Hur man ansluter en trefasmätare genom en strömtransformator - diagram

Betalning av förbrukad el baseras på avläsningar av elektriska mätare. Installation av enheter är obligatoriskt för alla användare och rum med lämplig resurs. Det finns flera alternativ och modeller som skiljer sig i olika typer av skarvar och nivån på den ultimata belastningen. Anslutningen av strömtransformatorer till en trefasmätare utförs på olika sätt - valet av krets beror på rummet och spänningen.

Allmänna krav

Mätaren måste anslutas via transformatorer av specialister

Strömtransformatorer är utrustning som installeras för att reducera (konvertera) indikatorn till en nivå som är normal för drift av redovisnings- och kontrollmekanismer (mätare).

Med andra ord är dessa enheter (tillverkade av Mercury, Lenelectro och andra) installerade i områden med betydande effekt när direktanslutning inte är möjlig på grund av höga strömmar. Direktanslutning utan lämplig säkring leder till förbränning av magnetspolar och fel på utrustningen.

Som regel involverade anslutningen av nuvarande transformatorer mästare av specialinstallations- och driftsättningsorganisationer. I stora industrier finns det separata verkstäder och laboratorier.

Först och främst genomförs en teknisk revision - en extern inspektion, ett test för driftskompatibilitet och maximal effekt. Dessutom mäts tangenten hos den inre isolertråden och motståndet. Baserat på erhållna data väljs ett anslutningsdiagram, markering görs, det erforderliga antalet hål borras.

Funktionsprincip för mättransformatorer

Den interna strukturen och driftsmetoden för strömtransformatorer är baserad på enkla principer, kretsen är enkel. Spolens primära lindning kopplas i serie så att fasbelastningsströmmen flyter. Därefter uppstår induktionen av det elektromagnetiska fältet, som går till sekundärspolen. Trefasstransformatorer är inbäddade i det senare.

För att minska används en transformationskoefficient, varför en mindre mängd el tillförs den sekundära lindningen. Detta säkerställer normal drift av mätaren och utgångsindikatorerna måste multipliceras med antalet koefficienter för att få det verkliga värdet på den förbrukade spänningen.

Således omvandlar transformatormekanismen högspänningen vid ingången till en acceptabel spänning för mätaren. Utrustningen arbetar med en frekvens av 50 Hz och en ström på 5A. till exempel om enheten har en belastningsgräns på 100A multipliceras utgångsdata med 20 (100 dividerat med 5).

Tack vare adaptrarna är mätarna skyddade mot spänningsspänningar, kortslutningar och överbelastning. Om en transformator bränner ut är det dessutom lättare att byta ut den än en elektrisk mätare.

När du ansluter är det värt att överväga några nackdelar. Det vanligaste alternativet - tar inte hänsyn till mätarens startvärde. I detta fall kommer räknaren helt enkelt inte att kunna börja arbeta.

Icke-iakttagande av polaritet under anslutning är ytterligare ett vanligt erkänt fel. Vid ingången till primärspolen finns det två terminaler - en för fas L1, den andra för last L2. Mätspolens lindning är också utrustad med två terminaler (I1 och I2). Kabeln måste anslutas till lämpliga kontakter efter beräkning av maximal belastning.

Om mikrokontakterna och ledningarna inte är korrekt anslutna, kommer en kortslutning att inträffa.Detta kan leda till att enheter, bränder misslyckas.

Kopplingsscheman

Anslutningsdiagram över mätaren genom transformatorer

Elektriska mätare och transformatorer är anslutna med hänsyn till säkerhetskraven och driftsreglerna samt själva enhetens funktioner. Minsta installationstemperatur är + 5˚ Celsius. Annars fungerar inte den korrekta tekniska anslutningen - enheter som arbetar med spänning och strömmar tolererar inte låga temperaturer.

Om du vill ansluta en transformator på gatan under den kalla säsongen måste du bygga ett specialskåp - isolerat och tätat. Enheten är vanligtvis installerad på en höjd av 1-1,7 meter.

Installation av en räknare med strömtransformatorer

Det är inte alltid möjligt att mäta den förbrukade elen via en mätare som är direkt ansluten till elnätet (till ett vägguttag). I kretsar med en spänning på 380 volt och strömgränser större än 100A - respektive och förbrukningen stiger till 60 kW - krävs installation av en mätströmtransformator. Guiden kallar denna anslutning indirekt, men den här metoden ger de mest exakta uppgifterna. Dessutom finns det ytterligare två metoder:

  • halv indirekt;
  • stjärna.

Den första används i industriföretag och stora fabriker med en energiförbrukning över 0,4 kW och en ström på mer än 100A.

"Stjärna" -schemat kan i sin tur vara komplett och ofullständigt. För en full stjärna är anordningar med en enhetlig belastningsfördelning och ett symmetriskt strömflöde lämpliga. Transformatorn är installerad i alla faser och relälindningen är ansluten i form av en stjärna.

Ofullständig - en tvåfas tvåreläkrets med bildandet av en del av stjärnan. Denna krets svarar snabbt på kortslutningar (utom jordning), och det finns också möjlighet att installera på gränssnittssköldar.

Installation av en flervarvmätare

En trefasstransformator för inklusion används i flertrådsnät. Med flervarvanslutningar ersätts spolens primära lindning med kabel. Enheten styr strömrörelsen genom sekundärlindningen. Annars fungerar transformatorn enligt samma princip som utrustning av en annan typ.

Tio trådkrets

Anslutningskrets med tio ledningar med strömtransformatorer

Denna anslutningsmetod är lämplig för användning i kraftfulla kraftkretsar, vars drift tillhandahålls av transformatorer. Isoleringen av den galvaniska typen är lämplig för industriella och inhemska behov och garanterar säker drift av utrustningen. Terminalanslutningssekvens (först till sista):

  • fasinmatning (A);
  • mätkrets för fasmekanismen, ingång;
  • mätdrivning, utgång (A);
  • terminal, fas, ingång;
  • mätkrets för fasmekanismen, utgång (V);
  • fas, utgång (V);
  • fasinmatning (C);
  • krets, fasmätning - ingång.

Tio-ledarkretsen kräver inte strömavbrott vid byte av mätaren och utfört annat arbete. Strömkretsar är tillförlitliga jordade, vilket eliminerar möjligheten till ansamling av oönskad potential. Varje fas samlas oberoende av varandra - i händelse av ett fel, kommer de andra att fortsätta arbeta.

Sju-ledningskrets

Förenklad anslutningsmetod

Ett sådant kopplingsschema har flera fördelar och vissa nackdelar. Något annorlunda än tiotrådar. Det är bekvämt att arbeta med mätaren - det finns inget behov av att stänga av systemet helt när du arbetar med panelen, mätanordningarna och transformatorerna.

På grund av de jordade strömkretsarna ackumuleras inte farliga potentialer vid utgångarna från sekundärlindningarna, vilket ofta leder till kortslutningar och utrustningsförbränning. En testbox är ansluten till det gemensamma nätverket, vilket gör att du kan koppla bort strömkretsen på ett säkert sätt.

Metoden med sju trådar är en av de föråldrade, som sällan används. Elektriska installatörer av professionella företag rekommenderar inte anslutning på modernare sätt.

Kombinerad krets

Detta schema skiljer sig avsevärt från de tidigare. Kombinerade strömtransformatorer ansluts via specialhoppare (vägen erhålls från L1 till L2).

Detta schema för att ansluta transformatorn till mätaren överensstämmer inte med de uppdaterade säkerhetsreglerna som gäller idag. Därför är användning av kombinerade kedjor förbjudet - både i produktion och under hemmiljö.

Andra anslutningssystem

Utöver dessa finns det andra scheman för att ansluta mätaren till transformatorn. Användning av ett testblock i en anslutning - i enlighet med punkt 1.5.23 i reglerna för installation av elektriska installationer - är nödvändig vid aktivering av en standardmätare. Detta är en extrautrustning som låter dig växla och koppla bort strömkretsar, aktivera mätarna utan att minska spänningsbelastningen. En annan punkt är förmågan att fasa avläsningar.

Grunden för anslutningen genom testlådan är en tiotrådskrets. Skillnaden ligger i installationen mellan mätaren och transformatorkonstruktionen på adapterblocket med nödvändiga skydds- och distributionsfunktioner.

Elmätning med strömtransformatorer

Korrekt redovisning av energiförbrukning krävs. Avsiktliga eller oavsiktliga fel kommer att leda till inspektioner, påföljder, uppsägningar, i särskilt allvarliga fall, när ekonomiska åtaganden efter omräkning visar sig vara alltför stora - för företags stängning och konkurs.

En elektrisk mätare är huvudenheten som visar den nuvarande energiförbrukningen. Moderna modeller ger avläsningar med större noggrannhet, det är möjligt att konfigurera flera driftsätt (till exempel olika mätningar på dagtid och nattetid - tarifferna skiljer sig åt). Masters rekommenderar att man installerar elektronisk utrustning, inte induktion. De förstnämnda är mycket dyrare, men återspeglar mer exakta uppgifter.

Det första du är uppmärksam på är antalet faser i nätverket. Räknare och transformatorer måste ha samma antal faser med elnätet.

Tre-fas enheter är tillåtna i enfas nätverk (inte tvärtom), men de är flera gånger dyrare. Ett liknande alternativ används om en sådan transformator är tillgänglig.

En viktig punkt är transformatorns noggrannhetsklass. De flesta av anläggningarna använder 2,0-märkning, vilket räcker för medelproduktion och inhemska behov. För storskaliga fabriker, transformatorstationer, byggnader krävs en högre klass - 1,0. Det bästa alternativet om beteckningen kompletteras med bokstaven S, vilket betyder enhetens maximala noggrannhet.

Elektricitet är en produkt för vilken en viss avgift måste betalas. För olika situationer - industri, lägenheter, sociala anläggningar, andra - separata priser tillhandahålls. För att korrekt betala för den förbrukade energin behöver du korrekt och korrekt mätning.

Om mätaren fungerar korrekt, förseglad av de berörda tjänsterna, överförs dess vittnesmål till den organisation som kontraktet för leverans av elektricitet ingicks med. I enlighet med elmätaren beräknas dessutom betalningen.

För stora anläggningar som använder högspänning är installation av transformatorer nödvändig. Annars kommer det att vara omöjligt att använda elektriska mätare och ta avläsningar, hålla reda på strömförbrukningen.

Uppvärmning

Ventilation

Avloppsnät