Áramváltó és feszültségváltó működési elve és szerkezetelemzése

Apr 14, 2022|

A transzformátor, más néven műszertranszformátor, az áramváltó és a feszültségváltó általános kifejezése. A nagyfeszültséget alacsony feszültséggé, a nagy áramot pedig kis árammá alakítja mérési vagy védelmi rendszerekhez. Feladata elsősorban a nagyfeszültség vagy nagyáram szabványos kisfeszültségűvé (100V) vagy normál alacsony árammá (5A vagy 1A, mindegyik a névleges értékre utal) arányosan átalakítani, hogy megvalósuljon a mérőműszerek szabványosítása és kis mérete, védelmi berendezések és automata vezérlőberendezések. változás. Ugyanakkor a transzformátor nagyfeszültségű rendszerek leválasztására is használható az emberek és a berendezések biztonsága érdekében.


feszültség transzformátor

A feszültségtranszformátorok feszültség- és teljesítménymérésre használhatók nagyfeszültségű és ultra-nagyfeszültségű villamosenergia-rendszerekben. A védőáram-transzformátor főként a relé eszközzel működik együtt, és az áramellátó rendszer biztonságának védelme érdekében jelet ad a relé eszköznek, hogy rövidzárlati túlterhelés és egyéb vezetékhibák esetén megszakítsa a hibás áramkört. A védőminiatűr áramváltók működési feltételei teljesen eltérnek a mérőtranszformátorokétól. A védőtranszformátorok csak akkor kezdenek hatékonyan működni, ha az áram többszöröse a normál áramerősségnek.

Alapfelépítés: Ez egy speciális transzformátor, amely kiterjeszti a feszültségtartományt. Az alapfelépítés megegyezik a hagyományos transzformátorokéval. Ezért a feszültségváltó primer oldala és a tápegység közötti feszültségkapcsolat U1/U2=W1/W2.

A mérőáram-transzformátort főként a mérőműszerrel együtt használják áram, feszültség, teljesítmény stb. mérésére a vezeték normál üzemállapota mellett. A miniatűr áramváltók fő követelményei a méréshez:

① Megbízható szigetelés;

② elég nagy mérési pontosság;

③ Ha nagy áram lép fel a vizsgált vezetékben, a transzformátort megfelelő tartományban (például a névleges áram 500 százaléka) telíteni kell a mérőműszer védelme érdekében.


Áramtranszformátor

Az áramváltók használhatók kicserélt áram mérésére, kicserélt elektromos fokozatok mérésére és a teljesítményellenállás védelmére. A transzformátor primer és szekunder oldaláramának arányos jellegének felhasználásával készül. Működési elve és egyenértékű áramköre megegyezik az általános transzformátorokéval, kivéve, hogy a primer tekercs sorba van kötve a vizsgált áramkörrel, és a fordulatok száma kicsi; a szekunder tekercs kis impedanciájú terhelésekhez csatlakozik, például ampermérőkhöz és relé áramtekercsekhez, amelyek megközelítőleg rövidre zárnak. A primer oldali áram (vagyis a vizsgált áram) és a szekunder oldali áram a vizsgált vezeték terhelésétől függ, és semmi közük az áramváltó szekunder oldali terheléséhez. Mivel a szekunder oldal közel van a rövidzárlathoz, az U1 és a szekunder oldal feszültségei nagyon kicsik, és az I0 gerjesztőáram is nagyon kicsi. Amikor az áramváltó működik, a szekunder oldal nem szakadhat meg. Mert az áramkör nyitása után a primer oldali áram gerjesztőárammá válik, ami miatt a mágneses fluxus és a szekunder oldali feszültség nagymértékben meghaladja a normál értéket, és veszélyezteti az emberek és a berendezések biztonságát. Ezért nem szabad biztosítékokat csatlakoztatni az áramváltó szekunder áramkörébe, és nem szabad eltávolítani az ampermérőt, a relét és egyéb berendezéseket működés közbeni megkerülés nélkül. Az áramváltó bekötési módját a csatlakoztatott terhelés működési követelményei szerint határozzák meg. A leggyakrabban használt huzalozási módszerek az egyfázisú, háromfázisú csillag és a hiányos csillag.

Alapfelépítés: Az áramváltó a hatótávolság bővítésére szolgáló áramváltó.


A szálláslekérdezés elküldése