Mätning av ström och spänning under drift av elektrisk utrustning i industriföretag

Mätning av ström och spänning under drift av elektrisk utrustning i industriföretagMätningar av ström- och spänningsvärden i industriföretag ger kontroll över den tekniska processen för huvudenheterna, det etablerade driftsättet, kvaliteten och kvantiteten av den mottagna elektriciteten, tillståndet för isolering i nätverk med isolerad neutral trefasström .

Elektriska mätanordningar måste överensstämma med nuvarande GOST, och deras installation måste motsvarar PUE… Elektriska mätanordningar måste uppfylla följande grundläggande krav:

  • indikeringsanordningar måste ha en noggrannhetsklass på 1,0 - 2,5,

  • amperemetrar för transformatorstationer, ställverk och elmotorer kan vara av noggrannhetsklass 4,

  • noggrannhetsklasser för ytterligare resistanser och mättransformatorer får inte vara lägre än de som anges i tabellen. 1,

  • mätgränserna för enheterna måste väljas med hänsyn till största möjliga avvikelser mellan de uppmätta parametrarna från de nominella värdena.

Tabell 1. Noggrannhetsklasser för ytterligare motståndsshuntar och mättransformatorer motsvarande noggrannhetsklasserna för mätinstrument. Noggrannhetsklassen som anges inom parentes är tillåten som ett undantag.

Enhetsklass Shunt- och tilläggsresistansklass Instrumenttransformatorklass 0,5 0,2 0,2 ​​1,0 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 (1,0) 2,5 0,5 1,0 (3,0) 4,0 — 3,0

I industriföretagens strömförsörjningssystem mäts följande värden på ström och spänning:

  • ström med direkt anslutna växelströmsamperemeter eller genom att mäta strömtransformatorer,

  • spänning med hjälp av direkta AC amperemetrar eller mätströmtransformatorer,

  • spänning med direkta växelströmsvoltmetrar eller via spänningsmättransformatorer,

Det enklaste sättet att mäta strömstyrka är att koppla in amperemetern direkt.

Krets för mätning av ström och spänning

Vid direktanslutning av amperemetern måste följande villkor uppfyllas:

Aza≥ AzaR,

där Aza — den maximala mätgränsen för amperemetern, A, Azp är den maximala driftsströmmen för kretsen, A,

Ua≥ Uc,

där Ua är märkspänningen för amperemetern, V, Uc är nätverkets märkspänning, V.

Vid mätning av ström med en strömtransformator måste följande villkor vara uppfyllt:

Ut.t≥ Uc,

där Ut.t — nominell spänning för strömtransformatorns primärlindning, V.

För att bibehålla noggrannhetsklassen för strömtransformatorn

To1≥ AzR/1.2

där To1 — primärlindningens märkström. Ah,

It1 = jag,

där To1 — märkström för strömtransformatorns sekundärlindning (vanligtvis 5 A), Aza — märkström för amperemetern, A,

Z ≈ R2 ≤ Z2n,

där Z2n är den nominella belastningen för strömtransformatorn i den accepterade noggrannhetsklassen, Ohm, R2 — nominell belastning, inklusive resistansen hos kontakterna, anslutningstrådarna och det totala motståndet för mätanordningarna som är anslutna till strömtransformatorn. Om

Panel amperemetrar och voltmetrar

Om antalet mätanordningar är stort eller om de avlägsnas avsevärt från strömtransformatorerna, är det nödvändigt att antingen öka ledningarnas tvärsnitt eller använda två strömtransformatorer som ansluter dem i serie.

Se även: Mätning av strömmar och spänningar i trefaskretsar

Det är tillåtet att inkludera amperemetrar för skillnaden i strömmar i två faser (i detta fall kommer avläsningarna av amperemetern att öka med √3 gånger) eller att ansluta amperemetrar till parallellkopplade sekundärlindningar av strömtransformatorer (i detta fall avläsningar av amperemetern kommer att fördubblas). Detta bör beaktas vid omkalibrering eller bestämning av mätanordningens skalindelning.

Med en symmetrisk belastning bör du ha en amperemeter i en fas, med en asymmetrisk belastning, en amperemeter i varje fas eller en amperemeter med en fasbrytare. Vid korta strömstötar tillhandahålls amperemetrar med överbelastningsskala och strömtransformatorer väljs enligt driftsströmmen.

Se här för mer information: Schema för anslutning av amperemetrar genom strömtransformatorer

Panel med analog panel amperemeter och voltmeter

Det enklaste sättet att mäta spänning är att koppla in voltmetern direkt och köra villkoret

Ut1≥ Uc,

där Ut1 är voltmeterns nominella spänning, V.

För att utöka gränserna för spänningsmätning används ytterligare resistanser.

Vid mätning i högspänningsväxelströmskretsar, använd spänningstransformatorer och uppfyller villkoren:

Uv≥ Ut2,

där Ut2 är märkspänningen för spänningstransformatorns primärlindning, V,

S2 ≤ Сн,

där Sn är transformatorns märkeffekt i den accepterade noggrannhetsklassen, VA, S2 är den märkeffekt som är ansluten till spänningstransformatorn, VA.

För att mäta spänningen i ett trefasnät med enfas spänningstransformatorer räcker det att ha två transformatorer (om det sista villkoret är uppfyllt) som ansluter dem i en öppen deltakrets. En voltmeter med omkopplare är vanligtvis tillåten.

För mer information om hur du ansluter voltmetrar genom spänningstransformatorer, se här: Anslutningsscheman för mätspänningstransformatorer

I ett högspänningsnätverk med en isolerad nolla, för att kontrollera isoleringen, är det önskvärt att ha tre voltmetrar anslutna till fasspänningen, och hög- och lågspänningslindningarna i trefasspänningstransformatorn ska vara jordade. Se även: Isolationsövervakning i nätverk med isolerad noll.

För att snabbt mäta strömstyrkan utan att bryta ledningen och utan att störa driften av den elektriska installationen tillåter speciella elektriska klämmor.Det finns klämamperemetrar, amperemetrar, wattmätare, fasmätare och kombinationsmätare. Läs mer om dem här: Elektrisk klämma

Vi råder dig att läsa:

Varför är elektrisk ström farlig?