Трансформаторы тока для электросчетчиков назначение: Трансформаторы тока для электросчетчиков: подключение счетчика

Содержание

расчет по нагрузке и назначение

На чтение 5 мин Просмотров 372 Опубликовано Обновлено

Технические решения современных домов изобилуют приборами, которые создают нагрузку на сеть. Электрические варочные панели, духовки, котлы и бойлеры лидируют в потреблении. Запросы современных индукционных плит доходят до 11000 ВА, а учётная аппаратура не подключается напрямую при 100+ А. Альтернативный выбор — использовать трансформаторы тока (ТТ) для электросчётчиков.

Устройство ТТ

Трансформатор тока

Трансформаторы преобразовывают измеряемую величину из большей в меньшую или наоборот. Действуют они с помощью электромагнитной индукции. В основе прибора находится магнитный сердечник, собранный из прямоугольных стальных рамок, а на нём закреплены витки изолированных проводов — обмотки. Входная катушка подключена к источнику и у ТТ представлена всего одним витком. В зависимости от модели трансформатора место первичной обмотки может занимать:

  • намотка на сердечнике;
  • зафиксированная шина с соединительным винтом, которая проходит через корпус;
  • отверстие ступенчатой или прямоугольной формы, чтобы пропустить и закрепить шину при монтаже;
  • круглое окно под жилу кабеля для бесконтактных соединений (бытовые реле со встроенными трансформаторами).
Конструкция ТТ

Отличие измерительных трансформаторов от силовых в том, что ток вторичной цепи остаётся постоянным вне зависимости от сопротивления потребителя — меняется напряжение. У включённого в сеть трансформатора тока нельзя размыкать вторичную обмотку. Она всегда должна быть замкнута на измерительное устройство, при его отсутствии — перемычками накоротко. Если продуцируемый ток исчезнет, напряжение достигнет значения в киловольты. Скачок спровоцирует выход из строя аппаратуры (особенно чувствительны полупроводниковые приборы), повреждение изоляции и возгорание, витковое замыкание, травмирование обслуживающего персонала. В целях безопасности заземление каждой обмотки в одной точке является обязательным.

Ключевые параметры измерительных трансформаторов

Принцип действия трансформатора тока

Номинальное напряжение определяет цепи, в которых трансформатор может функционировать. Существуют две большие группы: до 1кВ и выше. В быту распространены преобразователи класса 0,66 кВ.

Коэффициент трансформации — отношение номинального первичного и вторичного токов. На входе значения варьируются в зависимости от параметров питающей сети: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. На выходе оно унифицировано под шкалу измерительных приборов 1, 2, 5. Маркировка с обозначением выглядит как дробь (50/5, 100/5, 200/5 и т. д.).

Класс точности указывает на максимальную допустимую погрешность в учёте энергии в процентах. Наиболее точные приборы используются в коммерческих целях:


Символ s указывает на то, что учёт возможен в пределах минимального деления. Для других моделей это слепая зона.

В измерительных цепях разной направленности:

Релейная защита: 10Р.

Если количество обмоток больше одной, для каждой класс точности определяется отдельно. До 1000 В принято соединять простые ТТ последовательно, а выше 1000 В это накладно, поэтому устанавливается один преобразователь с несколькими обмотками. Например, первая может быть на цепь защиты — 10Р, вторая 0,5, третья — 0,5s.

При несоблюдении номинальной мощности нагрузки, указанной в характеристиках трансформатора (5 ВА, 10 ВА, 15 ВА, 30 ВА и т. д.) класс точности падает относительно заявленного.

Оборудование учётного узла

Вводной автоматический выключатель

Для учётного шкафа узла свыше 100 А определен минимальный комплект оборудования.

Вводной автоматический выключатель, через который силовая линия заходит во внутреннюю сеть. От его нижней части до трансформаторов доступ для неквалифицированного персонала закрыт по нормам. Простой вариант защиты представлен оргстеклом, зафиксированным опломбированными шпильками.

Трансформаторы тока. Коэффициент трансформации зависит от мощности, которая выделена пользователю сети. Расчёт производят сотрудники Энергосбыта и предоставляют ТУ (технические условия).

Однофазный счётчик не предполагает использование преобразователей. В трёхфазных сетях распределение нагрузки может быть неравномерно, поэтому учёт ведётся по каждой фазе отдельно. Выбирать все 3 ТТ необходимо от одного производителя, с одинаковым набором свойств.


Технические паспорта нужно сохранить до регистрации узла. Проверяющий не примет трансформатор, после выпуска которого прошло больше года. Для пломбы на корпусе устройства присутствует специальная заглушка с винтом. Под ней может находиться вторая пара клемм для заземления и крепление для сети напряжения.Испытательная коробка переходная

Колодка клеммная измерительная ККИ (испытательная панель) состоит из 2 секторов. Токовый имеет 7 пар клемм. 1 — заземление. К 6 остальным подходят провода от вторичных обмоток ТТ. Между ними можно установить попарные перемычки для замыкания сети перед отключением учётного устройства. В сектор напряжения заходят кабеля фаз A, B, C и нулевой проводник N. Ползунковые перемычки позволяют размыкать цепь при помощи отвёртки.

Счётчики могут быть электромеханические (дисковые), электронные (с ЖК дисплеем, дистанционным управлением), комбинированные. Энергосбыт предписывает требования к прибору в ТУ индивидуально. Схема подключения каждой модели находится на крышке или в прилагаемом паспорте.

Счетчики электроэнергии

Универсальный счётчик имеет 10 клемм, сгруппированных по 3 на каждую фазу, последняя — ноль. Первая, третья клемма — выход с вторичной обмотки трансформатора И1, И2; вторая — фазный провод.

Производители выпускают похожие счётчики прямого и нет подключения. При подборе нужно внимательно изучить маркировку. На фазном счётчике вместо максимально допустимого значения тока указан коэффициент трансформации (например: 5(7,5), 3X150/5 А)

Провода используют жёсткие, сечение 2,5+ мм2, формируя кольца для подключения. Возможны мягкие с изолированными наконечниками. В счётчике жила зажимается двумя винтами.

Патрон с электролампой через клавишный выключатель от конденсата в щитах наружной установки.

Бокс с окошками под табло учётного прибора и рычаги автоматов.

Комплектация дополняется защитной автоматикой в соответствии с проектом электросети.

Чтобы подобрать трансформатор для трёхфазного счётчика, следует составить желаемый план разводки электросети, утвердить его с региональным представителем Энергосбыта и получить технические условия. Выбирать модель следует строго по указанным в документе характеристикам.

Для чего нужны трансформаторы тока для электросчетчиков

В данной статье разберем основные вопросы имеющие отношение к трансформаторам тока, выбор по параметрам, правила монтажа и др.

Назначение и принцип действия

Трансформатор тока (ТТ) предназначен для преобразования тока до значения, удобного для измерения. Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке.

К трансформаторам тока предъявляются высокие требования по точности. Как правило, трансформатор тока выполняют с двумя и более группами вторичных обмоток: одна используется для подключения устройств защиты, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения (например, электрических счётчиков).

Коэффициент трансформации

Для учета электроэнергии в цепях переменного тока напряжением 0.4кВ промышленной частоты, при которой потребляемая нагрузка превышает 100А, в схему добавляют трансформаторы тока. Главным параметром ТТ является коэффициент трансформации, определяющий номинал измерения тока и означает при каком первичном токе во вторичной цепи будет протекать определённый стандартный ток (чаще всего это 5 А).

ТТ с коэффициентом трансформации 100/5 рассчитан на максимальную нагрузку 100А, измерительный ток 5 А, показания электросчётчика с таким ТТ надо умножать в 100/5 = 20 раз. Такое конструктивное решение избавляет от необходимости изготовления мощных электросчётчиков, чтобы сказалось на их дороговизне, защищает прибор от перегрузок и короткого замыкания (перегоревший ТТ легче заменить чем ставить новый счётчик).

При включении данных трансформаторов нужно соблюдать полярность. Входные клеммы первичной катушки имеют обозначение Л1 (начало, подключается фаза сети), Л2(выход, подключается к нагрузке). В противном случае счетчик будет не досчитывать электроэнергию. Клеммы измерительной обмотки обозначаются И1, И 2. На схемах И1 (вход) обозначается жирной точкой. Подключение Л1, Л2 осуществляется кабелем, рассчитанным на соответствующие нагрузки.

Вторичные цепи, согласно ПУЭ, выполняются проводом с сечением не менее 2,5мм². Все соединения ТТ с клеммами счётчика следует выполнять маркированными проводниками с обозначением выводов. Очень часто подключение вторичных цепей измерительных трансформаторов происходит через опломбированный промежуточный клеммник или испытательной коробкой .

Приборы учёта, которые рассчитаны только на прямое, непосредственное включение в сеть, запрещено включать с ТТ, нужно обязательно изучить паспорт устройства, где указана возможность такого подключения, подходящие трансформаторы, а также рекомендуемая электрическая принципиальная схема, ей и нужно будет следовать при монтаже.

Не допускается подключать к одному электросчетчику ТТ с разным коэффициентом трансформации.

Подключение ТТ к электросчетчику

Наиболее простой для понимания является схема с тремя ТТ с раздельным подключением вторичных токовых цепей. Подключение электросчетчика через трансформаторы тока выполняется при помощи 10-и проводного кабеля. Конструкция использует раздельные токовые цепи и цепи напряжения.

Самый распространенный универсальный способ подключения, обеспечивающий безопасное обслуживание, это: подключение электросчетчика через трансформаторы тока, с использованием испытательной коробки.

Важно ! Вторичные цепи ТТ должны быть всегда нагружены, они работают в режиме близкому к короткому замыканию, при их разрыве теряется компенсирующее воздействие индукции тока вторичной обмотки, что приводит к разогреву магнитопровода. Поэтому, при горячей замене электросчётчика замыкают И1, И2 на клеммнике.

Выбор ТТ по параметрам

Рассмотрим основные характеристики трансформаторов тока.

  • Номинальное напряжение трансформатора тока.
  • Класс точности
  • Коэффициент трансформации (КТ)

Номинальное напряжение трансформатора тока выбирается из стандартного ряда значений (0,66, 6, 10, 15, 20, 24, 27, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750, 1150кВ). Так, для систем учета в электроустановках 0,4 кВ должны использоваться преобразующее устройство с Uном=0,66кВ.

Класс точности ТТ определяет допустимую погрешность по току, выраженную в процентах при номинальной вторичной нагрузке. Стандартный ряд классов точности устройств: 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 10.

К цифровым значениям этого стандартного ряда могут быть добавлены литеры: Р или S.

  • Р — символ, указывающий, что данный ТТ или его обмотка используется в системах релейной защиты. Как правило, это трансформаторы с классом точности 5Р и 10Р.
  • S — наличие расширенного диапазона измерений ТТ по первичному току (1% до 120%), в то время как ТТ, не имеющие данной маркировки, работают с заданной погрешностью в диапазоне нагрузок 5%-120%.

Выбор значения этого параметра определяется требованиями п 1.5.16 ПУЭ-7; для систем технического учета допускается применение ТТ с классом точности не более 1,0, для расчетного (коммерческого) нормированное документом значение — не более 0,5.

Допускается применение ТТ с классом точности 1,0 если расчетный электросчетчик имеет класс точности 2,0.

Во избежания превышения погрешности ТТ допустимого для его данного класса точности значения, следует соблюдать условие, при котором вторичная нагрузка Z2 (измерительная цепь) не будет превышать номинальную нагрузку Z2ном.

Выбор ТТ по коэффициенту трансформации осуществляется согласно ПУЭ 1.5.17, где указывается, что при максимальной нагрузке потребления ток вторичной цепи ТТ должен быть не меньше 40 % номинального тока электросчётчика, а при минимальной нагрузке потребления не меньше 5%. Обязательным является правильное чередование фаз: А, В, С, которое измеряется фазометром или фазоуказателем.

Максимальная мощность электроустановки 150 кВт, Напряжение 380В. Рассчитаем КТ для ТТ.

IMAX= Р / 3 U cos ц = 150 / 1,73*0,38*0,85 = 270 А

Выберем КТ ТТ 300/5. Далее исходя из расчетов определим правильно ли мы выбрали КТ.

Ток во вторичной цепи при максимальной нагрузке составляет:

40 % IН СЧ. = 5 х 40% = 2,0 А

Минимальная нагрузка составляет Рмин. = 15,0 кВт (аварийное и дежурное освещение, холодильники промышленные).

Ток в первичной цепи при минимальной нагрузке

Imin = Р / 3 U cos ц = 15,0 / 1,73*0,38*0,95 = 27 А

Ток во вторичной цепи при минимальной нагрузке составляет:

5 % I н.сч. = 5 х 5% = 0,25 А

I2 > 5 % I н.сч. ; 0,415 А > 0,25 A

КТ выбран правильно.

Какой покупать

В магазинах представлен большой выбор трансформаторов тока. Самые распрастранненые Т-0.66 У3, ТТИ, ТТИ-А.

Приборы используют в сетях 380 В для создания работоспособной системы с высоким потреблением энергии. Подключение электросчетчика через трансформаторы тока производят не напрямую, что позволяет измерять показатели, превышающие допустимые.

ТТ для электросчетчиков

Принцип работы заключается в создании электричества во вторичной цепи благодаря прохождению электрических зарядов через обмотку трансформатора. Последняя подключается последовательно, благодаря чему начинает работать электромагнитная индукция, создающая электрические заряды.

Важно! Счетчик работает с повышенным током нагрузки благодаря трансформатору: устройство преобразует электричество, позволяя снять показания при мощности, превышающей допустимую.

Большинство преобразователей рассчитано на рабочую частоту 50 Гц с номинальным током 5 А. Устройство преобразовывает первичный заряд в безопасный для работы измерителя. Для получения реального результата требуется умножить показания счетчика на коэффициент трансформации. Это позволяет использовать прибор с низкой номинальной мощностью.

Устройство обладает недостатком: измерительный ток может быть ниже стартового — тогда показания не будут сняты. Подобный эффект имеет место при установке старых счетчиков, потребляющих электроэнергию. Современные модели используют электричество для работы, но в минимальных количествах.

Провод, использующийся для обмотки вторичной токовой цепи, должен иметь площадь более 2,5 мм² в поперечном сечении. Подключение происходит через опломбированный клеммник. Он позволяет:

  • сменить неисправное устройство, не останавливая подачу электричества к потребителям;
  • произвести технический осмотр.

Соединения выполняются маркированными проводниками. Каждый выход обозначается отдельным цветом, что облегчает будущий ремонт.

Перед подключением необходимо ознакомиться с паспортом, в котором указаны все необходимые сведения.

Подключение измерительного прибора через ТТ

При включении преобразователя обязательно соблюдение полярности. На картинках, представленных ниже, входные клеммы обозначены как Л1 и Л2, а измерительные — как И1 и И2. Обязательно использование проводника, подходящего к системе по допустимой нагрузке.

Существует две основных схемы. В паспорте устройства указана рекомендуемая. Большинство приборов не рассчитано на прямое включение.

К одному устройству запрещается подключать несколько преобразователей с разными коэффициентами.

Схематичные варианты монтажа

Схемы подключения трехфазных счетчиков через трансформаторы тока представлены на картинках:

  • Семипроводная опасна для цепи, поскольку оба проводника связаны под общим напряжением.

  • Десятипроводная отличается отсутствием связи между цепями, что делает систему безопаснее.


Большинство трехфазных счетчиков подключают по второй схеме, если система не требует иного.

Переходная испытательная коробка для электросчетчиков

Как подключить трехфазный счетчик через трансформаторы тока при использовании испытательной коробки показано на схеме ниже. Согласно пункту 1.5.23 ПУЭ, она используется при использовании образцового электросчетчика. Наличие коробки позволяет производить манипуляции над системой без снятия нагрузки на сеть. Могут быть произведены:

  • шунтирование;
  • отключение проводников;
  • включение нового прибора без предварительного отключения;
  • пофазное снятие напряжения.


В основе схемы лежит десятипроводной тип подключения. Отличие заключается в размещении испытательной коробки между ТТ и счетчиком, а также усложнении монтажа.

Выбор трансформатора

Чтобы выбрать устройство, нужно ознакомиться с пунктом 1.5.17 ПУЭ. В нем указано, что расход вторичной обмотки не должен падать ниже 40% от номинального при максимальной загруженности, ниже 5% при минимальной. Необходимо создать правильную последовательность фаз A, B, C. Для определения используют фазометр.

Важно! Обращают внимание на U и I. Первое число должно быть равно напряжению или превышать его, второе, соответственно силу тока.

Вместо трехфазного электросчетчика можно установить три однофазных. К каждому потребуется отдельный преобразователь, что многократно усложняет монтаж.

Для чего используют

Трансформаторы применяют для защиты от перегорания. Трёх фазные счетчики пропускают низкий номинальный ток. Поэтому нельзя измерить энергопотребление системы с десятикратной и большей нагрузкой. Преобразователь позволяет вычислить потребление электричества, затем умножить на коэффициент и получить реальный расход. Умножив на стоимость, человек получает счет за электрическую энергию.

Расчеты нагрузки

В пункте 1.5.1 ПУЭ описаны нормативы, которым должны соответствовать электросчетчик и трансформаторы тока. Описаны нормативные расчетные мощности.

Измерение по нагрузке схоже со следующим(в качестве примера взят ТТ с коэффициентом 200/5, система потребляет 140(14) ампер):

  • номинальная:
    1. 140/40 = 3,5.
    2. 0,05*200/5 = 2.
    3. минимальная:
      1. 14/40 = 0,35.
      2. 5*0,05 = 0,25.
      3. 25%:
        1. 140*0,25/40 = 0,875.
        2. 0,05 А умножают на отношение номинального к минимальному: 0,05*140/14 = 0,5.

Первые числа должны быть соответственно больше вторых.

Важно! Вычисления производятся в амперах. Выполнение условия из пункта 4 означает допустимость использования ТТ.

Выбирая преобразователь, следует учитывать следующие факторы:

  1. Определяя размеры проводки, учитывают класс точности ТТ. Для 0.5 допустимая потеря напряжения составляет четверть процента, для 1.0 — половина процента. В технических электросчетчиках допускается падение напряжения на величину до 1,5%.
  2. В АИИС КУЭ используют высокоточные устройства класса S. ТТ подобного типа способны снимать точные показания при низком уровне тока.
  3. Для технического учета и для счетчиков с классом точности 2.0 нужны ТТ с показателем 1.0. В остальных случаях рекомендуют устанавливать ТТ с классом точности 0.5 или менее.
  4. Прибор с повышенным коэффициентом используется, если максимальный показатель системы не падает ниже 40% от номинального, указанного на устройстве.
  5. Во время расчета потребления электроэнергии учитывают площадь сечения проводки, расчетную мощность и коэффициент преобразователя.

Общие требования

Схемы подключения счетчиков через трансформаторы можно разделить на две группы: полукосвенного и косвенного включения.

При схеме полукосвенного включения, счетчик включается в сеть только через трансформаторы тока (ТТ). Такая схема, как правило, применяется для средних и крупных предприятий которые питаются от сети 0,4кВ и имеют присоединенную нагрузку свыше 100 Ампер.

При схеме косвенного включения, счетчик включается в сеть через трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН). Такие схемы применяются, как правило, для крупных предприятий имеющих на своем балансе трансформаторные подстанции и другое высоковольтное оборудование которое питается от сети выше 1кВ.

Счетчик трансформаторного включения имеет 10 либо 11 выводов:

Как видно на картинке выше выводы №1, 3, 4, 6, 7 и 9 используются для подключения токовых цепей (от трансформаторов тока), а выводы №2, 5, и 8 — для подключения цепей напряжения (от трансформаторов напряжения — при косвенной схеме включения либо напрямую от сети — при полукосвенном включении). 10 вывод, как и 11 (при его наличии), служит для подключения нулевого проводника к счетчику.

В соответствии с п. 1.5.16. ПУЭ класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5.

Кроме того в соответствии с п.1.5.23. ПУЭ цепи учета (цепи от трансформаторов до счетчика) следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. При этом токовые цепи должны выполняться сечением не менее 2,5 мм 2 по меди и не менее 4 мм 2 по алюминию (п.3.4.4 ПУЭ), а сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения (п. 1.5.19. ПУЭ). (Как правило цепи напряжения выполняются тем же сечением, что и токовые цепи)

Как было написано выше цепи учета необходимо выводить на сборки зажимов или испытательные блоки, так что же представляет из себя испытательный блок?

Испытательный блок или испытательная коробка представляет из себя сборку зажимов предназначенных для подключения электросчетчика и обеспечивающих возможность удобного и безопасного проведения работ со счетчиком:

ВАЖНО! Винты для закорачивания первых выводов токовых цепей обязательно должны быть вкручены при семипроводной схеме подключения и выкручены при десятипроводной схеме.

Перемычки для закорачивания токовых цепей должны быть замкнуты только на время монтажа и проведения других работ со счетчиком, в рабочем положении перемычки должны быть разомкнуты!

Подключения счетчика через трансформаторы тока

Как уже было написано выше при напряжении сети 0,4 кВ (380 Вольт) и нагрузках свыше 100 Ампер применяются схемы полукосвенного включения счетчика, при которой цепи напряжения подключаются к счетчику напрямую, а токовые цепи подключаются через трансформаторы тока:

Существуют следующие схемы подключения счетчиков через трансформаторы: десятипроводные, семипроводные и с совмещенными цепями (может использоваться только при полукосвенном включении). Разберем каждую из схем в отдельности:

2.1 Десятипроводная схема

Принципиальная десятипроводная схема подключения счетчика через трансформаторы тока:

Фактически десятипроводная схема будет иметь следующий вид:

Преимущества десятипроводной схемы:

  1. Удобство проведения работ со счетчиком. Отсутствует необходимость отключения электроустановки при замене электросчетчика, а так же при выполнении с ним других работ.
  2. Безопасность. Токовые цепи заземлены, что исключает возможность появления на выводах вторичных цепей опасного потенциала. Испытательная коробка позволяет безопасно отключить цепи напряжения.
  3. Высокая надежность. Учет по каждой фазе собирается независимо друг от друга. В случае нарушения цепей учета по одной из фаз работа учета на других фазах не нарушается.

Недостатки десятипроводной схемы:

  1. Большой расход проводника, для сборки вторичных цепей учета.

2.2 Семипроводная схема

Принципиальная семипроводная схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока:

Фактически семипроводная схема будет иметь следующий вид:

Преимущества семипроводной схемы:

  1. Удобство проведения работ со счетчиком. Отсутствует необходимость отключения электроустановки при замене электросчетчика, а так же при выполнении с ним других работ.
  2. Безопасность. Токовые цепи заземлены, что исключает возможность появления на выводах вторичных цепей опасного потенциала. Испытательная коробка позволяет безопасно отключить цепи напряжения.
  3. Экономия проводника, для сборки вторичных цепей учета за счет объединения вторичных токовых цепей.

Недостатки семипроводной схемы:

  1. Низкая надежность. В случае нарушения совмещенной токовой цепи электроэнергия не учитывается ни по одной из фаз.

2.3 Схема с совмещенными цепями

Принципиальная схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока с совмещенными цепями.

При данной схеме цепи напряжения объединяются с токовыми цепями путем установки перемычек на трансформаторах от контакта Л1 к контакту Л2.

Фактически схема с совмещенными цепями будет иметь следующий вид:

Схема с совмещенными цепями не соответствует требованиям действующих правил и в настоящее время не применяется, однако она все еще встречается в старых электроустановках.

3. Подключение счетчика через трансформаторы тока и напряжения

В случае необходимости организации учета электрической энергии в сети выше 1000 Вольт применяется схема косвенного включения счетчика при которой токовые цепи подключаются к счетчику через трансформаторы тока, а цепи напряжения подключаются через трансформаторы напряжения:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Учет с применением измерительных трансформаторов | ПУЭ 7 | Библиотека

  • 13 декабря 2006 г. в 18:44
  • 2741762
  • Поделиться

  • Пожаловаться

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.5. Учет электроэнергии

Учет с применением измерительных трансформаторов

1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.

Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется установка дополнительных комплектов трансформаторов тока.

Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке не менее 5%.

1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.

Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается (исключение см. в 1.5.21).

1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5% при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.

Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5% номинального напряжения.

1.5.20. Для присоединения расчетных счетчиков на линиях электропередачи 110 кВ и выше допускается установка дополнительных трансформаторов тока (при отсутствии вторичных обмоток для присоединения счетчиков, для обеспечения работы счетчика в требуемом классе точности, по условиям нагрузки на вторичные обмотки и т. п.). См. также 1.5.18.

1.5.21. Для обходных выключателей 110 и 220 кВ со встроенными трансформаторами тока допускается снижение класса точности этих трансформаторов тока на одну ступень по отношению к указанному в 1.5.16.

Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекционного) выключателя 110 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток) допускается включение токовых цепей счетчика совместно с цепями защиты при использовании промежуточных трансформаторов тока класса точности не более 0,5; при этом допускается снижение класса точности трансформаторов тока на одну ступень.

Такое же включение счетчиков и снижение класса точности трансформаторов тока допускается для шиносоединительного (междусекционного) выключателя на напряжение 220 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока и на напряжение 110-220 кВ со встроенными трансформаторами тока.

1.5.22. Для питания цепей счетчиков могут применяться как однофазные, так и трехфазные трансформаторы напряжения, в том числе четерех- и пятистержневые, применяемые для контроля изоляции.

1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.

Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.

Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.

1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей.

1.5.25. При нескольких системах шин и присоединении каждого трансформатора напряжения только к своей системе шин должно быть предусмотрено устройство для переключения цепей счетчиков каждого присоединения на трансформаторы напряжения соответствующих систем шин.

1.5.26. На подстанциях потребителей конструкция решеток и дверей камер, в которых установлены предохранители на стороне высшего напряжения трансформаторов напряжения, используемых для расчетного учета, должна обеспечивать возможность их пломбирования.

Рукоятки приводов разъединителей трансформаторов напряжения, используемых для расчетного учета, должны иметь приспособления для их пломбирования.

×
  • ВКонтакте
  • Однокласники
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • Pinterest

Трансформаторы тока для электросчетчиков — схема подключения

При эксплуатации энергетических систем разного типа часто возникают ситуации, требующие осуществить перевод электрических величин в аналоги с определенными соотношениями.

Трансформаторы тока для электросчетчиков позволяют значительно расширить стандартные пределы измерений приборами учёта.

Номинальное напряжение трансформатора тока

Одним из основных параметров, относящихся к трансформаторам тока для электрических счётчиков, является уровень номинального напряжения, который указывается в паспорте на прибор. Номинальные значения напряжения варьируется от 0.66кВт до 1150кВт:

  • 0,66 кВт;
  • 6.0 кВт;
  • 10 кВт;
  • 15 кВт;
  • 20 кВт;
  • 24 кВт;
  • 27 кВт;
  • 35 кВт;
  • 110 кВт;
  • 150 кВт;
  • 220 кВт;
  • 330 кВт;
  • 500 кВт;
  • 750 кВт;
  • 1150 кВт.

Номинальные значения уровня первичного тока на электрической цепи обозначают токовые показатели на первичной трансформаторной обмотке.

Параметры вторичного номинального тока — это стандартные показатели на обмотке вторичного типа. Определение таких токовых потоков осуществляется по номинальным значениям мощности и напряжения. При этом первичный тип обмотки подключается к источнику электрической энергии, а замыкание вторичной обмотки приходится на устройства измерительного или защитного типа, с низкими показателями внутреннего сопротивления.

Действующие параметры номинального или линейного напряжения, в условиях которых сохраняется работоспособность измерительного токового трансформатора, обязательно указываются в сопроводительной документации и отражены в таблице для прибора.

Класс точности

При правильном выборе токового трансформаторного устройства у потребителя появляется реальная возможность подключать измерительные и защитные приборы к высоковольтным электрическим линиям. Уровень класса точности – одна из наиважнейших характеристик, указывающих на измерительную погрешность, которая не должна быть выше, чем параметры по нормативным документам.

Класс точности определяется несколькими основными факторами, включая погрешности по току и углу, а также показатели относительной полной погрешности. Первые два понятия всегда характеризуются током намагничивания.

Принцип работы трансформатора тока

В приборах промышленного назначения используется несколько классов точности:

В соответствии с действующим на сегодняшний день в нашей стране ГОСТом, класс точности должен быть ориентирован на токовые погрешности, поэтому для показателей в ±40′ предполагается класс 0.5, а для ±80′ – класс 1.0. Следует отметить, что классы 3.0 и 10Р по существующим правилам не нормируются.

Наличие в маркировке буквенного обозначения «S» свидетельствует о классе точности в пределах 0.01-1.2. Класс 10Р используется в защитных цепях, а нормирование осуществляется в соответствии с относительной полной погрешностью не более десяти процентов.

Допускается применение приборов с классом точности 1.0, но только если электрический счетчик обладает классом точности в две единицы.

Измерительно-информационная система, представленная устройствами, выполняющими приём, обработку и передачу данных, а также приборами учёта, способна формировать корректные показатели только при высокой точности токовых трансформаторов.

Для учёта в коммерческой сфере уровень класса точности должен составлять 0.5S, а для учёта технического – 1.0S.

Номинальный ток вторичной обмотки

Строение вторичной обмотки у токовых трансформаторов, которые предназначены для напряжения не более тысячи вольт, имеет некоторые отличия. На высоковольтном приборе устанавливается как минимум две вторичные обмотки.

Принцип их действия аналогичен функционированию повышающего трансформатора. Вне зависимости от уровня мощности первичной обмотки, номинальные показатели тока на вторичной обмотке, как правило, стабильно составляют 5А.

Конструкция трансформатора тока

Номинальные значения вторичного тока «I2н» указываются в таблице прилагаемого к устройству паспорта. Номинальные токи на вторичной обмотке равны единице или 5А, но вторые показатели допускаются исключительно в устройствах с первичными токами, не превышающими 4000А.

Однако, допускается также изготовление современных токовых трансформаторных приборов по индивидуальным заказам с номинальными показателями токов вторичного типа на уровне 2.0А или 2,5А.

Существуют нормы и стандарты, по которым срок эксплуатации электросчетчика ограничен определенным периодом.

Инструкцию по монтажу однофазного счетчика смотрите здесь.

Варианты установки индукционного счетчика подробно рассмотрены в этом материале.

Номинальный ток первичной обмотки

В зависимости от конструкционных особенностей первичной обмотки, трансформаторы тока могут быть не только многовитковыми, но также одновитковыми и шинными.

На сегодняшний день наибольшее распространение получил второй вариант исполнения устройства.

Одновитковые модели токовых трансформаторов представлены разновидностями, не имеющими индивидуальную первичную обмотку или с наличием индивидуальной обмотки первичного типа.

Для одновитковых моделей без собственной первичной обмотки характерно встроенное, шинное или разъемное выполнение. Первичный токовый уровень, в этом случае, всегда определяется в соответствии со стандартизированными номинальными токами.

Токи номинальные первичного типа «I1н» указываются в паспортных табличных данных трансформаторного прибора, и определяют стандартные коэффициенты трансформации в виде соотношения номинальных токовых показателей на двух видах обмотки устройства.

Подбирать коэффициент трансформации необходимо в строгом соответствии с расчетной нагрузкой, а также с обязательным учетом возможности функционирования установленного устройства в аварийных ситуациях. Токовый номинал на первичной обмотке не может быть меньше, чем максимальные рабочие значения тока эксплуатируемой электрической установки: I2ном.тт>Imах.эу.

Допускается использовать приборы, имеющие завышенные показатели коэффициента при условии максимального уровня нагрузки присоединения тока на вторичной обмотке в 40% и более от номинального тока электросчетчика. Требования при минимальной рабочей нагрузке составляют 5% или более.

Схема подключения

Рассмотрим, как подключить трансформатор тока. В зависимости от конструктивных особенностей трансформатора тока для электрических счётчиков различается несколько видов таких приборов:

  • токовые трансформаторы, предназначенные для наружного монтажа в ОРУ;
  • токовые трансформаторы, предназначенные для закрытого монтажа распределительных устройств;
  • токовые трансформаторы встроенного типа;
  • токовые трансформаторы, предназначенные для монтажа на изоляторы проходного типа;
  • токовые трансформаторы в переносном или мобильном исполнении.

Токовыми трансформаторами обеспечивается полноценная изоляция эксплуатируемых силовых электрических цепей. Измерительное устройство в быту – гарантия безопасной работы, поэтому специалисты рекомендуют использовать так называемую гальваническую развязку. К недостаткам этого способа установки можно отнести достаточно большое количество электропроводов.

Подключение счетчика электрической энергии через токовые трансформаторы осуществляется посредством десятижильных кабелей. В конструкции применяются раздельные цепи, как на ток, так и напряжение. Стандартная схема установки предполагает обязательное подсоединение трех элементов электросчетчика с соблюдением правил полярности при прямом чередовании фаз относительно «U».

Схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока

В процессе самостоятельного монтажа измерительных приборов электрической энергии, токовые трансформаторы подключаются к цепным разрывам при помощи специальных, очень удобных в применении зажимов «Л-1» и «Л-2».

Электротехнический шкаф защищает счетчик от пыли, влаги, грязи. Щиток электрический под счетчик и автоматы – критерии выбора рассмотрим далее.

Знаете ли вы, что такое коэффициент трансформации счетчика электроэнергии? Читайте эту информацию, если интересно.

Видео на тему

Выбор трансформаторов тока для электросчетчика 0,4кВ

Учет электроэнергии с потребляемым током более 100А выполняется счетчиками трансформаторного включения, которые подключаются к измеряемой нагрузке через измерительные трансформаторы. Рассмотрим основные характеристики трансформаторов тока.

1 Номинальное напряжение трансформатора тока. 

В нашем случае измерительный трансформатор должен быть на 0,66кВ.

2 Класс точности.

Класс точности измерительных трансформаторов тока определяется назначением электросчетчика. Для коммерческого учета класс точности должен быть 0,5S, для технического учета допускается – 1,0.

3 Номинальный ток вторичной обмотки.

Обычно 5А.

4 Номинальный ток первичной обмотки.

Вот этот параметр для проектировщиков наиболее важен. Сейчас рассмотрим требования по выбору номинального тока первичной обмотки измерительного трансформатора. Номинальный ток первичной обмотки определяет коэффициент трансформации.

Коэффициент трансформации измерительного трансформатора – отношение номинального тока первичной обмотки к номинальному току вторичной обмотки.

Коэффициент трансформации следует выбирать по расчетной нагрузке с учетом работы в аварийном режиме. Согласно ПУЭ допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

В литературе можно встретить еще требования по выбору трансформаторов тока. Так завышенным по коэффициенту трансформации нужно считать тот трансформатор тока, у которого при 25%-ной расчетной присоединяемой нагрузке (в нормальном режиме) ток во вторичной обмотке будет менее 10% номинального тока счетчика.

А сейчас вспомним математику и рассмотрим на примере данные требования.

Пусть электроустановка потребляет ток 140А (минимальная нагрузка 14А). Выберем измерительный трансформатор тока для счетчика.

Выполним проверку измерительного трансформатора Т-066  200/5. Коэффициент трансформации у него 40.

140/40=3,5А – ток вторичной обмотки при номинальном токе.

5*40/100=2А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.

Как видим 3,5А>2А – требование выполнено.

14/40=0,35А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.

5*5/100=0,25А – минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.

Как видим 0,35А>0,25А – требование выполнено.

140*25/100 – 35А ток при 25%-ной нагрузке.

35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.

5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.

Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.

Вывод: измерительный трансформатор Т-066  200/5 для нагрузки 140А выбран правильно.

По трансформаторам тока есть еще ГОСТ 7746—2001 (Трансформаторы тока. Общие технические условия), где можно найти классификацию, основные параметры и технические требования.

При выборе трансформаторов тока можно руководствоваться  данными таблицы:

Выбор трансформаторов тока по нагрузке

Обращаю ваше внимание, там есть опечатки =)

Советую почитать:

Трансформатор тока подключение сечение. Подключение счетчиков через трансформаторы.

Доброе время суток, дорогие читатели!

Давненько я ничего не писал. Тому есть причина. Делаю ремонт.

Хотел было снять несколько роликов о монтаже проводки в квартире, но понял что это не совсем интересно.

Поэтому сегодня статья о счетчиках электрической энергии.

Пафосный и занудный вариант ее я выбросил и решил писать, как будто рассказываю рядовому гражданину, например Вам, который ничего о счетчиках е знает.

Когда-то у меня в перечне работ лаборатории был вид работ: проверка и наладка цепей учета. Даже методика была. А в электрических сетях служба по контролю за учетом электроэнергии вообще входила в состав лаборатории, по крайней мере у нас в Рязани…

Впрочем, начнем.

Итак, счетчики бывают однофазные и трехфазные. Первые в основном применяются в частном секторе (дома, квартиры, гаражи), вторые везде.

По типу подключения счетчики делятся на:

счетчики прямого включения

на рисунке изображено подключение однофазного счетчика.

счетчики включаемые через трансформаторы тока. Про трансформаторы тока статья уже на сайте. Читайте с удовольствием.



на рисунке изображено подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока.

Чем обуславливается выбор типа подключения? Ожидаемым током нагрузки .

Обычно счетчики прямого включения рассчитаны не более чем на 100 А. Обращайте внимание на максимальный допустимый ток счетчика в паспорте или на самом счетчике, т.к. бывают счетчики на 6 А, которые применяют либо для подключения через трансформаторы тока, либо там где нагрузка мала.

Чем обусловлен выпуск счетчиков на разный максимальный возможный ток? Минимизацией погрешности измерений . Предпочтительнее всего когда нагрузка счетчика не превышает 2/3 максимального возможного тока.

Почему бы не выпускать счетчики подключаемые только через трансформаторы тока? Потому что трансформаторы тока так же вносят ошибку в результат измерений.

Поэтому энергоснабжающие организации выбрали золотую середину: стараются убрать трансформаторы тока с коэффициентом трансформации менее 100/5, предписывая установку счетчиков прямого включения в этом случае.

Какие часто возникают вопросы по однофазным счетчикам?

Благодаря тому, что межповерочный интервал счетчика электрической энергии составляет 16 лет (уточнить его можно в паспорте на счетчик) о нем благополучно забыли. Но счетчик это измерительный прибор, который необходимо поверять через определенный промежуток времени, чтобы удостовериться, что он все еще правильно учитывает электроэнергию. С недавних пор об этом вспомнили и пошли гражданам предписания о необходимости поверить прибор учета, а то и заменить.

Чем обосновано требование замены счетчика? Ранее класс точности счетчика должен был быть не хуже 2,5, теперь требования ужесточились, и требуются счетчики с классом точности не хуже 2,0.

Отмечу, что чем меньше число обозначающее класс точности, тем точнее измерение.

В процессе своей деятельности я сталкивался со счетчиками класс точности которых 0,2.

Кроме самого счетчика имеется куча требований к антуражу:

— Высота установки счетчика 0,8 – 1,7 м от пола до клемной колодки.

— Провода для подключения должны быть сечением не менее 2,5 мм 2 если они из меди и не менее 4 мм 2 если они из алюминия. И желательно чтобы жила была не многопроволочной.

— Перед счетчиком должно быть коммутирующее устройство – автоматический выключатель или выключатель нагрузки – это сейчас, а ранее применялись пакетные выключатели. Лучше если оно будет двухполюсным. Т.е. при отключении коммутирующего устройства обрывается не только фаза,но и ноль.

Для чего это нужно? Для безопасного обслуживания прибора учета.

— После счетчика обычно ставятся автоматические выключатели.

Советую замену счетчика отдать на откуп энергоснабжающей организации.

Почему? Дело в том что эта услуга не так дорога, зато работа будет выполнена настоящими профессионалами, которые потом еще счетчик и опломбируют. Если же Вы сами счетчик поменяете или установите, с Вас все равно возьмут те же деньги за проверку правильности подключения и последующую опломбировку.

Схема подключения счетчика всегда приводится в паспорте на счетчик и часто дублируется на обратной стороне крышки клемной колодки:


На рисунке обратная сторона крышки однофазного счетчика.

Гораздо больше вопросов по трехфазным счетчикам.

Трехфазные счетчики бывают на 380 В и на 100 В. Вторые применяются для установки приборов учета на стороне 6 – 10кВ с питанием их от трансформаторов напряжения.

Читайте статью о трансформаторах напряжения на сайте с удовольствием.

Кроме того есть масса особенностей при включении счетчика через трансформаторы тока. Кстати, схемы их подключения так же приводятся в паспорте на счетчик.



На рисунке простейшая схема включения счетчика через трансформаторы тока.

Следует учитывать обязательно направление протекания тока через трансформаторы тока. Если один из трансформаторов перевернуть (Л1 и Л2 поменять местами), а И1 и И2 оставить подключенными по прежнему, то показания счетчика будут неверны.

Аналогично будет и если И1 и И2 одного из трансформаторов тока поменять местами.

Так же нельзя напряженческие проводники и токовые от разных фаз подключать на одну группу контактов счетчика. (например, контакты 1, 2, 3 предназначены для подключения фазы “А” и если на клеммах 1 и 3 подключены токовые цепи фазы “А”, то на клемму 2 сажать проводник с напряжением фазы “В” нельзя)

Для правильности измерений электронными счетчиками так же важна правильность чередования фаз. Правильность чередования фаз у современных счетчиков можно легко определить используя специальное программное обеспечение или прибор “ВАФ”.

Это не касается электромагнитных счетчиков.

Еще Вы можете столкнуться со счетчиком для измерения только реактивной энергии. Их легко определить по типу. В нем обязательно будет буква “Р”, а на клеммнике не будет клеммы для подключения нуля.

Современные электронные счетчики измеряют и активную и реактивную мощность и еще много чего.

А на возникшие у Вас вопросы по поводу учета электроэнергии я обязательно отвечу.

На сем прощаюсь и желаю успехов!

Разобравшись со схемой подключения однофазного электросчетчика перейдем к изучению схемы подключения трехфазного. Трехфазный счетчик состоит из трех однофазных, укомплектованных в одном корпусе с объединенным устройством суммирования и отображения киловатт*часов. При небольших токовых нагрузках до 5/60 и 5/100 А трехфазные счетчики можно включать напрямую в сеть (трансформаторы тока встроены в счетчик). Если же величина тока в трех фазах выше 100 А, то токовые обмотки () или датчики тока () счетчика подключается к сети через вторичные обмоткам измерительных трансформаторов. Кроме того, если счетчик рассчитан на номинальное напряжение 100 В, то параллельные обмотки подключаются через трансформаторы напряжения.

Схема подключения счетчика напрямую

Подключение трехфазного счетчика напрямую аналогично присоединению к сети однофазного, где вместо одной фазы, к примеру «А», подключаются все 3 фазы «А, В, С». Перед включением счетчика напрямую согласно ПУЭ необходимо перед ним ставить вводной коммутационный аппарат ( , или рубильник с предохранителями) на расстоянии, не дальше 10 метров от счетчика.

Самым оптимальным вариантом является трехфазный автоматический выключатель с номинальным током, меньшим по величине тока трехфазного счетчика. Данная схема используется для ведения учета в частных домах, гаражах, не больших магазинах.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Если в трехфазной сети величина тока по фазам превышает значение номинального тока трехфазного счетчика, то для подключения прибора учета электроэнергии используются трансформаторы тока. Трансформаторы тока служат в основном для увеличения пределов измерения контрольно-измерительных приборов, нашем случае счетчика, рассчитанных на потребляемый ток до 5 А. Состоят из шинопровода (первичная обмотка Л1, Л2) и вторичная обмотка И1, И2.

Как видно из рисунка, токовые обмотки (1-3, 4-6, 7-9)счетчика нужно подключать к выводам И1 и И2 вторичной обмотки измерительного трансформатора. Обмотки напряжения (2, 5, 8) присоединяются к шинопроводам Л1 и к нулевому проводу, к которым будет приложено напряжение 220 В. Схема соединения токовых и параллельных обмоток называется «звездой»! Трансформаторы тока выпускают следующих значений токов 10/5 А, 15/5 А, ….100/5 А и т.д.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока и напряжения

Для ведения учета электроэнергии в напряжением не 127 В, 220 В, 380 В, а выше (35 кВ, 110 кВ) совместно с трансформаторами тока используются трансформаторы напряжения, которые преобразуют во вторичной обмотке 100 Вольт для питания электросчетчика. Трансформаторы напряжения выпускают следующих напряжений: 6000/100 В, 10000/100 В.

Первичные обмотки трансформаторов напряжения подключаются к фазам А, В, С высоковольтной цепи и собираются в схему «звезда». Вторичные обмотки подключаются к обмоткам напряжения счетчика и к нулевому проводу, образуя также схему «звезда». Схема трансформаторов тока аналогична выше изложенной.

Учет электроэнергии с потребляемым током более 100А выполняется счетчиками трансформаторного включения, которые подключаются к измеряемой нагрузке через измерительные трансформаторы. Рассмотрим основные характеристики трансформаторов тока.

1 Номинальное напряжение трансформатора тока.

В нашем случае измерительный трансформатор должен быть на 0,66кВ.

2 Класс точности.

Класс точности измерительных трансформаторов тока определяется назначением электросчетчика. Для коммерческого учета класс точности должен быть 0,5S, для технического учета допускается – 1,0.

3 Номинальный ток вторичной обмотки.

Обычно 5А.

4 Номинальный ток первичной обмотки.

Вот этот параметр для проектировщиков наиболее важен. Сейчас рассмотрим требования по выбору номинального тока первичной обмотки измерительного трансформатора. Номинальный ток первичной обмотки определяет коэффициент трансформации.

Коэффициент трансформации измерительного трансформатора – отношение номинального тока первичной обмотки к номинальному току вторичной обмотки.

Коэффициент трансформации следует выбирать по расчетной нагрузке с учетом работы в аварийном режиме. Согласно ПУЭ допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

В литературе можно встретить еще требования по выбору трансформаторов тока. Так завышенным по коэффициенту трансформации нужно считать тот трансформатор тока, у которого при 25%-ной расчетной присоединяемой нагрузке (в нормальном режиме) ток во вторичной обмотке будет менее 10% номинального тока счетчика.

А сейчас вспомним математику и рассмотрим на примере данные требования.

Пусть электроустановка потребляет ток 140А (минимальная нагрузка 14А). Выберем измерительный трансформатор тока для счетчика.

Выполним проверку измерительного трансформатора Т-066 200/5. Коэффициент трансформации у него 40.

140/40=3,5А – ток вторичной обмотки при номинальном токе.

5*40/100=2А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.

Как видим 3,5А>2А – требование выполнено.

14/40=0,35А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.

5*5/100=0,25А – минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.

Как видим 0,35А>0,25А – требование выполнено.

140*25/100 – 35А ток при 25%-ной нагрузке.

35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.

5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.

Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.

Вывод: измерительный трансформатор Т-066 200/5 для нагрузки 140А выбран правильно.

По трансформаторам тока есть еще ГОСТ 7746—2001 (Трансформаторы тока. Общие технические условия), где можно найти классификацию, основные параметры и технические требования.

При выборе трансформаторов тока можно руководствоваться данными таблицы:

Добрый день, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

Решил написать подробную статью на тему подключения счетчиков электроэнергии через трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН).

Все схемы подключения электросчетчиков в данной статье относятся, как к индукционным счетчикам, так и к электронным.

О том, как правильно выбрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения я расскажу Вам в следующей статье. Чтобы не пропустить выходы новых статей на сайте — подпишитесь на рассылку новостей.

Итак, приступим.

ТН1 — ТН3 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ3 — трансформаторы тока.

Общая точка вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения должна быть заземлена с целью безопасности.

ТТ1 — ТТ3 — трансформаторы тока.

Пунктиром на схеме показано соединение, которое может отсутствовать.

Эта схема подключения счетчика аналогична схеме выше, но без использования трансформаторов напряжения. Примером такого подключения является счетчик .

ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока. Трансформаторы напряжение отсутствуют.

ТН1 — ТН3 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока.

Более подробно и наглядно по этой схеме подключения Вы можете узнать из моих следующих статей:


ТН1 — ТН2 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока.

Подключение счетчика через трансформаторы тока. Выводы

В завершении статьи о подключении счетчика через трансформаторы тока и напряжения, хочу напомнить Вам, что практически у любого счетчика на крышке от клеммных зажимов изображена схема его подключения с маркировкой и нумерацией выводов. А также имеется паспорт, где все подробно описано.

Однако, лучше все таки заранее знать тип счетчика, место установки, класс напряжения и соответственно схему его подключения.

Электромонтаж токовых цепей и цепей напряжения должен проводиться строго по ПУЭ. Требования ПУЭ к сечению проводов токовых цепей — не меньше 2,5 кв. мм, а цепей напряжения — не меньше 1,5 кв.мм. Все сечения указаны только для медного провода.

P.S. В данной статье размещены не все схемы подключения электросчетчиков, а только самые распространенные и востребованные. Если Вас интересуют и Вы знаете другие схемы, то с удовольствием обсудим их в комментариях.

Чтобы облегчить восприятие материала этой статьи по подключению счетчика через трансформаторы тока и напряжения, я приведу Вам наглядные примеры на каждую из вышеперечисленных схем, используя фото- и видео-ролики, созданные лично мною.

Следите за обновлениями или подпишитесь на новости сайта.

Подключение счетчика через трансформаторы тока • Energy-Systems

О каких особенностях подключения счетчика через трансформаторы тока следует знать?

Назначение электросчётчиков прекрасно известно любому человеку, пусть даже страшно далёкому от сферы электроэнергетики. Служат счётчики для того, чтобы вести учёт потребляемой электроэнергии в электросетях переменного тока с 50-ти герцевой частотой. Подключаются они к 3-х или же к 4-х проводным электросетям посредством измерительных трансформаторов тока в 5 ампер и 100 вольт.

Наибольшую заинтересованность у потребителей электроэнергии чаще всего вызывают вопросы правильного и грамотного подключения счётчиков через трансформаторы тока к электрическим сетям, поскольку без этого невозможно нормально организовать работоспособную систему электроснабжения на любом объекте, без всякой зависимости от его назначения. Стоит акцентировать внимание на том, что в данном конкретном случае абсолютно не принципиально, какой тип счётчика применяется – индукционный или электронный, главное – это какую наиболее оптимальную схему нужно подобрать для осуществления такого подключения к электричеству.

Ещё одним крайне важным и требующим серьёзного внимания вопросом является соблюдение полярности первичной и вторичной обмоток трансформатора тока, их начала и конца, а также сама по себе полярность обмоток с полярностью трансформатора.

Перед тем как переходить непосредственно к подключению электросчётчика, стоит обратить внимание на ряд следующих моментов. Схема правильного подключения электросчётчика практически всегда изображается на его крышке вместе с маркировкой и информацией о выводе. Плюс ко всему подобный процесс всегда детально расписывается в прилагаемом к прибору паспорте изделия. В любом случае лучше загодя обладать информацией о таких моментах, как место монтажа счётчика, его тип и предполагаемая схема подключения в каждом конкретном случае.

Необходимо ещё учитывать тот факт, что все электромонтажные работы должны организовываться только согласно ПУЭ, при этом никаких исключений не допускается. Провод должен быть, конечно же, медным с сечением 2,5 кв. мм (это для токовых цепей) и 1,5 кв. мм (для цепей напряжения). Напоследок ещё необходимо отметить, что для облегчения использования и обслуживания электросчётчика в дальнейшем, есть смысл при установке и подключении пользоваться цветными проводами.

Несколько вариантов схем подключения трехфазного счетчика с трансформаторами тока

Вариант № 1.

Эта схема представляет собой организацию подключения электрического счетчика к 3-х проводной сети, состоящей из трёх фаз, количество трансформаторов тока 2.

 

Вариант № 2.

Этот вариант схемы подключения трехфазного счетчика с трансформаторами тока заключает в себе организацию подключения электрического счетчика к 3-х проводной сети, состоящей из трёх фаз, количество трансформаторов тока 3.

Вариант № 3.

Наконец, третий вариант схемы предполагает осуществление подключения электрического счетчика к 3-х проводной сети, состоящей из трёх фаз, количество трансформаторов тока 2, количество трансформаторов напряжения 2.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Что такое ТТ? (Трансформаторы тока)

ТТ – Обзор

Трансформаторы тока — это измерительные устройства, которые используются для безопасного воспроизведения тока низкого уровня, точно отражающего более высокий уровень тока. В основном они используются с целью учета (измерения) и защиты. Они бывают разных размеров, форм и номиналов, чтобы соответствовать широкому спектру приложений.

Трансформаторы тока не обязательно являются постоянными установками, модели и стили меньшего размера созданы специально для простоты использования во временных приложениях.Стационарные установки обычно включают трансформаторы тока немного большего размера, и их можно найти на генераторах, трансформаторах и подключенных нагрузках. Стационарные установки обычно требуются, когда физическое или коммерческое лицо хочет постоянно измерять ток, протекающий в системе, с определенной точки в течение длительного периода времени.

ТТ – Как они работают

ТТ

— это приборы с замкнутым контуром, состоящие из магнитного сердечника и вторичной обмотки вокруг этого сердечника. В первичной обшивке трансформатора тока провод с током, который мы хотим измерить, проходит через центр сердечника.

Говорят, что первичная обмотка, по которой протекает основной ток, имеет один контур обмотки. Провод создает магнитное поле, которое управляет током во вторичной обмотке, которая затем используется в качестве выхода трансформатора тока. Ток вторичной обмотки пропорционален току, протекающему через центр сердечника.

 Пример:

  1. Взять КТ с рейтингом 1000 к 5, или соотношением оборотов 200 к 1.
  2. 1000 ампер протекают через первичную цепь (первичную обмотку).
  3. Теперь через вторичную обмотку протекает ток 5 ампер, исходя из приведенного выше коэффициента.
  4. Мы можем вычислить третью неизвестную переменную, если две другие известны из: коэффициента, тока первичной цепи, тока вторичной цепи.

ТТ – использование в энергетике

Как мы уже установили, трансформаторы тока используются в основном для учета и защиты. Проблема в том, что это все еще не приближает нас к пониманию , почему они используются.

Большинство домохозяйств будут оснащены счетчиками потребления для точного измерения того, сколько газа или электричества используется за определенный период времени. Исторически сложилось так, что клиентам приходилось вручную считывать значения этого счетчика и отправлять их своему поставщику энергии для выставления счетов. За последние несколько лет интеллектуальные счетчики взяли верх, избавив от необходимости представлять показания и предоставляя более точные данные для выставления счетов.

Но что происходит, когда поставщик энергии не может измерить подачу?

Чаще всего это происходит с бизнес-клиентами, которым требуется огромное количество энергии – просто невозможно установить один маленький счетчик потребления для измерения огромного ежемесячного потребления.Чтобы обойти это, установлены трансформаторы тока. Это позволяет точно измерять потребление, не подвергая кого-либо ненужной опасности.

СТ – Промышленный жаргон

Энергетическая отрасль известна своей смехотворно сложной терминологией, изобилующей жаргоном и взаимозаменяемыми терминами. Имеет смысл, прежде чем углубляться, ознакомиться с некоторыми из соответствующих терминов ниже:

Acrony Комментарий
CT
CT
CT Трансформатор тока Transformer Transformers «Step Down» Электрический ток на уровень, на котором могут обрабатывать амплитуры нормального диапазона.
Коэффициент трансформации трансформатора тока Коэффициент трансформации трансформатора тока Этот коэффициент имеет решающее значение для обеспечения правильного программирования вашего счетчика.
DA Агрегатор данных Агент, ответственный за получение, управление и сопоставление данных для предоставления поставщикам для выставления счетов.
DC Сборщик данных Агент, отвечающий за получение, управление и сопоставление данных для предоставления поставщикам для выставления счетов.
DR Data Retriever Агент, отвечающий за получение, управление и сопоставление данных для предоставления поставщикам для выставления счетов.
Заявленная мощность Мощность нового электроснабжения – измеряется в кВА.
DNO Оператор распределительной сети Компания, имеющая лицензию на поставку электроэнергии в одну (или несколько) из 14 распределительных зон Великобритании.
EAC Расчетное годовое потребление Расчетное количество электроэнергии, которое вы будете использовать в течение года (измеряется в кВтч).
HH Полчаса Получасовые счетчики записывают точные данные о потреблении каждые тридцать минут.
ВН Высокое напряжение Национальная энергосистема передает энергию при высоком напряжении. Электричество высокого напряжения может причинить серьезный вред человеку.
кВА Киловольт-ампер Наиболее распространенная единица измерения в энергетическом бизнесе.
MOP Оператор счетчика Компания, отвечающая за техническое обслуживание и ремонт вашего счетчика.
MPAN Номер администрации пункта учета Уникальный идентификационный номер пункта электроснабжения.
MPAS Административная служба счетчиков Эксплуатируется оператором распределительной сети для данной области. Они предоставляют MPAN для новых поставок.
NHH Не получасовые NHH устанавливаются в помещениях, не соответствующих порогу потребления получасового счетчика.
Однофазный или трехфазный Различные способы подачи электроэнергии переменного тока.
Класс профиля Система классификации, используемая для описания того, сколько энергии будут использовать потребители и когда.
ТН (коэффициент) Трансформатор напряжения Предоставляется оператором распределительной сети.
WC Счетчик полного тока Счетчик, подключаемый непосредственно к однофазному или трехфазному кабелю питания.

ТТ – выбор типа

При обсуждении трансформаторов тока для приложений низкого и среднего напряжения необходимо учитывать три основных типа:

  • Сплошной сердечник: эти трансформаторы тока обычно используются для более стационарных установок – используются в основном для измерения и защиты в распределительных щитах, щитах и ​​распределительных устройствах.
  • Раздельное ядро: Используется для более временных приложений. Чаще всего используется для контроля качества электроэнергии.
  • Накладной: Используется для более временных применений. Также чаще всего используется для измерения качества электроэнергии.

ТТ — Шесть шагов для включения

Если вы хотите установить в своем помещении низковольтное измерительное подключение трансформатора тока, вам следует выполнить следующие шесть шагов:

Шаг Действие
1 Заполните договор на подключение.
2 Назначьте поставщика электроэнергии и предоставьте ему свой уникальный MPAN.
3 Назначить оператора счетчика и проинформировать поставщика электроэнергии.
4 Пригласите квалифицированного электрика для установки главного выключателя и отходящих кабельных трасс.
5 Согласовать дату включения.
6 Подтвердите, что дата подачи питания подходит для всех заинтересованных сторон.

ТТ – Общие коэффициенты и номиналы предохранителей

Чтобы дать некоторый контекст теории, мы включили несколько примеров общих соотношений и другую информацию:

запрошен KVA
70057 200 131-200
201276 400
277-300 500
Замер CT Ratio Эквивалент Макс кВА
500/5 345
1000/5 690
1500/5 1035
2500/5 1725

КТ – для визуалов

В этой статье мы едва коснулись теории трансформаторов тока, но еще многое предстоит узнать.Если вам интересно узнать больше о теории, лежащей в основе работы этой технологии, но вы считаете, что лучше всего учитесь через более визуально стимулирующий контент, тогда вам следует посмотреть это видео.

ТТ – Дополнительная информация

В Energy Solutions мы гордимся тем, что предоставляем наилучшие услуги, ориентированные на клиента, насколько это возможно. Мы знаем, что иметь дело с поставщиками энергии, которые прячутся за отраслевым жаргоном и сложной терминологией, может быть пугающе, так как же нам решить эту проблему?

Во-первых, мы публикуем подробные руководства и другие ресурсы на нашем веб-сайте, чтобы клиенты могли заглянуть за кулисы.Мы считаем, что грамотность в сфере энергетики является ключом к возвращению энергии в руки потребителя.

Во-вторых, мы предоставляем проверенный и проверенный опыт в области закупок энергии для наших клиентов. Будь то небольшой частный дом или крупный бизнес-объект – у нас есть все необходимое.

Если вам нужна дополнительная информация о любой из наших услуг, вы можете посмотреть на нашем веб-сайте или позвонить нам, чтобы узнать больше по телефону 0131 610 1688.

Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Общие вопросы

Что такое трансформатор тока?

Трансформаторы тока — это, по сути, измерительные устройства, которые используются для безопасного воспроизведения тока низкого уровня, точно отражающего более высокий уровень тока.В основном они используются с целью учета (измерения) и защиты.

Как работают трансформаторы тока?

Применяя уравнения Максвелла, трансформаторы тока способны воспроизводить ток низкого уровня, представляющий гораздо более высокий уровень тока. Этот более низкий уровень тока поддается измерению, а более высокий ток — нет. Измерив этот более низкий ток и объединив его с известным коэффициентом, мы можем рассчитать исходное значение тока.

Существуют ли различные типы трансформаторов тока?

Существует множество различных типов трансформаторов на выбор.Чаще всего ТТ бывают трех основных типов: с разъемным сердечником, сплошным сердечником и с зажимом.

Можно ли демонтировать трансформатор тока после установки?

Трансформаторы тока большей частью съемные. Некоторые трансформаторы тока предназначены специально для временных измерений и установки. Стоит потратить некоторое время на изучение типа установленного трансформатора, так как некоторые из них будут намного сложнее, чем другие.

Для получения дополнительной информации об этом сообщении и о том, как Energy Solutions может помочь с электричеством, газом или водой, щелкните ссылки или ознакомьтесь с контактной информацией внизу страницы.

Счетчики

CT: Часто задаваемые вопросы | Powermetrix

Во многих отраслях промышленности используются трансформаторы тока, которые представляют собой приборы, используемые для контроля электрической мощности или тока. Эти трансформаторы тока, или трансформаторы тока, используются для обеспечения безопасного и надлежащего уровня выходного тока промышленных машин.

Мониторинг точности трансформаторов тока невероятно важен, поскольку их точность необходима как для безопасности рабочих, так и для экономии средств в отрасли за счет сокращения потребления электроэнергии.Чтобы проверить, правильно ли работает ваш ТТ, необходимо использовать измеритель ТТ для проведения тестирования ТТ. Чтобы помочь вам получить больше информации об оборудовании для испытаний трансформаторов тока, здесь приведены ответы на три часто задаваемых вопроса о счетчиках тока.

Что такое расходомеры CT?

Как указывалось ранее, измеритель ТТ — это инструмент, используемый для определения точности и функциональности ТТ. Измеритель ТТ выполняет несколько тестов для оценки функциональности трансформатора тока, таких как тест коэффициента, тест полярности и тест возбуждения.Все эти тесты используются для определения того, что различные характеристики ТТ, такие как его точка перегиба или отношение первичного и вторичного токов, эквивалентны заявленным производителем значениям. С измерителем CT срок службы CT может увеличиться до 30 лет.

Какие существуют типы расходомеров CT?

Счетчики

CT классифицируются по формам счетчиков, которые представляют собой классификацию номеров, используемых электриками и техниками-счетчиками для определения того, какие счетчики следует использовать для каждой услуги.Счетчики CT используются для услуг, рассчитанных на трансформатор, и включают счетчики форм 3s, 4s, 5s и 9s. Измеритель формы 3s обычно используется для однофазных двухпроводных сетей, которым требуется только один ТТ. Измерители формы 4s используются для однофазных трехпроводных сетей, в которых используются 2 трансформатора тока. Измерители формы 5s и 9s могут использоваться для нескольких служб, но чаще всего используются для трехпроводной схемы треугольника и четырехпроводной схемы звезды соответственно. Выбор правильной формы для вашего измерителя CT имеет решающее значение для точного измерения выходного сигнала вашего CT.

Где устанавливаются счетчики CT?

Счетчик с трансформатором тока обычно устанавливается на объектах, которые слишком велики для автономных счетчиков и используют трансформатор тока. Обычно это означает, что служба обеспечивает ток более 200 ампер. Для сравнения, бытовое электроснабжение обычно предоставляется как однофазное напряжение переменного тока 120 вольт, что намного ниже, чем во многих отраслях. Многие здания и предприятия, в которых используются такие высокие усилители, включают школы, больницы и жилые комплексы.Если вы работаете в таких отраслях или для них, может быть целесообразно вложить средства в установку собственного измерительного прибора ТТ.

Мониторинг электрического тока в вашем здании или компании необходим для повышения безопасности рабочих и денежной выгоды. Обязательно следите за CT, контролирующим потребление электроэнергии в вашей отрасли, установив счетчик CT правильной формы.

ТТ счетчика энергии – компания с постоянными магнитами

Область применения

Эта спецификация подходит для многофункционального электронного счетчика электроэнергии 50 Гц, счетчика электроэнергии с защитой от кражи, цифрового счетчика, а также для электрических переменных преобразователя, системы сбора данных с дистанционным управлением, релейной защиты, цифрового устройства и счетчиков.

Применимые условия:
  • Температура окружающей среды: -40 ℃ ~ 85 ℃, относительная влажность 95%;
  • Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
  • Атмосферные условия: без серьезного воздействия на трансформаторный изоляционный газ, пар, химические отложения, грязь и другие агрессивные, взрывоопасные среды.
Технические требования:

Соответствует IEC-60044-1 0,1 класс, подходит для стандарта счетчиков IS13779

Характеристики трансформатора тока

Технические параметры приведены ниже:

Характеристика Параметр
Рабочая частота 50–60 Гц
Коэффициент поворота 1:2500 (+/- 2%)
Ток перегрузки Iмакс. х 1.5
Постоянный ток и четные гармоники Imax/√2 согласно IEC 62053-21, IEC 62053-23, 1 индуктивная, погрешность должна быть менее ±3% при PF=1,0
Медная обмотка СРГ 38-41
Диэлектрическое сопротивление 4 кВэфф в течение 1 мин.
Основные детали Гибридный нанокристаллический и аморфный сердечник на основе Fe.
Класс точности 0.1-0,5
Прочность изоляции 4000 В 50 Гц/60 с, ток утечки <1 мА
Магнитостойкость EN50470-3

а. К Непрерывным магнитным полям внешнего происхождения.

б. К магнитным полям промышленной частоты внешнего происхождения 0,5 мТл

с. К сильному магниту постоянного тока 1,2 Тл Неодимовый NeoDeltaMagnet (NdFeB), с поверхностным остаточным магнетизмом Br=500 мТл. Расстояние от магнита до корпуса ТТ составляет прибл.25мм

Вторичный провод ПВХ или ПТФЭ по выбору заказчика.
UL/ROHS Соответствие
Ток (коэффициент) Ошибка % Фаза (угол) Ошибка %
% от номинального тока % от номинального тока
5% 20% 100% 100% 100% 20% 100% Imax
-0.4~+0,4 -0,2~+0,2 -0,1~+0,1 -0,1~+0,1 -15~+15 -13~+13 -10~+10 -8~+8

Стандартный диапазон ТТ:
Номинальный ток (А) Макс. внешний диаметр [A] (мм) Мин. внутренний диаметр [B] (мм) Макс. высота [C] (мм) Длина провода [D] (мм) Невосприимчивость к постоянному току Магнитный экран Первичная шина
5-10А 24.5 6,5 14 100
5-30А 29 8 16 100 Да
5-60А 31 9,5 16 100 Да Да
5-60А 36 9,5 22 100 Да Да
5-80А 26.5 8 11 100 Да
5-100А 36,5 10,5 23 100 Да Да
5-120А 42,5 11,5 23 100 Да Да
5-200А 79,5 39,5 28 150 Да Да
5-320А 46 26 14 150
Опционально Для конкретного заказчика:
  • Цветовой код вторичного провода: красный и черный или по требованию (красный провод в фазе с направлением первичного тока)
  • Тип вторичного провода: ПВХ или ПТФЭ
  • Вторичный провод Скрутка или прямая по желанию заказчика.
  • Изоляционная втулка вторичного провода по желанию заказчика.
  • Длина вторичного провода: по требованию заказчика.
  • CT Идентификация: Марка, Mfg dt, Dwg no. Или согласно требованию заказчика.
  • Тип провода или тип разъема в соответствии с требованиями заказчика.
  • CT Монтажный слот: по требованию заказчика.
  • CT Вторичный: тип монтажа на печатной плате или тип вывода в соответствии с требованиями заказчика.

Infopost – Измерение электроэнергии › MBS AG -EN-

Трансформатор напряжения

Как и трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, необходимые для среднего напряжения, также должны соответствовать классам точности, определенным в IEC 61869-1/-3.Существуют также стандартные нагрузки, указанные PTB в Германии.

Как и в случае с трансформаторами тока, нижняя точка измерения составляет 25 процентов от номинальной нагрузки. Значения ниже 25 процентов не обязательно должны находиться в установленных пределах класса. Здесь также не исключено, что современные цифровые счетчики электроэнергии с внешним источником питания нагружают преобразователь напряжения максимум до 100 мВА. Соответственно, установленная законом минимальная нагрузка в 1,25 ВА (25% от номинальной нагрузки 5 ВА) далека от достижения.

Хотя действующий стандарт для индуктивных трансформаторов напряжения (IEC 61869-1/-3) уже имеет новый определенный диапазон нагрузки I, который учитывает относительно высокое входное сопротивление счетчиков электроэнергии и связанную с этим низкую номинальную мощность на вторичном выходе преобразователей напряжения, только для трансформаторов напряжения с декларацией о соответствии учитывается зона нагрузки II. В дополнение к нижней 25-процентной точке измерения это определяет коэффициент мощности 0,8. Диапазон нагрузки I, предназначенный для высокоомных измерительных устройств, определяет практический коэффициент мощности равным 1.0 и нижняя точка измерения при 0 ВА, но этот новый диапазон нагрузки не разрешен для трансформаторов напряжения, которые должны соответствовать правилам PTB. В результате на практике трансформатор напряжения, скорее всего, будет недогружен. Помимо проблемы малости обременений на практике существует еще один вопрос, который необходимо рассмотреть.

В дополнение к внешнему питанию цифрового счетчика, счетчик может питаться необходимой энергией через цепь напряжения. Это создает дополнительные проблемы.Это связано с тем, что счетчики электроэнергии обычно работают с разными интерфейсами связи, особенно в диапазоне среднего напряжения. Здесь выходы до 10 ВА могут быть вызваны трансформатором напряжения. Вероятно, поэтому новый TAR (новый стандарт среднего напряжения для коммунальных служб в Германии) определяет трансформаторы напряжения мощностью 15 ВА в классе 0,5. Однако устройства связи, такие как радиомодули GPRS или LTE, отправляют данные на соответствующий сервер только в определенные временные окна.Потребляемая мощность счетного устройства поэтому может быть описана как сильно колеблющаяся. Типичные значения составляют от 1 до 10 ВА. Как видно на рис. 3, модемный модуль теперь обеспечивает преодоление полного диапазона ошибок преобразователя напряжения прибл. Ошибка соотношения от +0,65 до -0,15%. Отметим, что рабочее состояние модема существенно влияет на нагрузку на трансформатор напряжения. Таким образом, существенно влияет на счет за энергию.

Это приводит к безумным связям.Например, продолжительный сильный дождь, влияющий на радиосвязь модема LTE, означает, что поставщик энергии получает меньше денег за ту же электрическую энергию. Причина этого в том, что модем LTE может не установить соединение, если радиосвязь плохая. Как и в случае с сотовым телефоном, попытки дозвона предпринимаются снова и снова. Для этого модему LTE требуется энергия, и поэтому он нагружает преобразователь напряжения установленной максимальной нагрузкой, возможно, 10 ВА. Как описано выше, амплитудная погрешность преобразователя напряжения при нагрузке 10 ВА составляет примерно -0.15% при пиковой нагрузке. С другой стороны, если модем LTE находится в режиме ожидания, ошибка амплитуды прибл. можно ожидать 0,65%.
Чтобы лучше понять различные сценарии нагрузки, на рис. 3 показана типичная схема неисправности преобразователя напряжения. Анализируемое устройство имеет измерительную обмотку и имеет мощность 15 ВА по классу 0,5.

 

 

Электросчетчики, трансформаторы тока | Utility Products

Электрические измерения: компания Continental Control Systems объявила о том, что на выставке Solar Canada 2014 в Торонто компания Continental Control Systems анонсирует усовершенствования своих счетчиков электроэнергии коммерческого класса и представит линейку высокоточных трансформаторов тока с разъемным сердечником (ТТ) ACT®. дек.8-9, на стенде 411.

Ключевым событием станут измерители доходов WattNode®, которые соответствуют ANSI C12.1 и будут полностью соответствовать ANSI C12.20, обеспечивая максимально возможную точность для приложений, требующих получения дохода. -требования к точности и доходности. Разработанная с учетом доступности и функциональности, стандартная линейка счетчиков энергии WattNode предлагает однофазные и трехфазные схемы с питанием от сети, конфигурации «звезда» или «треугольник» до 600 В переменного тока и нагрузки до 6000 ампер.

«Будучи главным событием в области солнечной энергетики в Канаде, Solar Canada в Торонто позволяет нам продемонстрировать более ценный счетчик с большим количеством функций и повышенной точностью в дополнение к нашей расширенной линейке высокоточных трансформаторов тока», — сказала Синтия А. Бойд, директор. продаж Continental Control Systems.

Счетчики WattNode Revenue имеют компактный дизайн и конкурентоспособную цену, что делает их идеальным OEM-дизайном для мониторинга производства фотоэлектрических систем. Благодаря поддержке протоколов связи Modbus®, BACnet® или LonTalk® или импульсного выхода эти экономичные измерители энергии и мощности дополняют линейку высокоточных трансформаторов тока коммерческого класса компании.

Счетчики рассчитаны на 120/208/240 В переменного тока или 277/480 В переменного тока и имеют маркировку UL и CE. В следующем квартале счетчики WattNode Revenue будут откалиброваны с использованием оборудования, прослеживаемого NIST, в соответствии с процедурами, указанными в стандарте измерения ANSI C12.20 ‹, каждый из них будет снабжен сертификатом калибровки. В дополнение к коммерческому двунаправленному измерению энергии (кВтч) сетевые счетчики WattNode Revenue обеспечивают десятки дополнительных измерений, включая двунаправленную мощность, потребление, пиковое потребление, реактивную мощность, напряжение, ток, коэффициент мощности и частоту сети.

Расширенная линейка коммерческих трансформаторов тока ACT с разъемным сердечником также будет представлена ​​на выставке Solar Canada 2014. Линейка продуктов ACT обеспечивает точность коммерческого уровня IEEE C57.13 класса 0,6, а также внесена в список UL для энергии. оборудование управления в соответствии с UL 2808 и CSA/Canada 61010-1. Результатом являются трансформаторы тока для использования с нагрузкой до 600 А, которые сочетают в себе простоту установки размыкающего трансформатора тока с точностью, обычно присущей твердотельным трансформаторам тока. С 333.Выход 33 мВ переменного тока, они являются идеальным дополнением к измерителю доходов WattNode для приложений коммерческого учета электроэнергии. Новый ACT-1250 компании предлагает инновационную продолговатую конструкцию и небольшие размеры, что позволяет пользователям размещать более крупные параллельные цепи, чем ТТ стандартного размера.

Для получения дополнительной информации о Continental Control Systems или других продуктах щелкните здесь, чтобы перейти к Руководству покупателя по вспомогательным продуктам.

Трансформаторы тока для сетевого счетчика энергии

Трансформаторы тока (ТТ) для измерения:
Твердое ядро ​​и разделенное ядро

Для измерения энергии и мощности счетчику WEM-MX требуются источники напряжения и тока.Первичный ток необходимо снизить до уровня, который может быть измерен мультиметром. Трансформаторы тока (ТТ) уменьшают первичный ток и обеспечить вторичное 5 ампер. Компания Energy Tracking также предлагает трансформаторы тока с напряжением питания 0,333 В переменного тока. вторичный. WEM-MX имеет базовую точность 0,2%, а окончательная точность системы зависит от типа ТТ и рабочая среда. В шумной среде трансформаторы тока с вторичной обмоткой на 5 А являются идеальным вариантом из-за их низкой восприимчивость к шуму.В качестве альтернативы, если трансформаторы тока установлены далеко от измеряемой нагрузки, мы рекомендуем с использованием трансформаторов тока на 333 мВ, которые являются более экономичными и не подвержены ухудшению характеристик при подключении на большие расстояния. Если расстояние превышает 20 футов, мы рекомендуем использовать витой экранированный кабель. Пожалуйста, свяжитесь с нашим персоналом технической поддержки для получения инструкций.

Energy Tracking предлагает трансформаторы тока обоих типов.

  • Сплошной сердечник
  • Раздельное ядро ​​
  • Веревка / Катушка Роговского CTs
  • Сплошной сердечник: Этот тип трансформатора тока обычно используется там, где можно отключить питание, и он недорог.

     
    Разъемный сердечник: Этот тип трансформатора тока используется там, где невозможно отключить питание. Первичный ток кабелепровод должен быть изолирован из соображений безопасности. Установка должна производиться квалифицированным электриком.
     

    В обоих типах ТТ клеммы вторичной обмотки должны быть закорочены или подключены к измерителю до первичной обмотки. цепь находится под напряжением.


    Трансформаторы тока с вторичным напряжением 333 мВ: Они доступны в версиях со сплошным сердечником и с разъемным сердечником.Пожалуйста, укажите первичные усилители и размер окна. Доступные размеры окон: 0,75″, 1,25″ или 2,00″. Размер ТТ шины: 3″ X 5″.

    Щелкните здесь для получения более подробной информации и номеров деталей

         

    Трансформаторы тока доступны в различных размерах, оконных проемах и стилях от 50 до 6000 ампер. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вашими требованиями. Нажмите здесь, чтобы посмотреть номера деталей


    Канатные трансформаторы тока с вторичным напряжением 333 мВ: Канатные трансформаторы тока доступны в различных размерах, оконных проемах и стилях от 250 до 5000 ампер.Пожалуйста, свяжитесь с нами с вашими требованиями.


    | Компания | Решения | Электросчетчик ВЭМ-МХ | Импульсный регистратор данных WEPM | ЕТ Аналитика | Скриншоты WEM-MX и аналитика ET. | Последние новости | Отчеты | Обзор | Дома

    Energy Meter Current Transformers, CT Transformer, Mini Precision Transformer Current, Oil Cooled Current Transformer, बिजली का ट्रान्सफ़ॉर्मर в Swaminarayan Nagar, Vadodara, Torque Power Engineering


    О компании

    Год основания2010

    Юридический статус фирмы Физическое лицо — Собственник

    Характер деятельностиПроизводитель

    Количество сотрудников от 26 до 50 человек

    Годовой оборотRs.2–5 крор

    Участник IndiaMART с октября 2011 г.

    GST24AUXPP2103N1Z7

    Основанная в 2010 году, в Вадодара (Гуджарат, Индия), , мы «Torque Power Engineering» известны как известный производитель и поставщик премиального диапазона качества Трансформатор напряжения тока, внутренний потенциал Трансформатор, литые изоляторы из эпоксидной смолы, катушка трансформатора, и т. Д.Предлагаемые трансформаторы производятся с использованием передовых технологий и высококачественного сырья в соответствии с международными стандартами качества. Эти трансформаторы пользуются большим спросом на рынке благодаря своим характеристикам, таким как высокая производительность, длительный срок службы, меньшее техническое обслуживание, длительный срок службы и простота в использовании. Мы начали производство с обязательством поставлять трансформаторы отличного качества и стать мировыми лидерами. Начинала как инженерно-конструкторская и производственная фирма для измерительных трансформаторов низкого и высокого напряжения и электромагнитных компонентов различных типов, а затем в следующем году перешла на средний уровень.Установленная политика качества и системы с самого начала TPE хорошо известна своей продукцией отличного качества, а также высоким уровнем приверженности клиентам. Отзывы клиентов позволяют нам постоянно улучшать качество продукции и услуг. Современное исследовательское, испытательное оборудование и широкий ассортимент продукции позволяют нашей продукции конкурировать и зарекомендовать себя на потребительском рынке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.