Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

ния, па которое может быть замкнута вторичная обмотка, приво-дится в паспорте трансформатора. Амперметр обычно рассчитан на ток 5 А. Вторичную обмотку трансформатора тока заземляют.

Измерительный трансформатор тока выбирают в зависимости от условий работы и значения измеряемого тока. Например, если требуется измерить ток порядка 80 А, то необходимо взять трансформатор тока, рассчитанный на номинальный первичный ток 100 А, то есть с H/= 100/5=20. Допустим, показания амперметра равны 3,8 А, тогда действующее значение измеряемого тока

/1 = 3,8.20 = 76 А.

Переносные трансформаторы тока выполняют обычно многопредельными. Их первичная обмотка либо имеет несколько секций, включенных последовательно, параллельно или смешанно (чем изменяют предел измерений), либо от нее делают отводы.

Ш И2

Т.А2 Л1 Л2

Рис. 12.4. Схемы включения амперметров при помощи измеритель.

ных трансформаторов тока:

о - в однофазной сети; б - в трехфазной сети.

Для дополнительного расширения пределов измерений в корпусах переносных трансформаторов тока имеется окно, через которое можно намотать нужное число витков проводом, подключающим измерительную цепь, создавая тем самым витки первичной обмотки. Число витков и площадь сечения кабеля первичной обмотки зависят от значения измеряемого тока, их определяют по таблице, размещенной на лицевой стороне трансформатора тока. Необходимо следить за тем, чтобы общее сопротивление подключаемых ко вторичной обмотке проводов не превышало значения, указанного в табличке на трансформаторе тока.

При работе с измерительными трансформаторами тока необходимо следить за тем, чтобы вторичная обмотка при подключенной первичной не оставалась разомкнутой (см. п. 10.5).

Если нагрузка изменяется в узких пределах, то можно брать определенный измерительный трансформатор тока, например типа ТК в низковольтной и типа ТПОЛ-10 в высоковольтной сети.

Если измеряемые токи не превышают 50 А, то удобно пользоваться универсальными трансформаторами тока типа И54, имеющими семь первичных номинальных токов; 0,5; 1,0; 2; 5; 10;20;



ко А и вторичный номинальный ток 5 А. Как видно, измерительный тпансформатор тока может не только, уменьшать ток, ио и увеличи-Sib его. Например, при номинальном токе 0,5 А измерительный трансформатор тока увеличивает первичный ток в 10 раз.

Если в низковольтной сети измеряемые токи достигают 600 А, то в этом случае удобны универсальные измерительные трансформаторы тока типа УТТ, которые имеют собственную первичную обмотку, рассчитанную на ток 15 и 50 А, и могут иметь наружную обмОТку, наматываемую на сердечник при больших токах. Число витков выбирают по таблице, укрепленной на трансформаторе. Изменяя число витков катушки, можно устанавливать различные номинальные токи.

Очень удобны измерительные клещи, отличающиеся от измерительных трансформаторов тока наличием разъемного магиитопровода, что позволяет измерять ток в проводах без их предварительного разрыва. Измерительные клещи включают в цепь только во время измерения. Основной их недостаток - меньшая точность.

12.6. Как измерить силу тока повышенной

и высокой частоты потенциометром переменного

тока!

Силу тока повышенной частоты удобно измерять потенциометрами (компенсаторами) переменного тока, но этот способ обеспечивает меньшую точность измерений, чем в схемах постоянного тока. В схеме измерения тока полярно-координатиым потенциометром (рис. 12.5) измеряемый ток 1 пропускают через образцовый резистор 1к~ Rn Ro и падение напряжения на нем . р-\ . Ux=lxRo подается на вход ком- /[ *" j пенсатора, последовательно с ко- -[т-о-Щ торым включен вибрационный

гальванометр PAl. Подбором no- • ~~уБ] Щ Д2

яожений движков DI D2 ре- i-Н Н-1 >-

зисторов Rl и R2 добиваются pa-

венства I i/к 1=1 t/jc I по модулю, а чД/

при помощи фазорегулятора I-1 / \- г

ФР - равенства фазовых сдвигов -1

ФР ГТ

Ц)х=-фк- Выполнение обоих условий определяют по отсутствию отклонений показаний вибрационного гальванометра, тогда по из- р ,2.5. Схема измерения си-меренному падению напряжения повышенной и высо-

определяют измеряемый ток частоты потенциометром

Ix = Uk/Ro- переменного тока.

Для обеспечения максимальной точности образцовый резистор следует выбирать таким, чтобы падение напряжения на нем от измеряемого тока было ближе к номинальному пределу измерения компенсатора, то есть Ux к-

Выбранный образцовый резистор должен также проходить по Допустимой нагрузке



127. В чем особенность измерения силы переменного тока в трехфазных сетях!

Силу тока в трехфазной сети можно измерить либо одним амперметром (при симметричной нагрузке), либо тремя амперметрами, включенными в каждую фазу приемника.

В высоковольтной трехфазной трехпроводной сети все три линейных тока можно измерить при помощи двух трансформаторов тока (рис. 12-4, б). Зто возможно потому, что в трехпроводной Цепи сумма токов равна нулю: /л+/в+/с=0. Следовательно, зная два тока, можно определить и третий.

Первый амперметр включают во вторичную обмотку первого трансформатора тока, третий амперметр - во вторичную цепь второго трансформатора тока, а второй амперметр включают на сумму токов Ia+Ic, следовательно, его показания будут пропорциональны току 1в-

Глава 13. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

13.1. Накме методы измерения напряжения применягат на практике!

Напряжение можно измерять прямым методом, с помощью вольтметров различных систем, а также компенсационными методами. Если электромеханические вольтметры обеспечивают заданную


Цифровые Магната • члеитричееиие Злектро-f магнитные \ Выпрймительте i термазлентрттие

лЕитрюстатичЕСкие

}ЛЕнтро1инаническ11в

Цифробые ЬЕктромагнитные

ВлентроеинанШЕские I Выпрямительные , -Шитрастаттеские

Рис. 13.1. Диапазоны измерений напряжения вольтметрами различных электроизмерительных систем.

точность измерения, то для измерения напряжения лучше всего использовать их как более простые и дешевые.

Для измерения постоянного напряжения можно использовать магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, ферродинамические, электростатические вольтметры, а также более сложные электронные и цифровые. Возможный диапазон применения вольтметров того или иного типа показан на рисунке 13.1,





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73