Za varno delovanje električnega sistema je potrebno nadzirati/meriti delovanje električne opreme. Splošna naprava se ne more neposredno povezati z primarno visokonapetostno opremo; namesto tega so veliki primarni tokovi zmanjšani za pretvorbo toka, električno izolacijo in uporabo za merilne/varnostne naprave. Za merjenje velikih AC tokov omogoča pretvorba na unificiran tok lažjo uporabo sekundarnih instrumentov.
Tokovi pretvornikov so razdeljeni na tip merilnih in zaščitnih, z nivoji natančnosti glede na uporabo. 0,2S-razredni so namenjeni za merjenje (plačevanje) in merjenje toka. Njihova natančnost vpliva na obračunavanje struke električnih podjetij, zato je potrebna preverjanje vsakega merilnega pretvornika.
Nizkonapetostni pretvorniki (1kV >, 36V < AC) so na voljo v vrstah, kot so LMZ (LMZJ), LMK (BH), SDH, LQX itd. Običajno se uporabljajo za 0,4kV, z natančnostmi (0,5, 0,5S, 0,2, 0,2S) in primarnimi vhodi (20–6000A, sekundarni izhodi 1A/5A).
Veliko nizkonapetostnih vej v električnih sistemih pomeni veliko število tokovih pretvornikov z različnimi modeli/razmerji. Pravila zahtevajo preverjanje pred namestitvijo na mestu, kar dela delo kompleksnim. Ključno je izboljšanje učinkovitosti. Ta članek predlaga hitro metodo priključevanja za preverjanje, ki izboljša učinkovitost na osnovi konvencionalne analize preverjanja nizkonapetostnih tokovih pretvornikov.
1. Preverjanje nizkonapetostnih tokovih pretvornikov
Glede na “JJG313 - 2010 Pravila za preverjanje merilnih tokovih pretvornikov” vsebujejo postopek preverjanja:
Ključni elementi (osnovne napake, stabilnost) odražajo merilne lastnosti pretvornikov. Metoda priključevanja za preverjanje je pomembna, vendar zapletena – različni žice/terminali (fiksirani s maticami, usklajeni z pretvorniki, kot na Sliki 1) zahtevajo veliko časa, kar zmanjšuje učinkovitost.
2. Izboljšava priključevanja za preverjanje
Tradicionalne primarne žice imajo pomanjkljivosti: preverjanje pretvornikov z različnimi razmerji zahteva pogosto menjavo primarnih žic (za zagotovitev natančnosti), kar je zapleteno in zmanjšuje učinkovitost. Na primer, testiranje LDF1 - 0,66 nizkonapetostnega pretvornika za preprečevanje kraje (majhen otvor) povzroča težave, ker primarna žica ne more prebiti skozi jedro.
Ključne neugodnosti: 1) Veliko vrst/razmerij pretvornikov, različne premeri primarnih jader. 2) Različni imenovani primarni tokovi/velikosti jader zahtevajo mehke žice z različnimi premeri in terminali. 3) Terminali, fiksirani s maticami, dodajajo zapletenost.
Mehke žice zahtevajo usklajene terminele, kar povzroča zmešano priključevanje. Zato mehke žice nadomeščajo bakrene palice – ponujajo dobro prevodnost, zadostno trdoto in poenostavljajo priključevanje. Uporaba stolnice za priključevanje in klina za fiksiranje poenostavi primarno priključevanje, zmanjša čas in poveča učinkovitost.
3. Primerjalna analiza podatkov o preverjanju
Za preverjanje učinkovitosti metode priključevanja z bakrenimi palicami se je uporabila konvencionalna primarna testna žica in metoda priključevanja z bakrenimi palicami za preverjanje istega tokovnega pretvornika (model: LMZ1 - 0,5, razmerje: 150/5, razred: 0,2S, imenovana obremenitev: 5VA, fabrična številka: 200000203). Ključni podatki o napakah, kot so razlike v razmerju in kotu, so prikazani v tabelah 1 in 2.
S primerjavo podatkov o napakah v tabelah 1 in 2 je videti, da napake obeh metod preverjanja ustrezata zahtevam pravil za preverjanje, in krivulje napak so dobre. Metoda priključevanja ne vpliva na podatke o napakah ali zaključek preverjanja. Skozi dovolj in ponovljene teste je bila učinkovitost metode priključevanja z bakrenimi palicami potrjena.
4. Zaključek
Ta članek predlaga hitro metodo priključevanja za preverjanje nizkonapetostnih tokovih pretvornikov. Bakrena palica se uporablja namesto primarne testne žice, kar poenostavi priključevanje. Podatki o napakah obeh metod priključevanja so primerjani in analizirani. Skozi ponovljene teste so krivulje napak dobre in ne vplivajo na podatke o preverjanju. Ta metoda izboljša učinkovitost dela in izogiba težavam pri preverjanju.