แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงวัดแรงดัน

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงวัดแรงดันแผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวแสดงในรูปที่ 1, ก. ฟิวส์ FV1 และ FV2 ปกป้องเครือข่ายไฟฟ้าแรงสูงจากความเสียหายต่อขดลวดปฐมภูมิของทีวี เบรกเกอร์วงจร FV3 และ FV4 (หรือเบรกเกอร์วงจร) ปกป้องทีวีจากความเสียหายต่อโหลด

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวสองตัว TV1 และ TV2 ในเดลต้าเปิด (รูปที่ 2) รวมหม้อแปลงสำหรับแรงดันเฟสสองเฟส เช่น UAB และ UBC แรงดันที่ขั้วของขดลวดทุติยภูมิของทีวีนั้นแปรผันตามแรงดันเฟสต่อเฟสที่จ่ายจากด้านหลักเสมอ โหลด (รีเลย์) เชื่อมต่อระหว่างสายของวงจรทุติยภูมิ

วงจรอนุญาตให้คุณยอมรับแรงดันไฟฟ้าเฟสต่อเฟสทั้งสาม UAB, UBC และ UCA (ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อโหลดระหว่างจุด a และ c เนื่องจากกระแสโหลดเพิ่มเติมจะไหลผ่านหม้อแปลงซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้น ข้อผิดพลาด).

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงวัดแรงดัน

ข้าว. 1. แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงวัดแรงดัน

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบเดลต้าแบบเปิดเฟสเดียวสองตัว

ข้าว. 2.แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบเดลต้าแบบเปิดเฟสเดียวสองตัว

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวสามตัวในดาวแสดงในรูป 3 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าแบบเฟสต่อกราวด์และเฟสต่อเฟส (สายต่อสาย) ขดลวดหลักสามเส้นของทีวีเชื่อมต่อเป็นรูปดาว จุดเริ่มต้นของแต่ละขดลวด L จะเชื่อมต่อกับเฟสที่สอดคล้องกันของเส้น และปลายของ X จะรวมกันที่จุดร่วม (N1 ที่เป็นกลาง) และต่อลงดิน

ด้วยการเชื่อมต่อนี้ แรงดันเฟสไลน์ (PTL) ถึงกราวด์จะถูกนำไปใช้กับแต่ละขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงแรงดัน (VT) ปลายของขดลวดทุติยภูมิของ VT (x) ยังเชื่อมต่อกับดาวซึ่งเป็นกลางซึ่ง N2 เชื่อมต่อกับจุดศูนย์ของโหลด ในแผนภาพด้านบน ความเป็นกลางของขดลวดปฐมภูมิ (จุด N1) เชื่อมต่อกับกราวด์อย่างแน่นหนาและมีศักยภาพเท่ากับศูนย์ ศักยภาพเดียวกันจะมี N2 ที่เป็นกลางและโหลดที่เป็นกลางเชื่อมต่อกับความเป็นกลาง

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวสามตัว

ข้าว. 3. แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวสามตัว

ในการจัดเรียงนี้ แรงดันเฟสที่ด้านทุติยภูมิจะสอดคล้องกับแรงดันเฟสถึงกราวด์ที่ด้านปฐมภูมิ การต่อสายดินที่เป็นกลางของขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงแรงดันและการมีอยู่ของตัวนำที่เป็นกลางในวงจรทุติยภูมิเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับการรับแรงดันเฟสที่เกี่ยวกับกราวด์

แผนภาพการเชื่อมต่อ หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว ในตัวกรองแรงดันไฟฟ้าลำดับศูนย์ (รูปที่ 4) ขดลวดปฐมภูมิเชื่อมต่อกันเป็นรูปดาวโดยมีสายดินเป็นกลาง และขดลวดทุติยภูมิเชื่อมต่อเป็นอนุกรม เกิดเป็นเดลต้าเปิดรีเลย์แรงดันไฟฟ้า KV เชื่อมต่อกับขั้วต่อที่ส่วนปลายของเดลต้าเปิด แรงดันไฟฟ้า U2 ที่ขั้วของเดลต้าเปิดเท่ากับผลรวมทางเรขาคณิตของแรงดันไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิ:

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวสามตัวในตัวกรองแรงดันไฟฟ้าที่มีลำดับศูนย์

ข้าว. 4. แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวสามตัวในตัวกรองแรงดันไฟฟ้าที่มีลำดับศูนย์

โครงร่างภายใต้การพิจารณาคือตัวกรองลำดับศูนย์ (NP) เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการทำงานของวงจรในฐานะตัวกรอง NP คือสายดินที่เป็นกลางของขดลวดปฐมภูมิของ VT การใช้ VT เฟสเดียวที่มีขดลวดทุติยภูมิสองเส้นสามารถเชื่อมต่อหนึ่งในนั้นตามวงจรดาวและที่สองตามวงจรเดลต้าเปิด (รูปที่ 5)

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวสามตัวสำหรับการควบคุมฉนวน

ข้าว. 5. แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวสามตัวสำหรับการตรวจสอบฉนวน

แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิเล็กน้อยของขดลวดที่มีไว้สำหรับการเชื่อมต่อแบบเดลต้าแบบเปิดจะถือว่าเท่ากันสำหรับเครือข่ายที่มีสายดินเป็นกลาง 100 V และสำหรับเครือข่ายที่เป็นกลางแยก 100/3 V

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามเฟสสามเฟสแสดงในรูป 6. VT นิวทรัลต่อสายดิน

แผนผังการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามเฟสสามเฟสในระบบที่มีสายดินเป็นกลาง

ข้าว. 6. แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามขั้วสามเฟสในระบบที่มีสายดินเป็นกลาง

แผนภาพการเชื่อมต่อของขดลวดของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามเฟสในตัวกรองแรงดันไฟฟ้า NP แสดงในรูป 5.

ไม่สามารถใช้ VT สามระดับสามเฟสสำหรับวงจรนี้ได้เนื่องจากไม่มีเส้นทางในวงจรแม่เหล็กเพื่อปิดฟลักซ์แม่เหล็กของ NP Fo ที่สร้างขึ้นโดยกระแส 10 ในขดลวดปฐมภูมิเมื่อมีกราวด์ในเครือข่าย ในกรณีนี้ ฟลักซ์โพธิ์จะปิดในอากาศตามเส้นทางที่มีความต้านทานแม่เหล็กสูง

สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของความต้านทานของ NP ของหม้อแปลงและการเพิ่มขึ้นของ AZНАС กระแสที่เพิ่มขึ้น I เกิดจากความร้อนที่ยอมรับไม่ได้ของหม้อแปลง ดังนั้นจึงไม่สามารถยอมรับการใช้หม้อแปลงแรงดันสามหลอดได้

ในหม้อแปลงห้าขั้ว ขั้วที่สี่และห้าของวงจรแม่เหล็กจะถูกใช้เพื่อปิดฟลักซ์ F0 (รูปที่ 7) ในการรับ 3U0 จากหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าห้าขั้นตอนแบบสามเฟสจะมีการพันขดลวดเพิ่มเติม (ที่สาม) ที่ขาหลักแต่ละข้าง 7, 2 และ 3 ซึ่งเชื่อมต่อในรูปแบบเดลต้าเปิด

แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของขดลวดนี้จะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรลงกราวด์ เมื่อเกิดฟลักซ์แม่เหล็กบน NPs ซึ่งปิดตามแท่งแม่เหล็กที่ 4 และ 5 วงจร VT ห้าขั้วช่วยให้สามารถรับแรงดันไฟฟ้าแบบเฟสต่อเฟสและเฟสต่อเฟสได้พร้อมกันกับแรงดัน NP ใช้สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าและการตรวจสอบฉนวนในเครือข่ายที่มีความเป็นกลางแยก เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คุณสามารถใช้ไดอะแกรมในรูปที่ 5 พร้อม VT เฟสเดียวสามตัว

เมื่อวัดกำลังหรือพลังงานของระบบสามเฟส วงจรเชื่อมต่อหม้อแปลงแรงดันจะแสดงในรูปที่ 8.

เส้นทางการปิดฟลักซ์แม่เหล็กลำดับศูนย์ในหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามเฟสห้าแท่ง

ข้าว. 7. วิธีปิดฟลักซ์แม่เหล็กลำดับศูนย์ในหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าห้าขั้วสามเฟส

แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามขั้วสามเฟสสำหรับการวัดกำลังไฟฟ้าด้วยวิธีวัตต์มิเตอร์สองตัว

ข้าว. 8. แผนภาพการเชื่อมต่อของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามขั้วสามเฟสสำหรับการวัดพลังงานโดยวิธีสองวัตต์

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

ทำไมกระแสไฟฟ้าถึงเป็นอันตราย?