Elektrik sistemini güvenli bir şekilde işletmek için elektrik ekipmanlarının izlenmesi/ölçülmesi gerekir. Genel cihazlar doğrudan ana yüksek gerilim ekipmanlarına bağlanamaz; bunun yerine, büyük ana akımlar ölçüm/koruma cihazları tarafından kullanılacak şekilde akım dönüştürme, elektriksel izolasyon ve ölçeklendirilir. AC büyük akım ölçümünde, ikincil aletlerin kullanımı kolaylaşır.
Akım dönüştürücüler ölçüm ve koruma tiplerine ayrılır, kullanımına bağlı olarak doğruluk seviyeleri vardır. 0.2S dereceli olanlar ölçüm (fatura) ve akım ölçümü için hizmet eder. Doğrulukları enerji şirketlerinin faturalandırmasına etki eder, bu nedenle her bir ölçüm dönüştürücünün doğrulanması gerekir.
Düşük gerilim dönüştürücüler (1kV >, 36V < AC), LMZ (LMZJ), LMK (BH), SDH, LQX vb. türlerinde gelir. Genellikle 0.4kV için kullanılır, doğrulukları (0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S) ve ana girişleri (20-6000A, ikincil çıkışlar 1A/5A).
Güç sistemlerinde birçok düşük gerilim dalı, çeşitli modeller/oranlardaki birçok akım dönüştürücü anlamına gelir. Yönetmelikler, saha kurulumundan önce doğrulamanın yapılması gerektiğini belirtir, bu da işi karmaşıklaştırır. Verimliliği artırmak önemlidir. Bu makale, geleneksel düşük gerilim akım dönüştürücüsü doğrulama analizine dayanarak verimliliği artıran hızlı bir doğrulama kablolama yöntemini önerir.
1. Düşük Gerilim Akım Dönüştürücülerinin Doğrulanması
"JJG313 - 2010 Ölçüm Akım Dönüştürücüleri Doğrulama Yönetmeliği"ne göre, doğrulama maddeleri şunları içerir:
Ana maddeler (temel hata, stabilite) dönüştürücülerin ölçüm özelliklerini yansıtır. Doğrulama kablosu önemlidir ancak zahmetlidir - farklı tel/uçlar (fıçılarla sabitlenmiş, dönüştürücülere uygun, Şekil 1'deki gibi) çok zaman alır, verimliliği azaltır.
2. Doğrulama Kablosunun İyileştirilmesi
Geleneksel birincil teller bazı dezavantajlara sahiptir: farklı oranlardaki dönüştürücülerin doğrulanması, sık sık birincil tel değiştirilmesini gerektirir (doğruluğu sağlamak için), bu da zahmetlidir ve verimliliği azaltır. Örneğin, LDF1 - 0.66 düşük gerilim hırsızlık önleyici akım dönüştürücüsünün (küçük delik) test edilmesi, birincil telin çekirdeğe geçememesi nedeniyle sorunlara yol açar.
Ana verimsizlikler: 1) Çok sayıda dönüştürücü tipi/oranı, değişken birincil çekirde dairesi. 2) Çeşitli birincil belirlenmiş akımlar/çekirdek boyutları, farklı kesitler ve uçlar olan yumuşak telleri gerektirir. 3) Fıçı viti uçları karmaşıklığı artırır.
Yumuşak teller eşleşen uçlar gerektirir, bu da kablosuzluğu karışık hale getirir. Bu nedenle, yumuşak tellerin yerine bakır çubuklar kullanılır - iyi iletkenlik, yeterli dayanıklılık sağlar ve bağlantıları basitleştirir. Çalışma masası kilitler ve bir kayış kullanarak sabitleme, birincil kablosu basitleştirir, zamanı kısaltır ve verimliliği artırır.
3. Doğrulama Verilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Bakır çubuk kablosu doğrulama yönteminin etkinliğini doğrulamak için, geleneksel birincil test hatası ve bakır çubuk kablosu, aynı akım dönüştürücüsünü (model: LMZ1 - 0.5, dönüş oranı: 150/5, sınıf: 0.2S, belirlenmiş yük: 5VA, fabrika numarası: 200000203) doğrulamak için sırasıyla kullanılır. Oran farkı ve açı farkı gibi temel hata verileri Tablolar 1 ve 2'de gösterilmiştir.
Tablolar 1 ve 2'deki hata verilerini karşılaştırarak, her iki doğrulama yönteminin hatalarının doğrulama yönetmeliğinin gereksinimlerini karşıladığını ve hata eğrilerinin iyi olduğunu görebilirsiniz. Kablolaştırma yöntemi doğrulama hata verilerini veya doğrulama sonucunu etkilemez. Yeterli ve tekrarlanan testlerle, bakır çubuk doğrulama kablosu yönteminin etkinliği doğrulanmıştır.
4. Sonuç
Bu makale, düşük gerilim akım dönüştürücüleri için hızlı bir doğrulama kablosu yöntemini önerir. Birincil test hatasını değiştirmek için bir bakır çubuk kullanılır, bu da kablosuzu basit ve kolay hale getirir. İki kablosu doğrulama yönteminin hata verileri karşılaştırılır ve analiz edilir. Tekrarlanan testlerle, hata eğrileri iyi olup doğrulama verilerini etkilemez. Bu yöntem, çalışma verimliliğini artırır ve doğrulamadaki zorlukları önler.