Măsurarea curentului k3

Despre măsurarea curentului de scurtcircuit în circuitele fază-zero

În conformitate cu cerința SAE necesară măsurarea curentului de scurtcircuit la zero faze în kV DO1 electric cu o scobitură la pământ neutru.







Cur. și, în consecință, impedanța circuitului de fază zero depinde:

  • din amploarea lanțului;
  • din secțiunea transversală a firelor care constituie circuitul;
  • de la îndepărtarea firului neutru sau de la sol din conductorul de fază;
  • din materialul de proiectare al conductorului zero sau de masă.

Pentru a determina impedanța circuitului de fază-neutru și curentul de defect al pământului, se utilizează informații despre căderea de tensiune și despre schimbarea de fază între curent și tensiune în timpul trecerii curentului de măsurare în circuitele de fază zero.

Luați în considerare un circuit în care este pornit dispozitivul pentru măsurarea parametrilor circuitului de fază zero.

Măsurarea curentului k3

Construim o diagramă de fază a circuitului de fază zero în timpul măsurării parametrilor, unde

  • UC1 este tensiunea rețelei;
  • UC2 - cădere de tensiune pe instrument în timpul măsurării;
  • UZ - căderea de tensiune pe circuitul Zc-zero;
  • φ1 - schimbarea de fază între curent și tensiune în timpul măsurării;
  • Ux - cădere de tensiune pe componenta reactivă a rezistenței circuitului de fază zero;
  • URTS - scădere de tensiune pe componenta activă a circuitului de fază zero;
  • URa - cădere de tensiune pe componenta activă a lanțului de măsurare;
  • φ este schimbarea de fază dintre curentul și tensiunea din circuitul de fază zero în cazul unui scurtcircuit.






Din diagrama vectorială se observă că cu cât rezistența dispozitivului este mai mare, cu atât este mai mare scăderea de tensiune UC2 și mai puțin URTS; UXTS. precum și unghiul φ1 și pentru anumite valori ale φ10. atunci componenta reactivă nu poate fi luată în considerare și URTS 'UZ' UC1 - UC2. și pentru valori mici ale UZ, eroarea de măsurare UC1 și UC2 devine proporțională cu valoarea UZ.

Prin urmare, se poate concluziona că cu cât rezistența dispozitivului este mai mică, cu atât este mai mare diferența URC = UC2 - UZ și cu cât este mai mare unghiul φ1. Aceste valori pot fi măsurate cu o precizie mai mare și cu o mai mare precizie pentru a calcula Isc = UC1 / Zts și invers: cu cât rezistența dispozitivului, cu atât mai mare eroarea va fi măsurată UZ și φ1 unghiului, și, prin urmare, calculul Isc. La curenții de măsurare mici, este imposibil să se țină cont de caracterul neliniar al rezistenței circuitului de fază zero.

Curentul maxim în circuitul de măsurare

Piața CSI este în mare parte umplută cu contoare de curent de scurtcircuit cu rezistență limitată relativ mare - până la 10 Ohm.

Metri, cu rezistență mai restrictive au dimensiuni mai mici și greutate, dar cea mai mare parte eroarea de măsurare nu este pe deplin să ia în considerare componenta de reactanță și nu ține cont de natura neliniară a rezistenței.

Contoarele cu rezistență mică de limitare au o mai mare greutate și dimensiuni, dar crește acuratețea parametrilor de măsurare sunt înregistrate și componenta reactivă a naturii neliniare a rezistenței.

Măsurarea curentului k3

CC 0220 are caracteristicile principale:

  • măsurarea curentului. - de la 10 la 10 000 A;
  • măsurarea impedanței Zc este de la 0,022 ohmi la 22 ohmi;
  • măsurarea tensiunii de rețea - 180-245 V;
  • componente active și reactive ale rezistenței circuitului de fază-zero;
  • schimbarea fazei între curent și tensiune în timpul unui scurtcircuit;
  • rezistența de limitare este de 0.1 Ohm.

Contorul memorează ultimele 10 rezultate ale măsurătorilor.

Utilizarea dispozitivului CC 0220, aveți posibilitatea de a obține informațiile cele mai complete și exacte cu privire la starea circuitului testat cu doar o singură apăsare a butonului „Măsura“ și citește din memorie la zece măsurători efectuate anterior în orice moment și în orice loc.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: