rakstu. Bet ir daži jautājumi:
1) Strāvas transformatori ir uzstādīti, lai ņemtu vērā slodzes patērēto strāvu, es domāju šādā veidā. Augsta sānu strāvas transformators - KTP (6kV / 0,4 kV) - slodze? vai Augsta pusē - strāvas transformators - slodze, piemēram, 630kW motors, un lai turpmāk QFT izmanto savus strāvas transformatorus?
2) Nominālā sekundārā strāva, šeit arī nav gluži saprotams:
Pieņemsim, ka galvenā nominālā strāva ir 1000 A. Piemēram, slodze pašlaik ir 600 A (60% no primārās nominālās strāvas), tad sekundārā strāva būs 3A (60% no nominālās sekundārās strāvas)? Un, atkarībā no sekundārās strāvas vērtības, piemēram, skaitītājā, mēs kalibrēsim 4-20 mA izeju, piemēram, automatizētai procesa vadības sistēmai.
Shamil, strāvas transformatori ir uzstādīti tieši pie savienojuma (padevējs), kur ir nepieciešams saglabāt uzskaiti. Tas var būt gan atsevišķa dzinēja padevē, gan KTP ieejā. Saskaņā ar koeficientu: piemēram, strāvas transformatoru attiecība ir 1000/5 = 200. Ar slodzes strāvu 600 (A) pašreizējā transformatora sekundārajā tinumā būs 3 (A) strāva.
Ņemot vērā grūtības, kabelis ir viegli ielogots 10 kvadrātmetru garš 3 km. 230 art-00 metrs ir savienots saskaņā ar shēmu 2 ts. un 2 t.t., izmantojot tr-r NAMIT 10 saskaņā ar divkāršu tinumu shēmu, vai ir iespējams savienot saskaņā ar shēmu 3 tā saukto un 2 t.t. un kāda ir būtiska atšķirība?
Vai ir kāda atšķirība starp šīm shēmām attiecībā uz mērīšanas precizitāti, pašreizējās vērtības pārsūtīšanas precizitāti releja aizsardzības ķēdēm un tamlīdzīgi? Nevarat iztērēt naudu trešajā TT un vienmēr izmantot ķēdi ar divām TT, nevis Vai jūs varētu izskaidrot
Dmitrijs, rakstot rakstu par to. Tajā es pastāstīšu par visām TT shēmām (pilna, nepabeigta zvaigzne, trīsstūris, vienfāzes, strāvas atšķirība uc)
Ja līnija ir vāji ielādēta, jums jāmaina strāvas transformatoru koeficients atbilstoši aprēķinātajai slodzei. Kāpēc doties uz TN.
Man elektriķis ir pievienojis trīsfāžu letes sa4-i678 ar divām fāzēm, tas ir, divi skaitītāja spaili ir savienoti ar vienu fāzi. Kā šis skaitītājs darbosies šajā gadījumā, vai tas pareizi nolasīs rādījumus?
Laba diena Problēma... Ir nepieciešams savienot elektronisko skaitītāju SET4TM.03M.01 ar ASKUE. Paldies
Jūsu gadījumā bez starpībām šī ierīce ir novecojusi ilgu laiku un to nevar izmantot aprēķiniem.
Maxim, par šo rakstu ir raksts ASTUE (tehniskā grāmatvedība) - lasīt, viss ir tāds pats kā komerciālais.
Vai ķēdes trīsfāzu trīsvadu vai trīsfāžu četru vadu? CE-602 ierīces iestatījumos ir nepieciešams norādīt tīkla tipu, lai noteiktu kļūdu, un manī tas dažreiz parāda laika apstākļus
Denis, raksta sākumā es norādīju, ka tīkls ir trīsfāžu trīsvads ar sprieguma klasi 10 (kV).
Mums ir šāds savienojums un uzskaite: 2 strāvas transformatori no TPL-10 un NTMI sprieguma transformatora "augstās" puses, 2 aktīvie un reaktīvās enerģijas skaitītāji. Palīdziet, lūdzu, ar shēmu. Sūtiet uz e-pastu Paldies.
Vladimirs, šajā rakstā arī grāmatvedība tiek veikta līdzīgi. Kāda shēma jums ir nepieciešama un ko vēlaties - nomainīt indukcijas skaitītājus ar elektroniskiem?
tur bija divi induktīvās reaktīvās un aktīvās enerģijas skaitītāji, viņi uzstādīja skaitītāju, bet tas skaitās tikai fāzē B, un A, C tas ir nulle.
Vladimirs, tas nozīmē, ka jaunais skaitītājs nav pareizi savienots. Atkārtoti pārbaudiet.
Labdien! Mērītājs Mercury 230 ir pievienots tīklam 380 līdz 3 strāvas transformatoriem. Ja es pareizi uztvēra, ampermetru var sērijveidā savienot ar fāzi A, lai neinstalētu papildu DT. Vai tas neietekmēs tā iekļaušanu liecības precizitātē?
Sveiki. Man ir šāds jautājums - izmantojot trīsfāžu skaitītāju, vienfāzes skaitītājs ir savienots ar atsevišķu māju, tādēļ būs trīsfāžu kvadrātveida pulksteņa displejs vai ne.
Laba pēcpusdienā Mēs pievienojām dozēšanas ierīci ShET.SET-4TM.03M šūnām KS-120, pēc 2 TT un 2TN, metrologi piekrita un pēc pirmajiem lasījumiem viņi teica, ka shēma nav pareizi salikta. Skinte, lūdzu, elektrisko shēmu, izmantojot GPS komunikatoru.
Labdien! Lūdzu, pasakiet man, kā aprēķināt strāvas patēriņu 10 kV pieslēgšanai dienā.
Tie ir TT 200/5, TN: VN - 10 kV, HH - 100 V.
Pieņemsim, ka šodienas skaitītāja rādījumi = 52,3; vakardienas skaitītāja rādījums 38,4. Es to saprotu: 52,3-38,4 = 13,9 ir atšķirība dienā. Un tā kā skaitītājs ir netieša iekļaušana, tas jāreizina ar faktoru, t.i. 13,9 * (200/5) * (10000/100) = 55600 kW * h
Pastāsti man, lūdzu, vai es pareizi aprēķinu vai ne? Paldies jau iepriekš.
Aleksejs, tas ir pareizi
Sveiki, man ir šī situācija. Padevēja (CL 6 kV) abās pusēs ir 2 TT metri un ampēram nulles līmenī, bet pieplūdes pusē skaitītājs ir gandrīz 2 reizes lielāks nekā beigās. (200 un 340 A). Ko tas var būt? Pašai slodzei ir 200 A.
Aleksandrs, tev jāskatās uz atbilstošo ampērmetro strāvas transformatoru. Piemēram, ja strāvas transformators ir 300/5, tad ampēram jābūt kalibrētam šim faktoram, pretējā gadījumā tas nedarbosies pareizi. Vēl viens tips - šis koeficients ir ierakstīts amfetra stūrī nelielā drukā.
Tas viss der... TT stumšanas koeficients. Trans Atbilstoši, arī pārbauda ampermetru.
Un kad galvenā vienība ielādēja TT, ammetrs parādīja pareizo vērtību?
Jā. Papildus tam ammetrs tika iestatīts uz citu 2. Un tomēr. Piedāvājumā ir indukcijas skaitītājs, un slodze 340 A lēnām pagriežas
Ja jūs no abām pusēm pārbaudījāt visus strāvas transformatorus (izolāciju, omi, tinumus, katras tinumu IVC) un to savienojuma shēmu, ampēri tiek kalibrēti un izvēlēti atkarībā no to koeficienta, un, ielādējot TT ar primāro strāvu, amenti tiek parādīti pareizi, tad viss jādarbojas pareizi. Tas nevar būt citādi.
Mēs nospiežam TT katru atsevišķi un viss ir kārtībā, vai var būt kaut kas, ja tiek apkalpotas 3 dažādas slodzes?
Pārbaudiet visu, kā es jums iepriekš rakstīju.
Lūdzu, pastāstiet man, kā savienot 3 fāžu skaitītāju ar pašreizējās ķēdes ķēdi ar strāvas atšķirībām. Fāzē "B" TT Nr. Atbalsta U 100B. Bija mēģinājums palielināt fāzi U no 57,7 līdz 100 V, velkot spriegumu "B" līdz nulles skaitītāja gala līnijai, un tas kompensē trūkstošās fāzes pārāk lielo skaitu. Šķiet, ka turētājs saskaras ar spiedienu (CE6850). Man taisnība? Kāds vektora spriegums uz skaitītāja tinumiem būtu šajā gadījumā (es to nevaru saprast)? Un pēc "pieredzējušā" padoma, es savienoju "counter" un "B" spriegotājus ar skaitli ar džemperi, par kuru es to arī nesaprotu, jo "A" un "C" aptinumi, kas jau ir pievienoti 100 V, jau ir pievienoti pašreizējam " nulles punkts skaitītājam caur fāzi "B" nav jēgas, vai es kļūdos? Pastāsti man, kā to izdarīt tieši šajā situācijā?
Es zinu, ka labākais risinājums ir piegādāt TT uz "B" un neveidot dārzu, bet vadība izkrita
Aleksejs, ar tādu putru tavā galā, labāk atturēties no prakses. Šeit http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-schetchika-cherez-transformatory-tooka/ parāda piemēru, kā savienot PU ar diviem TT
Cienījamais Aleksejs, paldies jums par padomu! Bet pēc iepazīšanās ar saviem iepriekšējiem komentāriem... es atturēties no tā vēršanās pie viņa. Sekundāro TT tiek savākts uz CIRINU DAUDZIENA no RE nosacījumiem, neitrālā trauksmes strāvas disbalansā, piemēriem, par kuriem nav šādas shēmas.
Man arī nav divu elementu skaitītāja.
Slēdzis ar strāvas atšķirību nav savienots. Nav izgudrot. TT ir divi sekundārie tinumi. Ja pirmais DT aptinums tiek izmantots releja aizsardzībai un tiek savākts par strāvas starpību, tad otro apvējumu savāc nepilnīgā zvaigznī un pievieno skaitītāju.
Labdien! Lūdzu, padoms. Ir mērīšanas punkts: SET-4TM.03M.01, strāvas ķēdes ir samontētas nepilnīgā zvaigznī. TN NAMI-10. (Četru stieņu) f. A un C strāva ir gandrīz nulles līmenī. Jautājums ir šāds: vai strāvas ķēdēs (atvērtā ķēde utt.) Ir iespējama problēma un kāda ir pašreizējā vērtība uz nulles vadītāja (tāpat kā f. A un C), ja slodze nav simetriska. Un, ja ir zems skaitlis, tad cik daudz procentiem? Paldies
Ildus ar simetrisku slodzi A fāzes strāva ir vienāda ar strāvu C fāzē un ir vienāda ar strāvu neitrālajā vadā, t.i. strāva neitrālajā vadā ir vienāda ar A un C fāzes strāvu vektoru summu. Piemēram, abas CT ir sekundārā strāva ir 5 (A), kas nozīmē, ka neitrālajā vadā strāva būs vienāda ar 5 (A).
Pārbaudiet pašreizējo ķēžu pretestību un nodrošiniet to integritāti.
Sveiki! kā noteikt, kur fāze "A". "In". "C" vai tas nav svarīgi, elektrisko shēmu 2 TT un 3 T
Protams, fāzes rotācija nav svarīga - lasiet šeit.
Labā pēcpusdienā, pastāstiet man par šādu lietu, māju uzbūvējot, tev ir jāapkopo kastīte uz ielas, viss ir kārtībā, bet burvis nevar saprast, kā savienot CE301BY R33 043-JAZ enerģijas skaitītāju? uz tā ir 10 kontaktpersonas (1-3,4-6,7-9 ping), jo es to saprotu! Kā pareizi pieslēgties? un vai man ir jumperi? par džemperiem teica Tipo elektriskā, kas jums nepieciešams 1-2-4-5 un 7-8 džemperis.sakiet man, kā tas ir pareizi (ja ievade ir un ja produkcija ir)
3 fāžu tīkls 2 automātiski!
Vitali, tavs elektriķis ir dziļi kļūdījies. Šeit ir diagrammas savam skaitītājam, nav nepieciešami džemperi.
Tālāk ir norādītas vairākas saites par līdzīgu skaitītāju:
Kopumā labāk ir sazināties ar speciālistiem, kas zina "savu biznesu".
paldies parasti nepieciešams 1-3 fāzes A 4-6 fāzes B 7-9 fāzes C, 10 nulle.
transformatori tiem nav vajadzīgi un nē!
Pareizi 1-3 fāzes A strāvas ķēdes, 4-6 fāzes strāvas ķēdes, C fāzes strāvas ķēdes 7-9 strāvas ķēdēs. Gaidīšanas terminālos 2.5 un 8, iztukšojiet A, B un C fāzes strāvas ķēdes. Termināla 10 - nulle.
Tagad es nesaprotu! tad ieeja būs 2 izejas vai 1 vai 3, vai ne? un tā tālāk, 5 ieejas posms B vai 4 vai 6 absurds? Atvainojiet, tas nav ļoti spēcīgs! paldies
Vitali, es jums rakstīju, pašreizējā ieeja termināļa 1, pašreizējā izeja uz termināli 3, līdz terminālim 2 ir A fāzes spriegums un tā tālāk visos pārējos posmos. Ja tas nav spēcīgs, tad labāk konsultēties ar speciālistu.
konsultējieties ar speciālistu. tāpēc es jau tev teicu. bet acīmredzot nespēj vienkārši pateikt: kur ievades fāze un kur produkcija! Man nav 3 vadi! Es nokāpju no posta 3 fāzēm un nulles, 3 fāzes iet uz mašīnu, no iekārtas, man vajag savienot ar skaitītāju, un sniega atkal 3 fāzes uz mašīnu tālāk mājā, man nav transformatoru un tā tālāk. un jūs uzrakstiet man pašreizējo ievadi termināļa 1, pašreizējā izeja uz termināli 3, līdz termināļa 2 spriegums A fāzes, Iaj rakstīja nav spēcīgs! Atvainojiet, lai jūs satrauktu.
Tagad viss kļuva skaidrs. Vitalijs, jūs iegādājāties skaitītāju, lai savienotu ar strāvas transformatoriem, un to nevar pieslēgt citā veidā. Es jums paskaidroju par pašreizējiem termināliem. Jums ir jāmaina skaitītājs, lai tieši savienotu vai uzstādītu 3 strāvas transformatorus.
paldies mg. tāpēc visi tie paši džemperi var ietaupīt vai arī viņam noteikti vajadzīgi pārejas! paldies
Tikai strāvas transformatori.
paldies vēlreiz, es mainīšu skaitītāju!
Labdien, pastāstiet man, vai jūs zināt, kāds veida strāvas slēdzis ir nepieciešams sprieguma transformatoru aizsardzībai. uzstādīšana sekundārās shēmās 100V
paldies jau iepriekš
Sprieguma shēmās ir uzstādīti AP-50 trīsstāvu automātiskās iekārtas ar nominālo strāvu 6,3 (A) uzņēmuma apakšstacijās.
Labs vakars Tikai vakar vakarā es pieslēdzu 100 voltu metru 6 kV tīklam, izmantojot 2 strāvas transformatorus un 3 sprieguma transformatorus. RU jau bija vecs aktīvās enerģijas indukcijas skaitītājs, un es jau domāju, ka jauna savienošana nebūtu sarežģīta, bet vāka atvēršana bija nepatīkami pārsteigta. Tika iztrūksti 4 un 6 tapas, it kā tos apzināti izņemtu, džemperis bija starp 3 un 9 tapām, es arī domāju, ka vads iet uz 3 tapām. Izrādījās, ka pašreizējā shēma f. B nav vispār iesaistīta. Atklāja vēl dažus skaitītājus DU shēmā, kas bija identiska pirmajai. Montāžas shēmas ierīces sadale, protams, nebylo. Samazināta literatūras ķekars nekonstatēja šādu shēmu. Es gribēju uzdot jautājumu, vai esat saskāries ar šādu mērīšanas ierīci?
Kirils, tāpēc tas ir kopīgs indukcijas trīsfāžu divu elementu skaitītājs SASU-IT tipam. Trīsfāzu sprieguma shēmas 100 (V) nonāca pie šādiem skaitītājiem un tika savienotas ar atbilstošajiem spailēm 1, 2 un 3 (skaitļi ir redzami uz karbolīta). Fāzes A strāvas ķēdes tika savienotas ar termināliem D (ģenerators) un H (slodze), kas atrodas kreisajā pusē. Pašreizējā ķēde C fāzē tika savienota ar pārējiem termināliem G (ģenerators) un H (slodze), kas atrodas labajā pusē. Centrā nav termināļu strāvas ķēdēm B fāzē, jo divu elementu skaitītājs. Starp A un C fāzes termināliem H ir džemperis.
Tā vietā, ka SAZU-IT un citi tam patīk, mūsdienu elektronisko trīselementu skaitītāji tiek instalēti bez problēmām. Kā norādīts rakstā. Pašreizējo ķēžu nulle ir savienota ar fāzi B (spaile 4), un starp spailēm 3, 6 un 9 ir ievietots džemperis.
Labdien! Man jums bija jautājums par PSCH-4TM skaitītāja pieslēguma shēmu. 05M-13 līdz 2TT un 3TN (NTMI-6000/100). "RE" saskaņā ar shēmu TN fāzē "B" no NN sāniem ir tilts starp fāzi "iekšā" un zemi, kas pēc būtības ir saistīta ar likvidāciju uz zemes. Jautājums ir, kāpēc tas ir vajadzīgs un vai NTMI nedeg, vai mēs varam iztikt bez tā? Piemēram, ja "Mercury 230" ir savienots saskaņā ar 2TT un 3TN shēmu, šis džemperis nav pieejams, bet skaitītājs darbojas normāli, nav problēmu ar enerģijas pārdošanu.
Igora ir tipiska savienojuma shēma, bet B fāze atrodas uz zemes.Neitrons no trim TN iet uz termināli 10, no A termina līdz 2. līdz 8. fāzei, un no B fāzes uz zemi un uz gala 5, attiecīgi
Labs vakars!
TP-6kV, RU-0, 4kV metrs tika uzstādīts "Mercury-230" Kl.t. 1, savienots caur trim TT-600/5. Skaitītāju aizstāja ar jaunu "SET-4TM.03M" kl. 0,2S / 0,5 Unom-3x (57,7-115) / (100-200) V, TT nemainījās. Pārsūdzēts tīklā, lai reģistrētu nomaiņu. Elektrisko tīklu pārstāvis teica, ka, izmantojot TT, šo skaitītāju nevarētu pieslēgt šādā veidā, nebūtu pareizi nolasījumi vai tas vispār būtu sadedzināts, un tas netiktu ierakstīts (it kā tas ir pretēji augstākajai pusei).
Lūdzu, pastāstiet man, kā tas viss būs jau noticis, jau diezgan sajaucies (viens skaitītājs tiem nav piemērots, tad otrs)
Roberts, tev ir pilnīgi atbildēts. Dzīvsudrabs 230 ir paredzēts savienošanai ar nominālo spriegumu 3 * 230/400 (V), t.i. ja tas tiek ņemts tieši no barošanas avota. SET-4TM.03M skaitītājs ir paredzēts pieslēgšanai nominālajam spriegumam 3 * (57,7-115) / (100-200) V, t.i. sprieguma ķēdes tiek ņemtas no mērīšanas sprieguma transformatora, piemēram, NTMI 6000/100 (V).
Labs dienas laiks! Es vispirms saskārās ar augstsprieguma mērīšanu un nezinu, ko darīt. VL-10kV, cena - 2 TT, 3 ZNOL, skaitītājs Mercury, mēra spriegumu pie skaitītāja A-57V, B-100V, C-100V, kā es saprotu, visos trijos posmos jābūt 100 V. Kāds varētu būt iemesls?
Vladimirs, ko jūs mēra spriegumu katrā no fāzēm?
Vladimirs, pamatojoties uz manu pieredzi, tas nozīmē, ka A fāzes vietā jūs nonākat neitrāli. Augstākajā amatā es raksturoju tipisku shēmu, B fāze jāsēž uz zemes, kas nozīmē, ka A un C fāzes nāk pie jums. Ja mēs mērām spriegumu, tad lineāra būs 60 volti starp neitrālu un trīs fāzēm un attiecīgi 100 fāzēm
Laba diena! Lūdzu, pastāstiet man, lūdzu, kā fāzes rotācijas kļūda SET-4TM.03M.01 skaitītājā ietekmē PKU-10 kV elektroenerģijas mērīšanu (piktogramma 1 2 3 mirgo LCD ekrānā) 2 T un 2 TT elektroinstalācijas shēma.
Cik es zinu, tas neietekmē, bet skaitītājs pastāvīgi radīs kļūdu. Diagramma nebūs pareiza. Kāpēc neizlabot to? Nav grūti saskaņot sprieguma ķēžu posmu pārmaiņas.
Turklāt mērīšanas ierīci ar salauztu elektroinstalācijas shēmu var klasificēt kā neuzrādītu patēriņu ar visām sekām. Protams, ja tā ir komerciāla mērīšanas ierīce.
Shēma tika koriģēta mērīšanas stacijas apsekojuma dienā, kļūda vairs nav apdegusi. Interesanti, bet diagramma bija pareiza un pirms korekcijas... Mērīšanas ierīce ir komerciāla. Ko mēs varam atsaukties, lai nepieņemtu komerciālu aprēķinu mērīšanas ierīci?
Sveiki, vai 6 / 0,23 kV mērīšanas sistēma pareizi samontēta 0,22 kV tīklā ar izolētu neitrālu bez TN? Paldies
Šeit ir shēma: imglink.ru/show-image.php?id=679b88f3d17e485a72842b37c4f0e1ac
Google, kas jums palīdz, bet labi:
1. EA05RL-P1-B-4 trīs elementi
2. Uz skaitītāja pievienotas pieslēguma shēmas. (poyuzayte interesants)
3. nav standarta 0,23 un 0,22 kV ir 0,4.
4. Kāpēc man vajadzētu nospiest A posmu uz B fāzes terminālu? (skat. 2. punktu)
5. neviens izkārtojums nav samontēts nepareizi
Sveiki Vladimir, paldies par rakstu. Vai jums ir kāda informācija par sekundāro ķēžu pieslēguma kļūdām, kas izraisa nepareizu elektrības mērīšanu (var būt nepareizu savienojumu shēmu klasifikācija) vai saiti uz literatūru. Paldies jau iepriekš! Paldies!
Antons, mans vārds nav Vladimirs, bet Dmitrijs. Man nav informācijas par sekundārās ķēdes savienojuma kļūdām manā vietnē, taču vienā direktorijā esmu saskāries ar kļūdu tabulu. Rīt skatos uz darbu.
Sveiki! Zināšanu trūkuma dēļ es lūdzu palīdzību. RP-6 mēs mainījām skaitītājus no SASU-I670M uz Mercury 230АRТ, mēs visi intuitīvi sasaistījuši visus galus. pašreizējie vadi A421, terminālis Nr. 1, A422, terminālis Nr. 3, C421, terminālis Nr. 5, C422, terminālis Nr. 7, pārslēdzējs starp termināļiem Nr. 2.4.6. Pievienojot datoru, tas parāda fāzu A-100B, fāzi B-0V, fāzi S-100V. Ar B fāzi visas norādes ir balstītas uz nulli. No jūsu raksta es sapratu, ka mēs kaut ko nokavējām vai vienkārši nezina. Es lūdzu palīdzību.
Sayat, un skaitītāja maiņa, kurai ir "00"?
Laba diena! Jā, skaitītāja maiņa ir "00". Jautājat, vai kaut kas nav skaidrs, es mēģināšu atbildēt, pamatojoties uz manām zināšanām.
Sprieguma sprieguma sekundāro tinumu savieno ar jums ar trīsstūri, un primārais ir iespējams zvaigzne, tad transformācijas koeficients nebūs simts sadalāms ar trīs
Labdien! Lūdzu padomu. Mums ir jāuzstāda mērīšanas ierīce augstā 10 kV pusē. Shēma ir šāda: 10 kV gaisa līnija no tās pieskaras TP (objektam). Mērīšanas ierīce jāuzstāda uz otpaechnoy atbalsta. Kuru ierīci ir labāk instalēt un vispār, kas nepieciešams, lai iegādātos vairāk (strāvas, sprieguma uc) Paldies.
Eugene, jūsu gadījumā labāk ir noteikt grāmatvedību zemā pusē un aprēķināt zaudējumus. Lai grāmatvedības uz augšu pusē, jums būs jāinstalē PKU, un tie ir izmaksas, sākot no 250 tūkstošiem rubļu. Tas ir jēga tikai tad, ja ir nepieciešams apsvērt tranzītu augstajā pusē.
Aleksejs (admin) Sveiki. Jautājums: vai es varu strādāt elektriķim TSZH vietā pēc 3 TT, 2 TT saskaņā ar jūsu shēmu? Vai man netiks sodīts enerģijas kontrole (TSZH) (iekārtu kalibrēšanas laikā)?
Valērija:
Kā parasti, 0,4 kV tīklos tiek izmantoti trīs strāvas transformatori. Tas ir saistīts ar faktu, ka slodze 0,4 kV tīklos ir nevienmērīga, pretēji 6-10 kV tīkliem. Bet maz ticams, ka jūsu enerģijas kontrole ar HOA ir tik kompetenta šajā jautājumā.
Aleksejs:
2014.05.27. Plkst. 11.54
Lai grāmatvedības uz augšu pusē, jums būs jāinstalē PKU, un tie ir izmaksas, sākot no 250 tūkstošiem rubļu.
Sākot ar 170 tūkstošiem, lai būtu patiesība. Nesen nopirka dažus gabalus blakus punktiem.
Interese par SET4ТМ.02.2 skaitītāja elektroinstalāciju 6/10 kV tīkla mērīšanai, izmantojot divus strāvas transformatorus un vienu trīsfāžu sprieguma transformatoru NAMI. Un šāds jautājums: piemēram, pieņemot šādu mērīšanas ierīci (atkārtotajā šūnā), ir jāmaina skaitītāja maiņa (nepareizas vektorgrafikas dēļ), kā nomainīt spaiļu bloku vadus, ja nav fiziskās iespējas (gaisvadu līnijas konstrukcija ar manekenu izolatoru) mainīt fāzes spriegumu 6/10 kV uz šūnu izolatoriem un riepām?
tikai nepareiza fāzes rotācija? un strāvas atbilst spriegumam?
Laba diena!
Esmu iesaistījies elektroenerģijas uzskaites sistēmas uzturēšanā. Mēs sastopamies ar SET-4TM.03M skaitītāja "pašvirzīšanas" fenomenu apvedzonas slēdzim ar neizkrauto sadaļu. Uzstādot un nododot ekspluatācijā šādas problēmas netika ierakstītas. Līmenis no TT un TN uz skaitītāju, kas iesaistīts citos cilvēkos. Pastāsti man, kas varētu būt pašpiedziņas cēlonis (dienā, 2-4 faktiskās aktīvās jaudas pieaugums 200-400 kW). Slēdzis atrodas 500 kV āra komutācijas ierīcē. Mani neinteresēja ķēde TT ieslēgšanai, es nezinu mērīšanas ķēžu šķērsgriezumus.
Laba diena! sakiet man ar shēmu - 2TN ZNOLP-10 un 2TT TOL-10 el. SET4ТМ.03M skaitītājs, ja jūs varat izmest vizuālās shēmas fotoattēlu pa pastu. Paldies jau iepriekš! Ps. Pasei es nesaprotu...
Vitālijs, skaitītāja pieslēguma shēma būs tāda pati kā rakstā. Atšķirība būs tikai sprieguma transformatora ZNOLP-10 elektroinstalācijas shēmā.
Ja jūs varat parādīt šo atšķirību ar šo un nav skaidrs (
Jautājums par pašgājēju skaitītāju skaitītāju SET-4TM.03M. rindiņā bez slodzes tas parāda nelielu plūsmu gan virzienā uz priekšu, gan pretējā virzienā.
Jāatzīmē, ka savienojuma shēma ar diviem TT.
Es neatceros, kur, bet tas saskārās ar to, ka 110 kV tīklos ir jāizmanto četru vadu metru savienojuma shēma ar trim TT.
Vai tā ir taisnība vai nē? Vai kāds apstiprina, ja tas tā ir, un atsauci?
Lūdzu, pasaki man.
Kā sistēma strādā tonnā uz CNC, kas tiek stādīta uz zemes, un kas iet uz skaitītāju?
Laba pēcpusdienā 10kV uzskaite, kas savākta saskaņā ar shēmu - 1TN + 2TT. Iepriekš visi skaitītāji bija 2x100. Tagad tie nerada vairāk, bet tikai 3x57 / 3x100. Palīdzība shēmai. Jūs neesat atradis 1TN + 2TT pieslēguma shēmas.
Michael, tieši tā kā šis raksts ir paveikts, tikai 1 trīsfāzu sprieguma transformatoru vietā, piemēram, NTMI-10, 3 vienfāzes ZNOL.06-10 tiek izmantoti, bet būtība nemainās, izeja ir tā, ka pirmajā gadījumā otrā Ir trīs fāzes A, B un C ar līnijas spriegumu 100 (V) - skaitītāja pieslēguma shēma ir līdzīga.
Sveiki, šāds jautājums: piecas garāžas kastes mēs nolēmām nodot vispārējo uzskaiti, kopējā jauda bija 100 kW, viņi nolēma saglabāt 25 kvadrātmetru kabeli caur gaisu, un divi metri tika uzlādēti. Pastāstiet, vai kabelis stāvēs, kāds ir labāk, lai ņemtu skaitītāju un vai Paldies jau iepriekš.
Vitālijs, kā es to saprotu, 100 kW tiek pārraidīts caur trīsfāžu ievadi. Tad strāva vienā fāzē būs vienāda ar 100 / 1,73 / 0,38 = 152 ampēri. 25 laukumi būs mazi. Counter jebkurā gadījumā būs caur TT. Es iesaku sazināties ar speciālistiem, lai viņi izstrādātu jums parasto projektu.
Cienījamais Dmitrijs, es ciešu no jautājuma!
Kā mēs ņemam filiāli no kopējās autobusa ar 2,5 kvadrātveida stiepli un bez aizsardzības iekļūst skaitītājā? Jūs varat paskaidrot šo procesu detalizētāk! Vai nevar to saprast? Vēlama no sākuma? Paldies jau iepriekš.
Aleksandrs, es nesaprotu jūsu jautājumu. Lūdzu, paskaidrojiet sīkāk, ko vēlaties zināt. Kādu riepu tu domā?
Labdien, cik lielu jaudu jūs varat uzstādīt trīsfāzu skaitītāju bez TT
Kostya, dzīvie skaitītāji tiek izmantoti slodzes strāvai līdz 100 (A). Ja jūsu kopējā slodze pārsniedz 100 (A), tad ir nepieciešams izmantot skaitītāju caur strāvas transformatoriem ar sekundāro strāvu 5 (A). Lasiet vairāk šeit - kā izvēlēties pareizo elektroenerģijas skaitītāju.
Labdien, pasaki, vai jums ir ķēde strāvas un sprieguma transformatoru pievienošanai testa kastei (2 tonnas un 3 tonnas, 10 kV tīkls)? Paldies jau iepriekš.
Christine, šeit ir raksts par skaitītāja pievienošanu testa kastei (3TT + sprieguma ķēde). Jums ir līdzīga shēmas shēma, bet bez fāzes B strāvas ķēdes.
un jums ir četru vadu tīkls, bet man ir nepieciešams 3 vads (spriegums 10kV)?
Man bija šaubas par elektroenerģijas uzskaites precizitāti ar diviem TT ar pašreizējo šķībi. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc?
Es pieminu:
L-1-6 (10) kV
CURRENT transformatora sekundārajā tinumā (uz skaitītāja A 0.57 A B 0.50 A C 0.55 A
Cos f = 0,91
Es vienkārši nesaprotu, kā tas ietekmēs kontu?
Vai es varu ar jums sazināties par šo tēmu nākotnē pa pastu?
Lūdzu, pasakiet man metodi, kā būvēt un analizēt esošās vīģes strāvas un sprieguma vektorgrafikas daļējas netiešās un netiešās iekļaušanas mērīšanas shēmās
Admin vai arī varat rakstīt par savienošanu 2 TT 4-vadu tīklā 380/220 (V) "
Sergejs, šī shēma netiek izmantota slodžu asimetrijas dēļ
Aleksandrs, par vektorgrafikas veidošanu un analīzi, es jums pateiksšu atsevišķos rakstos, kad es saņemšu vecā VAF-85 vietā jaunu PARMA VAF-A (M) voltampera fāzes skaitītāju no SONEL.
Admin dod saiti, kurā jūs varat izlasīt pašreizējās asimetrijas prasības, ietekmi uz grāmatvedību?
Admin, palīdziet izdomāt. Pieņemot grāmatvedības sistēmu (PKU-10) shēmu 2 TT, 3 TN. Mēs izmantojam Parmas VAF. Mēs vispirms izmērām leņķus pie fāzes sprieguma-strāvas, tad leņķi ir salīdzināti ar lineāro spriegumu A.V. Fāzes secības secība ir taisna.
Mērītie leņķi: UaIa = 19 L, UbIb = 16 L, UcIc = 13 L,
UabIa = 103 L, UabIb = 134 C, UabIc = 16 C.
konstruējot divas diagrammas, strāvas maiņa ir aptuveni 60 grādi.
Kāds varētu būt iemesls?
Kz uz A fāzes uz trīsfāžu skaitītāja SET 4 02.2, kas notiek ar skaitītāju?
Dunno, mums vajag precizējumu. Kurā ķēdē tev ir īssavienojums - primārajā ķēdē vai sekundārajās ķēdēs? Vai skaitītājs ir savienots tikai ar strāvas transformatoriem (CT) vai caur CT un sprieguma transformatoriem (TN)?
Lūdzu, pasakiet man, mums ir strīds ar kolēģi: ir ievads, ir slēdzis, ir strāvas transformatori, ar tiem ir pieslēgts skaitītājs, pēc transformatoriem ir drošinātāji, un pēc tiem ir vēl viens tiešais ieslēgšanas skaitītājs bez transformatoriem..An 2. skaitītājs, šis koeficients tiek piemērots vai ne? Paldies jau iepriekš.
Acad, ja skaitītājs ir tieša iekļaušana, tad tam nav piemērojami nekādi koeficienti, t.i. viņa liecība, kas reizināta ar 20, nav nepieciešama. Bet elektriskā skaitītāja rādījumi, kas savienoti ar DT, būtu jāreizina ar strāvas transformatoru koeficientu, un, ja šis koeficients ir 20, tad jums ir uzstādīts TT 100/5.
Elena:
2015. gada 2. aprīlī plkst. 19:36
Visticamākais iemesls var būt nepareizs VAF sprieguma atskaites savienojums. Sprieguma AB vietā tiek piemērots spriegums CB.
Izmērītie leņķi starp fāzes strāvām un spriegumiem UaIa = 19 L, UbIb = 16 L, UcIc = 13 L atbilst mērītāja pareizam pieslēgumam ar cos (φ) 0,95-0,97.
Leņķi starp līnijas spriegumu AV un fāzes spriegumiem: UabUa = 30 L, UabUb = 150 L, UabUc = 90 C. Tādēļ pareizajiem leņķiem starp līnijas spriegumu AV un strāvām jābūt: UabIa = 19 + 30 = 49 L, UabIb = 16 + 150 = 166 L, UabIc = 13-90 = 77 C.
Ja standarta sprieguma CB ir kļūdaini savienots, leņķi starp lineāro spriegumu CB un fāzes spriegumiem ir: UcbUa = 90 L, UcbUb = 150 C, UcbUc = 30 C. Leņķi starp lineāro spriegumu CB un strāvu ir: UcbIa = 19 + 90 = 109 L, UcbIb = 16-150 = 134 C, UcbIc = 13-30 = 17 C. Atšķirība no izmērīta ne vairāk kā 6 grādiem.
H. ADMIN, jautājums jums ir šāds: mājā ir trīs fāzes un metrs, pastāv pastāvīgs pretstatījums - viena fāze ir aptuveni 225... 230V, atlikušie 235... 240V, dažkārt 245V katrā. Cik daudz skaitļu rādītāji mainīsies, ja visi mājsaimniecības patērētāji ir ieslēgti vienā 225V fāzē? Vai šis skaitītājs atļauj?
Virsmaktīvā viela, tas ir diezgan pieņemams. Mūsdienu trīsfāzu skaitītāji ir pieejami trīs elementu dizainā, t.i. katrā fāzē tiek ņemti vērā tie, neatkarīgi no slodzes klātbūtnes citos posmos.
Sveiki! Nepabeigta 6 kV zvaigžņu shēma. Kā īslaicīgi ieslēgt ICK strāvas ķēdes? ieskrūvējiet skrūvi un tādējādi nolieciet strāvas uzkrāšanos uz kopējo nulli
Cyril, viss ir atkarīgs no tā, kā ir pievienota adaptera kārba. Ja TT savienojuma shēma ir nepilnīga zvaigzne, visticamāk jums būs šāda shēma (sekojiet saitei, viss ir aprakstīts sīkāk). Lai tajā būtu īssavienojuma strāvas ķēdes, jums jāpieskrūvē skrūves īpašās caurumos.
Pastāsti, vai tur ir strāvas transformatori TPOL-10, spriegumam 10kV, vai tos var pieslēgt pie zemāk esoša sprieguma klases? Pie 6kV Es nekonstatēju tiešu manas pases aizliegumu, taču arī nav norādes, ka tas ir atļauts.
Michael, tu vari. Saskaņā ar strāvas transformatoru izvēles noteikumiem to nominālais spriegums ir vienāds vai lielāks par elektroinstalācijas spriegumu.
Strāvas transformatora nominālais spriegums nozīmē, ka tā izolācijas klase iztur 10 (kV) spriegumu un tā maksimālais spriegums ir 12 (kV). Tāpēc jūtieties brīvi instalēt tos tīklā 6 (kV). No savas prakses es teiksim, ka mēs uzstādām TPOL-10 uz 3. iedaļas (kV) izejošajām padevēm - tiek iegūts labs krājums.
Sveiki! Vai varat izskaidrot, kas ir viss šajā sadaļā? Un ko nozīmē pāreja no viena uz otru?
Lūdzu, pastāstiet man, kā un ko ņemt vērā elektroenerģijas patēriņu uzņēmuma tīklos ar spriegumu 660 V?
Mums steidzami ir jāuzstāda 8 punkti par 6kV elektroenerģijas iekšējo uzskaiti uz vienu strāvu - 60-100A. Palīdziet man izvēlēties vienkāršu shēmu un mērierīces, pateicos jau iepriekš.
Vai varat uzrādīt trīsfāzu skaitītāja savienojuma shēmu 10 kV līnijai, izmantojot sprieguma transformatorus un vai ir nepieciešami strāvas pārveidotāji........
Victor šajā rakstā trīsfāžu skaitītājs ir pieslēgts 10 (kV) tīklam ar diviem strāvas transformatoriem un sprieguma transformatoriem. Šajā gadījumā nevar iztikt bez strāvas un sprieguma transformatoriem - tas ir augsts spriegums.
Pie 10kV ieejas ir TT 6000/5 un TN 10000/100, ar atšķirīgām pārslēgšanās shēmām, vai koeficients mainīsies, lai skaitītāju rādījumi tiktu reizināti.
Labs vakars!
Vienā apakšstaciju disbalansā (pozitīvs) skaitītāji tiek uzstādīti saskaņā ar "nepabeigtas zvaigznes" shēmu. 10 kV ieejai un izejošajām 10 kV gaisvadu līnijām TT tiek sajauktas, lai saņemtu L2 un L1, sekundārie tinumi ir savienoti ar skaitītāju, kā paredzēts. Iedarbināšanas shēmas nosēdēja uz 10p tinuma, pārstādīja uz 0,5 tinuma, noņemta vektorgrafika no visiem PU, pārbauda kļūdu ar parauga skaitītāju. Diagrammas ir gandrīz ideālas, kļūda nepārsniedz robežu, disbalanss tiek saglabāts. Tāpat katrs izejas padevējs, kas atrodas zem otras aizsardzības, rezultāts nav mainījies. Izslēdza divu transformatoru atsevišķu darbību, sadalot abos posmos.
Sveiki! Pastāsti, ja kāds zina, vai CE300 R31 043-J (3 * 230 / 400V) metrs ir pieslēgts 10kV transformatora augstākajai daļai, izmantojot 2 strāvas transformatorus TKL10-5 U3 20/5 un 3 sprieguma transformatorus ZNOL-SESCH-10-1-0, 5 / 3-75 / 100 U2
Nē, Maxim, jo Sprieguma transformatora izejas spriegums ir 3x100 (V), un skaitītājs ir paredzēts pieslēgšanai tīklam 3x220 / 380 (V).
Paldies! Es tā domāju, bet man bija jāpārliecinās)
Sveiki! Pastāsti man, kā šādā shēmā glabāt uzskaiti par patēriņu? Kā es saprotu atšķirību rādījumos, jums jāreizina pēc transformācijas koeficienta, un pēc tam vēl 100. Kāpēc man ir nepieciešams reizināt ar 100? kāpēc pašreizējā trans nav sadedzina, mums ir patēriņš 100 A uz RP un pašreizējo trans 100/5. Kā tas darbojas? Paldies jau iepriekš
Ir nepieciešams reizināt ar 100, jo sprieguma transformatoru transformācijas koeficients ir 10000/100. Uz pašreizējo transformatoru rēķina nesaprata, kāpēc viņiem vajadzētu sadedzināt? Vai jums ir strāvas transformatori augstajā vai zemajā pusē? Ja zems reizināts ar 100, tas nav nepieciešams. Ja tas ir augsts, tad izveidojiet 100A slodzi uz augšas, mums ir jāmēģina. Varbūt kaut kas nav saprotams ((
Komandieris, šajā rakstā jūs esat pretrunā ar sevi! Strāvas transformatoru elektroinstalācija skaidri norāda uz strāvas transformatora sekundārās tinuma zemi. Es to neredzēju fotoattēlā...
Aleksandrs, pareizi, CT sekundārie tinumi ir iezemēti I2 punktā (410 galu) tieši slēdžu nodalījumā releja nodalījumā, lai būtu ērti demontēt "zemi", pārbaudot strāvas sprieguma raksturlielumus un izolācijas pretestību. Šo zemi jūs neredzēsiet, jo Šī fotogrāfija nav. Es varu pievienot skaidrībai, tādēļ nav šādu jautājumu.
Lūdzu, pasakiet man, kas notiks, ja jūs sajaucat zemi un zemi, nevis I2, sākumā I1? Aizstājot TPL-10, savienojums bija identisks, bet tur tas bija L2 virs un L1 zemāk. Mēs ieliekam L1 uz augšu. Counter skaitlis joprojām ir.
Vadim, jebkurā gadījumā līdzīgi termināļi ir jāaprīko, t.i. vai nu I1, vai abi I2. Manās apakšstacijās es vienmēr noliecu I2 (kopējā nulle - saskaņā ar rakstu, kas parādīts rakstā 410).
Ja viena DT tiek pagriezta otrādi, tad tā sekundārajai tinumam jābūt savienotam pretējā virzienā, kas nozīmē, ka I2 vietā būs nepieciešams iezemēt I1, un I2 tiks uzskatīts par fāzes vadītāju.
Starp citu, viņi atrada nepietiekamu skaitu viena pārveidotā TT dēļ, savukārt apgrieztā TT sekundārie secinājumi bija saistīti ar priekšu - šeit ir raksts par šo tēmu.
Labdien! Vai jūs varētu ieteikt 2TN + 3TT komutācijas ķēdi?
Un tomēr, vai pastāv 1TN + 3TT komutācijas shēma (to ieteica speciālists no tīkliem, bet tā nekad nav bijusi tāda pati)
Talya, elektroinstalācijas shēma ar trim strāvas transformatoriem tiks saukta par pilnu zvaigzni. Viss ir tas pats, tajā atrodas tikai B fāze.
Sprieguma transformatoriem nav atšķirības, vismaz viens trīsfāzu NTMI-10 tips (šeit ir ļoti detalizēts raksts par to) vai NAMI-10, vismaz divi vienfāzes tipi NOM-10, pat trīs trīsfāzu tipi ZNOL-10 - jebkurā gadījumā spriegums būs 3x100 (V )
No savas pieredzes es teicu, ka 6-10 (kV) sānos esošās pilnas zvaigznes shēma tiek reti izmantota un galvenokārt ieraksta ievades padevējiem, bet izejošajās - neizmantotās zvaigznes shēmu, t. I. ar diviem strāvas transformatoriem, kas nodrošina ievērojamus ietaupījumus to iegādei un uzstādīšanai. Slodze ir simetriska, tādēļ divi TT ir diezgan pietiekami, viņi arī ņem vērā enerģijas patēriņu tikai ar "divu vatmetru" metodi.
Paldies Tikai ražotāji kaut kāda iemesla dēļ saka, ka nav šādas shēmas PKU ar 2 TN
Talya, kas tev to teicis? Šeit ir piemēri par visām shēmām elektroenerģijas skaitītāju pievienošanai caur strāvas transformatoriem - ņemti no pases uz skaitītājiem SET-4TM.03M un PSCh-4TM-05M.
Tika domāta shēma 2TN + 3TT. Un teica ražotājs)
Laba diena!
Jūs varat ieteikt vai dot saiti uz rakstu, kas ir piemērots man, kā uzskaitīt augstsprieguma mērīšanas ierīces rādījumus. Paldies jau iepriekš.
Igor, mērīšanas ierīces nolasījumi, kas uzstādīti caur strāvas transformatoriem un sprieguma transformatoriem, jāreizina ar atbilstošajiem CT un VT transformācijas koeficientiem. Piemēram, padevējā ir instalēts TT ar koeficientu 150/5, un TN sadaļā ir koeficients 10000/100. Attiecīgi skaitītāju rādījumi jāreizina ar aprēķināto koeficientu K = Ktt · Ktn = (150/5) · (10 000/100) = 30 · 100 = 3000.
Sveiki! Pastāstiet, kāpēc augstsprieguma testu laikā vai vienkārši, veicot testus ar megohometru pēc PKU sistēmas padeves avārijas izslēgšanas, proti, TN ir izvietots tīklā? Galu galā 6-10 kV tīkli darbojas ar izolētu neitrālu. Tas ved elektriskajiem avārijas laikā kļūdas dēļ, jo līdz brīdim, kad izslēgsiet RLND, jūs neatklājat KTP bojāto vietu, kur TN ir uzstādīta, vienmēr tas parādīs zemi. Pirms lietojat šīs PKU sistēmas ar TN 10 kV, ar elektriķiem šādas problēmas nebija. Tas aizkavē nelaimes gadījumu novēršanu un ir galvassāpes.
Baziliks, jo lielākajā daļā sprieguma transformatoru primārā tinuma nulles jauda ir zemēta, tādēļ, mērot sprieguma transformatora primāro spraudņu izolāciju, tas parādīs 0 (MOhm). Šeit izlasiet rakstu, kur es detalizēti teicu un parādīju mērvirziena sprieguma transformatoru NTMI-10 ierīci un elektroinstalāciju. ZNOL ir līdzīga situācija. Bet 2xNOM-10 gadījumā nulle neradīs mērījumus. Lai precīzi atbildētu uz jums, jums jāzina sava TN tips.
Laba diena! Mums ir NTMI-10 un 2 tonnas 200/5. Slodze simetriski (trīsfāžu asinhronā dzinēja 160 kW). Counter Mercury 234. Mēs ejam izvēlnē, aplūkojot slodzi. A fāze-0,35 ampēri, B fāze-0,7 ampēri, fāze C-0,35 ampēri. Fāzes spriegums a, b, c, 59 pats. Tātad tas būtu, ka B fāzes plūsma ir tieši 2 reizes lielāka par pārējo?
Andrē, pašreizējā B fāzē (iedomātā B fāzē) vajadzētu būt aptuveni vienādai ar strāvu A un C fāzē. Un jūs saņemat to summu, tas nozīmē, ka pašreizējais viena CT tinuma virziens ir sajaukts. Es jau teicu jums par to pašu gadījumu - lasiet, kā novērst šo problēmu.
Es gribēju nosūtīt jums vektoru diagrammu (saskaņā ar citu fidera), lai jūs varētu pateikt savu viedokli, nedod adresi. Paldies!
Andrejs, pasta adrese ir norādīta sadaļā "Kontakti".
Andrejs, strāvas fāzēs A un C ir apgrieztas, tādēļ iegūtais vektors ir negatīvs. B fāzē vektors ir normāls.
Dmitrijs, paldies! Jā, patiešām tā ir. Turklāt pēc tam, kad tika izslēgti sekundārie tinumi A un C, izrādījās, ka fāzes "a" un "b" ar NTMI-6 arī ir saplīsušas.
Uz MIR C-03 vāka ir elektriskais skaitītājs ar trīs TT un TN shēmu. Vai ir iespējams to savienot ar diviem TT un TH? Vai viņi neatradīs vainas pārbaudes shēmā?
Un vispār, kādi kritēriji nosaka grāmatvedības sistēmas izvēli: ar 2 TT, 2TN; 2 TT, 3 TH; 3 TT, 3TN?
Alekss, ja jūs pieslēdzat PU saskaņā ar shēmu, kas nav norādīta PU pasē, tad likumīgi tas ir iemesls, lai izrakstītu neuzskaitītu patēriņu
Alekss, tev nav jāaplūko cokola pārsegs, bet gan pase vai ceļvedis. Šo skaitītāju var savienot ar diviem strāvas transformatoriem. Pēc analoģijas ar izstrādājuma shēmu, strāvas transformatoru kopējā jauda sākas fāzes B (terminālis 4) sākumā, un pēc tam džemperi tiek veikti starp 3-6-9. Saskaņā ar TN, kādas problēmas var būt, galvenais ir tas, ka tas izsniedz trīs līniju spriegumu 100 (V).
Instalējot elektroenerģijas mērīšanas skaitītāju no 10 kV sāniem, tiks ņemts vērā enerģijas patēriņš no zemsprieguma tinuma vai tikai primārā tinuma tinuma enerģijas patēriņš.
Aleksandrs, tas būs, bet, spriežot pēc jautājuma, jūs nedomājat saprast dažus EM principus, tāpēc es piedošu piedošanu, ja es kļūdaini izprotu jautājumu
Labdien! Dzīvsudraba skaitītājs 230 AM 00. Vai 6KV tīkls ar TN NTMI un 2TT var savienot kā rakstā?
Ascon, shēma būs līdzīga. Vienkārši sekojiet terminālu marķējumam, kā Dzīvsudraba sprieguma ķēde parādīta atsevišķā blokā.
Vai jūs, lūdzu, varat man pateikt, vai ir nepieciešama prasība, lai pārbaudes termināls būtu uzstādāms horizontāli?
Laba pēcpusdienā Man ir šāds jautājums: man nav trīs transformatori, bet viens (vecmodīgs) pēc montāžas ķēdes, man nav vektora deogrammas. Sāku saprast manu fāzi B Parāda 20 W, nevis 60. Kāpēc jūs nezināt?
Sergejs, vai tu domā sprieguma transformatoru? Labi, ka jums nav trīs vienfāzes, bet viena trīsfāžu. Visticamāk NTMI vai NAMI - lasīt vairāk par tiem. Un fakts, ka vektors nav kārtībā, iemesli var būt daudz dažādi, piemēram, līdzīgi šim. Labāk man ir jānosūta vektors pa pastu vai forumā, kā saka, labāk ir redzēt vienu reizi.
Sergejs visticamāk sajaukt transformatora vadus. B fāze bija pamatota, bet šie 20v tika ņemti no nulles.
Viņi ir pievienojuši skaitītāju (komplekts 4), kā parādīts šajā rakstā (10 kV, 2 pārraides strāva, nepilnīga zvaigzne;), bet pēc tam, kad izrādījās, ka strāvas padeve nāk no apakšas, un izrādās, ka strāvas transformatori stāv otrādi, un skaitītājs uzskata pretējo (nolasījumi 3. kvadrātā atrodas dators ar mīnusu un pilnīgas jaudas vektoru) Vai ir iespējams nodot vadus uz skaitītāja pats tā, lai viss būtu tāds, kāds būtu, vai arī jums ir jāmaina vadi, atstājot 1. un 1. un 2. un 2. spaili? (moesk nesniedz priekšu, lai atvienotu līniju, tādēļ rodas jautājums ar metru metēšanu).
Vadims, jā, tu vari. A fāzē savienojumu sākuma nevis ar 1 termināli, bet pret 3, C fāzē, pievieno sākumu nevis 7 termināli, bet 9. Mainiet kopējo nulli no 4 ligzdām līdz 6 un iestatiet pārslēgu starp 1-4-7. Pēc tam aplūkojiet iegūto diagrammu. Visam vajadzētu būt labi, ja abi TT ir uzstādīti pretējā virzienā.
Paldies daudz. Es ziņoju par rezultātiem.
Laba diena! Pastāsti man, lūdzu, kādēļ varētu būt pašpiedziņas skaitītājs SET-4TM.02M.03? Mums ir problēmu skaitītājs 10 kV slēdžu aparātos, kas nolasa rādījumus līdz pat 2000 vai vairāk (neņemot vērā transformācijas koeficientu), tad tas tiek atiestatīts un attīrīts no jauna, tādēļ mēnesi pēc mēneša. Vai skaitītāja nomaiņa, piemēram, NP73E matrica, atrisinās problēmu? 3-17-1 (interesē grāmatvedība uz priekšu un atpakaļ)? Vai arī jūs varat likvidēt šī skaitītāja pašbremzi?
Katrīna, ko jūs domājat ar "nulli"?
Mērīšanas ierīce nolasa nolasījumus uz nulli. Mēs noņemam datus no SET programmas palīdzības un redzam, ka pirms atiestates rādījumi bija vairāk nekā divi tūkstoši.
Es to neteica pareizi. Šajā ziņojumā ir izteikums par no ierīces ierakstītajiem datiem: "enerģijas izkliedes masīvs no fāžu summas"
Es ceru, ka Vadims īslaicīgi apstāsies pirms mešanas.
Labdien! Man vajag savienot dozatoru ar 10 kV līniju RU-10 caur trīs TT un 3x3NOLP. Palīdziet, lūdzu, ar elektrisko shēmu.
Natalia, shēma būs līdzīga, bet divu strāvas transformatoru vietā būs trīs. Tādējādi, kā manā piemērā, ir jānoņem pārslēgs starp spailēm (3), (6), (9), nevis kopējā nulles ("iedomātā" fāze B), bet spailēm jābūt savienotām ar spailēm (4) un (6) (sākumā I1 un beigās I2) no fāzes B strāvas transformatora.Tādēļ termināļi (3) un (9) ir jāsavieno ar galiem no A un C strāvas transformatoru galiem.Izmantojiet šo saiti - ļoti vispirms ķēde ir tikai jūsu piemērs.
Paldies par atbildi! Tikai šeit es sajaucu nevis ar TT savienojumu, bet ar 3x3NOLP savienojumu.
Natālija, nav grūti. Katrā fāzē ir uzstādīts ZNOL. Slēdži sprieguma ķēžu pieslēgšanai ir apzīmēti kā "a" (sākums) un "x" (beidzas). Galos tiek montēti zvaigznī, un no termināļiem "a" jūs pieslēdzat skaitītāja sprieguma ķēdes pie fāzēm atbilstošajiem spailēm. Man pat ir rakstīts raksts par ZNOL, izņemot to, ka visas rokas to nesasniedz. Es iesaku jums izlasīt rakstu par sprieguma transformatoru NTMI - tā nozīme ir tāda pati, tikai jums nav viens trīsfāzu sprieguma transformators, bet trīs trīsfāzu.
Paldies, es mācīšos)
Pastāsti man, lūdzu, vai šāda shēma darbosies 380 V tīklā, savienojot elektrisko skaitītāju ar 2 strāvas transformatoriem?
Dmitrijs, būs. Tikai sprieguma skaitītājam jābūt 3x220 / 380 (V), un slodzei jābūt, vēlams, simetriskai. Bet, pirms jūs savācat šādu shēmu, labāk ir konsultēties ar tīkliem, pretējā gadījumā viņi to nedrīkst izmantot. Kā jūs viņiem pierādīt, ka esat saglabājis vienā TT? Jā, šādas shēmas nav norādītas visu norēķinu pasēs (SET, PSCH, Mercury noteikti pastāv), un, ja pasē nav šādas shēmas, tad to nevar pieslēgt, lai gan joprojām būs pareizi strādāt un ņemt vērā elektroenerģiju - tā ir vienkārša shēma divi vatmetri. "
Pastāsti man, lūdzu, kāpēc tikai 2 TT tiek izmantoti 10kV tīklos, nevis 3, kā 0.4kV tīklos?
Trīsfāzu tīklos ar izolētu neitrālu (tīkli ar spriegumu 6-10-35 kV) strāvas transformatori bieži tiek uzstādīti tikai divās fāzēs (parasti fāzēs A un C). Tas ir saistīts ar neitrāla stieņa trūkumu 6-35 kV tīklos, un informāciju par pašreizējo fāzē ar trūkstošo strāvas transformatoru var viegli iegūt, mērot strāvu divos posmos. Tīklos ar zemu iezemēto neitrālu (elektrotīklu līdz 1000 V) vai efektīvi iezemētu neitrālu (strāvas avoti 110 kV un vairāk), strāvas transformatori obligāti tiek uzstādīti visās trīs fāzēs.
Grāmatvedība 10 kV sānos
Strāvas transformatori TPU 40.11 100-400 / 5 A
Otrās tinumu termināļi ir apzīmēti ar S1 S2 S3
a / Vai tas nozīmē, ka šis strāvas transformators var strādāt ar
Kt = 100/5 = 20 vai Kt = 400/5 = 80?
in / Ja jā, tad kā savienot sekundārus tinumus
S1 - S2 - S3 Kt = 100/5 un Kt = 400/5?
Kas ir izolēts tīkls un no kurienes tas nāk? Ar strāvas transformatoru?
Sergejs, IT sistēma ir sistēma, kurā strāvas avota (ģenerators vai transformators) neitrāls ir izolēts no zemes vai ir zemināts caur ierīcēm vai ierīcēm, kurām ir augsta pretestība, un elektriskās instalācijas atvērtās vadošās daļas ir iezemētas.
Bet nejauši nav šāda transformatora foto, lai to skaidri redzētu?
Laba pēcpusdienā
Mēs esam nomainījuši strāvas transformatoru TM1000 10 / 0,4 kV ar TMG1000.
Jaunā tr-ra bez slodzes darbības periodā 27 dienas ir ievērojami palielinājies elektroenerģijas patēriņš (metros) šajā objektā. Jaunās tr-ra D / Y savienojuma shēma, vecā Y / Y.
Grāmatvedību organizē VN. EMS 212.41.4 skaitītājs ir 2 šūnu, 2 TOL-10 un NTMI-10.
Jautājums: Vai trīskāršošanas spēka nomaiņa ietekmē mērīšanas ierīču darbību pieaugošā virzienā?
Vai arī problēma ar jauno tr-tom - palielināti pastāvīgi zaudējumi?
Paldies
Alexander, pie TMG, dīkstāves jaudas zudums ir mazāks nekā TM, bet ne vairākas reizes. Tas nav par zaudējumiem. Cik daudz maksa par skaitītāju?
Un "D" ir jūsu trīsstūris, kas ir tik iezīmēts?
D ir trīsstūris.
27 dienu periodā skaitītāja patēriņš ir 20,800 kWh un 36,800 kvaru. Nebija slodzes, izņemot drošības apgaismojumu (reģionā 1 kW un sildītāju 1 kW). Objekta sūknēšanas stacija.
Salīdzinājumā ar to pašu periodu 2015. gadā patēriņš ir 2100 kW, tas ir, 10 reizes.
Es lūdzu palīdzību enerģijas patēriņa mērīšanas savienojuma shēmas organizēšanā augstajā pusē:
Divas 6 kW ieejas dažādām apakšstacijām
Starp divām apakšstacijām un džemperi
Apakšstacijās ir divi transformatori. (Darbs plus dublējums)
Dīzeļdegviela ir savienota ar vienu no apakšstacijām.
Vai ir jēga iet uz kontu augstajā pusē. Ikmēneša patēriņš reģionā ir 115 tūkstoši kilovatu.
Paldies par uzmanību!
Pastāstiet mums par divu elementu skaitītāja pieslēgumu, izmantojot TT, NTMI-10 10kV tīklu un vai tieša fāzu maiņa uz primāro ir nepieciešama un vai ir iespējams mainīt primāro sekundāro (praksē vektors iznāca normāli)
Max, nav neviena raksta par divu elementu skaitītāja pievienošanu 10 (kV) tīklam, bet ir ļoti detalizēts raksts par divu elementu trīsfāzu SAZU-I670M skaitītāja pieslēgšanu 500 (V) tīklam, bet būtība nemainās - skaitītājs ir vienāds, tikai dažādi sprieguma transformatori un strāvas transformatori. Saskaņā ar vektoru, galvenais ir tas, ka fāžu tiešā maiņa bija uz sekundāro spriegumu 100 (V).
Sveiki visiem! Šāda situācija: līnija 110kV (attālums no skolas līdz transformatoram nav liels) - vienā skolas pusē šajā līnijā ir iekļauti ZN (TT ir uz zemes), transformatora otrā pusē ir uzstādīta PP. Jautājums - pašpiedziņas cēlonis, ja līnija ir balstīta uz abām pusēm?
pašpiedziņas jauda nav no strāvas, bet no sprieguma. Kādā brīdī ir ieslēgti TN-110kvs? Varbūt spriegums no otras sekcijas tiek darbināts.
Jā, sprieguma ķēdes ir savienotas. Ideja ir šāda: varbūt šajā 110 kV shēmā ir indukcijas spriegums, ķēde ir slēgta visā zemē ar atšķirīgu pretestību (Ohm), strāvas padeve iet un TT dod strāvu skaitītājam gan uztveršanai, gan atgriešanai. Ja jūs noņemat PZ no strāvas transformatora un atstājiet ETI šūnā, viss apstājas.
Sveiki! Palīdziet, lūdzu, Mums ir šī situācija. Elektrības mērīšana ir uzstādīta 10 kV sānos. Kontūra ar diviem strāvas transformatoriem, elektroniskais skaitītājs Energomera CE 302. Strāvas transformatori ir nepareizi savienoti strāvas L1 un L2 virzienā. Kad skaitītājs ir pieslēgts, aktīva jauda tiek pilnībā nolasīta, un reakcija neuzrāda vispār, lai gan patērētājam ir cosinus fi 0,7. Paldies jau iepriekš
Pavel, un kāda palīdzība tu lūdz?
Pavel, iztīriet vektoru diagrammu. Kā jūs zināt par kosinēziju, izmērīt to?
Laba diena!
Situācija ir šāda: 10kV slēdžos tika uzstādītas divas jaunas komerciālas mērīšanas stacijas, Mercury 230ART00 metri, viena (vecā) šūna (Nr.23) tika savienota ar diviem TT un trīsfāzu sprieguma transformatoriem, pārējās (jaunās) šūnas tika savienotas ar trim TT un trīsfāzu TH. Tīkla kompānijas pārstāvji pārbaudīja abus BAF mērierīču savienojumus, teica, ka viss ir kārtībā, sagatavo sertifikātus, aizzīmogojis skaitītājus un testa kastes un droši atstāj. Problēma ir tā, ka, pārbaudot vektoru diagrammas, izmantojot ASCME, man ir šāda informācija (pievienota fotogrāfija). Pastāsti man, kas noticis nepareizi? Un vai to var mainīt, nenoņemot pildījumus?
Artem, nav šaubu par šūnu.24, kopējais vektors ir I kvadrantā, diagramma ir pareiza. Bet uz šūnu.23, protams, kaut kas nav kārtībā. Pirmkārt, C fāzes sprieguma vektors ir acīmredzami nepareizā virzienā. Otrkārt, es neredzu A fāzes strāvas vektoru, vai tas vispār nav, vai tas ir saskaņots ar fāzes A sprieguma vektoru?! Treškārt, B fāzes strāvas vektors ir atšķirīgs virziens. Cipars nerāda ciparus, ja iespējams, pievienojiet atsevišķu attēlu šūnā.23.
Jā, jautājumi ir tikai uz bāra. 23 ar diviem TT.
Artem, pirmkārt, nodarbojas ar stresu. Veikt multimetru un izmērīt tā klātbūtni tieši skaitītāja spailēs. Saskaņā ar tabulu, B fāzē nav sprieguma, bet saskaņā ar grafiku tā ir tā, it kā tā nebūtu C fāzē, lai gan diagramma izrādās tā. Atteikties no abonēšanas saskaņā ar rezultātiem, un pēc tam mēs apskatīsim straumes.
Diemžēl slēģi ir aizzīmogoti (komerciālā grāmatvedība), t.i. Pašlaik nav termināļu piekļuves. Turklāt aktīvā enerģijas uzskaite, šķiet, ir veikta pareizi, jo disbalanss ar tehniskajiem mērīšanas mērītājiem, kas uzstādīti pēc jaudas transformatora 0,4 kV sānos, ir tikai 1,2%, t.i. tikai zaudējumi transformatorā un līnijā. Tehniskās grāmatvedības skaitītāji tiek pārbaudīti un tiem ir pareizas vektoru diagrammas.
Es nesaprotu neko. Varbūt kāds īpašs pieslēguma skaitītājs? Diemžēl es nevaru teikt, kas, jo savienojumu veica līgumslēdzēja organizācija, un verifikācija tika izveidota tīklā. Es tiešām nevēlos iekļūt neskaitītā patēriņā, bet šķiet, ka ir nepieciešams piezvanīt tīklam un darbuzņēmējiem, lai analizētu situāciju.
Tātad un transformācijas koeficients būs tāds, kāds būs sprieguma transformatoru un strāvas transformatoru klātbūtnē.
Ja TT koeficients ir 20 un spriegums ir 100, kopējais koeficients ir 20 * 100 = 2000?
Visi lasīt. Got to. Tas būs 2000.
Tad tiek iegūts pārpratums.
Saskaņā ar GPP skaitītājiem - 100 000 kWh.
Atbilstoši patērētāja dozatoram (HV pusē - 10 kV):
kad K = 1000 - arī 100 000 kWh;
kad K = 2000 - attiecīgi 200 000 kWh.
Izrādās, ka GPP nepietiekami novērtē? Vai strāvas un sprieguma transformatori pie patērētāja ir pārspīlēti?
Lai gan patērētājs YAKNO-10 kV. Vai TT ir mazāks par 100 A primārajā tinumā, parasti ievietots šajās šūnās?
Drīzumā pārbaudiet. Tur ir TT un NTMI slēptās viltus panelis.
Drīz mēs dosimies ar čeku. Es paskatījos uz dokumentāciju YaKNO, vismaz TT ir tikai 100A. Tas ir, pašreizējais K = 20, spriegums K = 100. Un mums rodas neatbilstība GPP. Lai gan bija rekonstrukcija, nebija iemesla to par zemu novērtēt par zemu novērtējumu (vēl jo vairāk, šis īpašums pieder tīklu organizācijai, tā saņem naudu transportēšanai).
Pārbaudot dozēšanu caur PKU - 10 kV saskaņā ar 3 TT, 3TN shēmu ar PSH mērierīci un simetrisku pieslēgumu (sūknis), 3. fāzes ierīcei ir nepietiekamas nolasījumi. Atkārtoti pārbaudīja elektroinstalācijas shēmu, viss ir pareizi. Ko darīt dubultā pārbaudē PKU? Interturn slēgšana TT?
Jurija, mums vajag detaļas. Kas jūs netraucēja ?! Kas tieši ir izteikts nepietiekamība? Indikācijas cijas spriegums vai strāva nav piemērota? Ja iespējams, jāpievieno komentāra vektorgrafika.
Mums ir šāda problēma: 3-fāzu 3 tinumi Tr-p S = 10 MVA, TT 600/5 uz A un C fāzēm, TN 110 / 0.1 kV, skaitītājs CE6850 3-elementu, nepilnīga zvaigzne ķēde. PS-110kV līdz Tr-ra L = 46 km, AC-90mm2, skaitītājs atrodas PS, stabila slodze I = 7a i = 0,06a
Problēmas;
1. Kad līnija ir aktivizēta bez slazdiem, skaitītājs squeaking.
2. Dažreiz (ja asynh.dvigat strādā 6kV pusē), samazinājums ir samazināts. Piemēram: 33000 iet uz 31000.
3. Norādes par krāvēju-110 kvadrātmetru pārsniedz 50% vairāk nekā kopējais skaitītāja rādījums 35 un 6 kvadrātmetru malā.
Laba pēcpusdienā
Diemžēl es neatradu atbildes uz sevi par vienu jautājumu, tāpēc, lūdzu, palīdziet.
KTPN ir 6 kV / 0,66 transformators
Maza sprieguma sadales ierīces zema sprieguma sadales ierīces zemsprieguma nodalījumā 0,66 ar strāvas transformatoru palīdzību ir nepieciešams veikt mērījumus līdzstrāvas skaitītājam (nav saistību ar savienojošajiem strāvas transformatoriem - tshp-0.66 darbina līdz 660 V un izdomāts savienojums)
Es neesmu atradis elektrības skaitītājus 660 V spriegumam (ja tādi pastāv, lūdzu, informējiet), tāpēc es plānoju samazināt dozēšanas ierīces spriegumu. Bet ar kuru palīdzību sprieguma transformatori jūs varat samazināt spriegumu skaitītājam? - tas ir jautājums.
1. Vai ir iespējams izmantot parasto pazemināto transformatoru no 660V līdz 380V un pievieno skaitītāju, piemēram, ar normālu 380V savienojumu? Ja ir shēma, lūdzu, nosūtiet pa pastu.
2. Vai ir iespējams izmantot parasto pazemināto transformatoru no 660V līdz 100V un pievieno skaitītāju, ja tas ir savienots ar 100V? Ja ir shēma, lūdzu, nosūtiet pa pastu. Vai šajā gadījumā ir nepieciešams izmantot mērīšanas sprieguma transformatoru (piemēram, NTS-0,5 660-100) - es nekad nevaru atrast konkrētu atbildi.
Paldies jau iepriekš par jūsu laiku manam jautājumam.
Labdien, varbūt es rakstīju nepareizu tēmu, es iepriekš atvainojos, bet tu vari man pateikt. Pievienojot trīsfāzu skaitītāju zemā pusē (380 V) caur strāvas transformatoriem, vai pastāv būtiska atšķirība no transformatora vietas, kad es pievadīšu skaitītāju no L1 vai L2?
Maxim, nebūs atšķirības, bet pareizāk to ņemt no varas puses, t.i. ja transformatori ir uzstādīti uz priekšu, tad no L1 autobusa.
Kāpēc, atvienojot 10 kV barošanas līniju (eļļas slēdzis, atslēgšana, lineāra atvienošanās līnija uz bojājumiem), ampēram uz līnijas joprojām ir kaut kas.
Mums ir trīs piegādes līnijas, viena par bojājumiem. kamēr mēs ēdam no diviem, mēs esam iekļāvuši sadaļu atdalītāju, un viena no līnijām tika izņemta remontam, ti izslēgta līnija, kas tika izslēgta, atkal ieslēgta, un uz tā rādītajā ampēram parādījās rādījumu vidus, pēc tam sekcijas slēdzis tika izslēgts, ampērmetra rādījumi samazinājās gandrīz līdz nullei. Vai mums ir nepareizi pieslēgti ampēri vai tas ir normāli?
Aleksandrs, vai jūs jau iepriekš kalibrējāt ammetrus? Vai jums ir uzstādīti kādi ampēri? E30, E378, E365 vai citi?