1. Výběr konfigurace nízko napěťového proudového transformátoru
Existuje mnoho faktorů vedoucích k nesprávnému výběru nízko napěťových proudových transformátorů v občanských stavebních projektech. Například běžné faktory zahrnují problémy s návrhem: koeficient pro výpočet zátěže elektrického zařízení je relativně velký, nebo se špatně vybere poměr transformace proudového transformátoru. Tento řada důvodů ovlivní použití elektrického zařízení. Proto při konfiguraci a instalaci nízko napěťových proudových transformátorů je prvním bodem, na který se musíte zaměřit, výběr konfigurace nízko napěťových proudových transformátorů.
Nejprve vyberte nominálné napětí a kapacitu. Při výběru nominálného napětí si všimněte velikosti nominálního napětí nízko napěťového proudu. Vybrané nominální napětí by mělo splňovat potřeby měřené linky. Při výběru nominální kapacity je třeba mít na paměti, že velikost sekundární kapacity nízko napěťového proudového transformátoru má velký vliv na úhlovou chybu. Skutečná nominální sekundární zátěž vybraného proudového transformátoru je obvykle menší než nominální sekundární zátěž.
Druhým bodem je určení nominálního primárního proudu nízko napěťového proudového transformátoru. Když proudový transformátor skutečně funguje, je třeba zajistit, aby proud skutečné zátěže dosáhl určitého rozsahu. Obvykle by měl dosáhnout více než 50 % primárního proudu a alespoň 30 %, aby bylo zajištěno normální fungování nízko napěťového proudového transformátoru a aby byly hodnoty získané při měření přesnější. Obvykle je velikost primárního proudu proudového transformátoru úzce spojena s buzením proudu. Pokud jeho velikost leží v rozmezí 20 % až 120 % nominálního proudu, pak je přesnost hodnot získaných při měření vysoká.
Kromě toho je třeba dbát na stupeň přesnosti při výběru. Obvykle existují určité požadavky na stupeň přesnosti proudového transformátoru a měl by být alespoň 0,2 - 0,5S, protože proud S-levého nízko napěťového proudového transformátoru leží v rozmezí 1 % až 120 % a měření je relativně přesné.
2. Analýza klíčových bodů zapojení sekundárního obvodu
Při zapojení sekundárního obvodu je třeba dbát na mnoho aspektů. Nejprve dobře provedete výběr drátů. Výběr drátů je spojen s normálním chodem celého proudového transformátoru. Mezi elektroenergetickou schránkou a proudovým transformátorem se používá měděný jednovláknový izolovaný drát. Kromě toho existují určité požadavky na plochu příčného řezu spojovacího drátu. Určení jeho rozměrů musí být založeno na velikosti nominální sekundární zátěže proudového transformátoru. Plochy příčného řezu obvodu napětí a obvodu proudu by měly být kontrolovány v určitých hodnotách. Například plocha příčného řezu obvodu napětí by měla být větší než 2,5 čtvereční milimetry a plocha příčného řezu obvodu proudu by měla být větší než 4 čtvereční milimetry.
Dále existují určité požadavky na uspořádání a fázovou barvu drátů. Při uspořádání drátů číslujte dráty obvodu napětí a obvodu proudu. Číslování by mělo probíhat podle terminálů na výkrese. Dráty by měly být uspořádány v kladném fázovém pořadí a při uspořádání by nemělo dojít k zavinutí. Co se týče fázové barvy drátů, pro tři různé typy drátů L1, L2 a L3 se používají různé barvy drátů. L1 je žlutá, L2 je zelená a L3 je červená. Pro neutrální drát se obvykle používá černá barva, nebo lze vybrat světle modrou. Rozlišení drátů podle barvy usnadňuje kontrolní práci inspektorů a umožňuje rychlé zjištění, zda jsou dráty správně spojeny.
Kromě toho je třeba dbát na způsob zapojení. Při zapojení spojte terminály transformátoru s testovacími terminálovými bloky. Jsou přímo spojeny, mezi nimi nejsou žádné spoje nebo styky. Obvykle pro sekundární obvod elektroenergetického měřiče, když jsou každé tři proudové transformátory navzájem spojeny, je počet potřebných drátů až 6. Kromě toho se použije společný drát pro spojení, což zlepší přesnost měření. Představením drátu napětí je postupem, že nejprve spojíte napětí s nízkonapěťovým třífázovým čtyřdrátovým elektroenergetickým měřičem prostřednictvím proudového transformátoru. Při představení drátu napětí vyberte metodu samostatného přístupu ke spojení, oddělenou od drátu proudu. Druhý konec drátu představení napětí je spojen s primárním zdrojem napájení proudového transformátoru a je oddělen od proudu sběrnice. Není možné ho vést z pozic spojkových šroubů na obou koncích sběrnice a musí být zajištěno, že proudový transformátor a drát představení napětí jsou správně spojeny.
3. Analýza počtu otáček primárního vodiče cívky
Primární proud nízko napěťového proudového transformátoru odpovídá počtu otáček primární cívky. Určení počtu otáček cívky musí být založeno na zátěžovém proudu, parametrech označených na proudovém transformátoru a poměru zátěžového proudu. Tato informace se používá k určení počtu otáček cívky, aby byl určený počet otáček přesný. Počet otáček se vypočítá na základě středu poměru transformace jako referenčního bodu. Počet otáček, které neprojdou středem proudového transformátoru, nelze zahrnout do výpočtu. Například počet otáček obalených kolem vnější strany nelze zahrnout do výpočtu otáček. Počet průchodů primárního drátu středovým otvorem proudového transformátoru je počtem otáček.
Při konfiguraci a instalaci nízko napěťového proudového transformátoru, pokud to ekonomicky dovolí, zkuste vybrat cívkový proudový transformátor. Hlavním důvodem je, že cívkový transformátor se liší od běžného transformátoru a může zajistit správnost počtu otáček cívky a zabránit chybám. Proudový transformátor s průchozí sběrnicí často obsahuje chyby v počtu otáček cívky. Co je důležitější, primární vodič transformátoru s průchozí sběrnicí neprochází středovou částí a přesnost měření je nízká.
4. Závěr
V instalacní práci konfigurace nízko napěťového proudového transformátoru je výběr konfigurace klíčový a je úzce spojen s bezpečností a spolehlivostí elektrického systému. Proto při instalaci nízko napěťového proudového transformátoru je třeba dbát na výběr konfigurace nízko napěťového proudového transformátoru, klíčové body zapojení sekundárního obvodu a počet otáček primárního vodiče cívky, aby bylo zajištěno hladké fungování elektrického zařízení.