Как измерить нагрузку клещами в трехфазной сети


Измерение токов в 3 фазной сети клещами. Порядок измерения тока. Что измеряют токоизмерительными клещами

При оценке состояния действующих электроустановок или выполнении ремонтных работ под напряжением электрикам приходится замерять и сравнивать значения токов, протекающие по различным цепочкам. Это позволяет анализировать оперативную схему, своевременно устраненять возникающие неисправности.

Довольно часто все это необходимо выполнять без разрыва электрических цепей чтобы не нарушить технологический процесс питания потребителей электроэнергией.

Замерять токи нагрузок без прекращения электроснабжения можно двумя способами:

1. обыкновенными амперметрами, создавая через них вначале обходные шунтирующие цепочки и вводя в работу за счет искусственного разрыва тока в заранее подготовленном месте. По окончании замеров требуется восстанавливать электрическую схему, выполнить в обратном порядке все предыдущие технологические операции;

2. с помощью специально предназначенного для этого инструмента — токовых клещей.

Первый метод измерения сложен, трудоемок, опасен, требует высокой квалификации работников, хорошей предварительной подготовки. Поэтому им стараются пользоваться только в крайних случаях, а в повседневной практике измерения выполняют токовыми клещами.

Какие существуют типы токоизмерительных клещей

Чаще всего на практике встречаются с постоянным (выпрямленным) или переменным синусоидальным током. Для обоих этих видов созданы различные конструкции клещей, которыми можно измерять величину и даже направления протекания мощности без разрыва схемы питания потребителей в действующей электроустановке.

Фотография ниже демонстрирует замер отклонения угла вектора тока от направления базового напряжения в измерительных цепях защитных устройств.


Способ замера токов утечек через нарушенную изоляцию электрооборудования автомобиля с помощью клещей постоянного тока и амперметра показан на фотографии.


Используемая схема замера собрана таким способом, что сами клещи показывают ток, протекающий по проводу, подключенному к зажиму амперметра. Оба прибора демонстрируют одну и ту же величину, хоть и работают на различных диапазонах чувствительности.

Этот пример наглядно демонстрирует удобство и точность измерения различными приборами. Токовые клещи измерения постоянного тока менее распространены, чем конструкции для переменного, но в последнее время их производство значительно увеличилось.

Так же следует учитывать, что производители измерительного оборудования сейчас наладили выпуск клещей комбинированного использования, которыми можно работать в цепях постоянного и переменного тока. Такая конструкция, например, воплощена в модели Fluke 376 и ей подобных.


Приведенные на трех первых фотографиях токовые клещи обладают цифровым дисплеем, сразу отображающем первичные величины измеряемых параметров электрической схемы. Но, в арсенале измерительных средств электриков все еще работает большое количество приборов со стрелочными указателями и шкалой, состоящей из нескольких поддиапазонов.

При пользовании такими конструкциями необходимо внимательно снимать отсчет, а иногда и вводить поправочные коэффициенты.

По величине применяемого напряжения токовые клещи подразделяются на устройства, работающие:

    до 1000 вольт;

    или выше 1 кВ.

Они отличаются классом защиты применяемой изоляции и требуют разного соблюдения правил безопасности.

Чтобы правильно пользоваться любыми подобными приборами необходимо знать принцип их работы и конструкцию.

Как устроены токовые измерительные клещи

Устройство различных моделей может значительно отличаться в зависимости от сроков их изготовления и сложности внутренней схемы. Но принципы замера и органы управления практически везде идентичны. Поэтому за основу изучения примем модель Fluke 376, которая обладает большими возможностями и, соответственно, имеет увеличенное количество функций и органов управления ими.

Принципы работы, заложенные в конструкцию

В диэлектрическом корпусе любого прибора размещены:

    трансформатор тока с (а) разъемным магнитопрводом и системой рычагов его управления, (б) вторичной обмоткой;

    измерительная система с информационным табло;

    органы управления и переключения режимов работы;

    контактные гнезда.

Для питания токовых клещей может использоваться электрическая энергия измеряемой цепи или комплект автономных источников напряжения, например, двух батареек АА.


За основу работы принят обыкновенный трансформатор тока с разъемным магнитопроводом и вторичной обмоткой, витки которой пересекает магнитный поток, наводящий в них вторичный ток. Его величину, а в отдельных конструкциях и направление, определяет измерительная система, отображающая на дисплее конечный результат с учетом коэффициента трансформации в первичных амперах.

Чтобы выполнить замер необходимо проводник с током поместить внутрь магнитопровода. Для этого:

    нажатием на клавишу разводят подвижные элементы магнитопровода;

    вводят внутрь образовавшегося промежутка провод с током;

    отпускают клавишу и отслеживают полное соприкосновение подвижных контактов.


При работе внутри тесных шкафов с большим количеством электрического оборудования иногда бывает сложно продеть наконечник раздвижного магнитопровода через проводник с током. Для упрощения подобной операции на модели Fluke 376 предусмотрен дополнительный измерительный датчик. Он входит в состав комплекта прибора и при необходимости легко подготавливается для проведения замера.


Для безопасного выполнения работ под напряжением клещи комплектуются измерительными концами с изолирующим наконечниками и колпачками. При установке в корпус прибора они утапливаются в его конструкции. В совокупности с хорошо изолированными наконечниками это позволяет снизить возможные ошибки в работе, исключить несанкционированное создание случайных коротких замыканий и получение электрических травм.


Органы управления токовых клещей

Положения кругового переключателя режимов показаны вставками текса на третьей сверху картинке. Их работу дополняют кнопки управления, расположенные на корпусе.


Кнопка ZERO используется для переключения внутри режимов клещей, установленных центральным круглым переключателем, а MIN/MAX — позволяет уточнять предел измерения.

Кнопка INRUSH предназначена для оценки пускового тока. Удобство пользования прибором в условиях затемненного рабочего места значительно обеспечивает встроенная подсветка, которая вводится в работу нажатием на крайнюю правую кнопку внизу с изображением освещения.

Чтобы зафиксировать текущие показания на дисплее у боковой поверхности клещей установлена кнопка HOLD.


Самый простой способ измерить сопротивление заземления с помощью клещей, но будьте осторожны!

Почему токоизмерительные клещи / тестеры для заземления?

Измеритель / тестер заземляющих клещей - это эффективный и экономящий время инструмент при правильном использовании , поскольку пользователю не нужно отключать систему заземления , чтобы произвести измерение или поместить зонды в землю.

Самый простой способ измерить сопротивление заземления с помощью клещей (фото предоставлено: Linemanchannel.com через Youtube)

Метод основан на законе Ома, где:

R (сопротивление) = V (напряжение) / I (ток)

Зажим включает в себя передающую катушку, которая прикладывает напряжение, и приемную катушку, которая измеряет ток.Прибор подает известное напряжение на всю цепь, измеряет результирующий ток и вычисляет сопротивление (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 - Метод зажима для измерения сопротивления заземления

Метод зажима требует для измерения полной электрической цепи. У оператора нет датчиков, поэтому он не может настроить желаемую испытательную схему. Оператор должен убедиться, что земля включена в обратный контур. Тестер клещей измеряет полное сопротивление пути (контура), по которому проходит сигнал.Все элементы петли измеряются последовательно.

Этот метод предполагает, что только сопротивление тестируемого заземляющего электрода дает значительный вклад в . На основе математических расчетов метода (будет рассмотрено ниже), чем больше результатов, тем меньше вклад посторонних элементов в считывание и, следовательно, тем выше точность.

Основным преимуществом метода зажима является то, что он быстрый и простой . Заземляющий электрод не нужно отключать от системы, чтобы проводить измерения, не нужно приводить в действие датчики и подключать кабели.

Кроме того, он включает в себя сопротивление соединения и общее сопротивление соединения. Хорошее заземление должно дополняться «соединением», т.е. иметь непрерывный низкоомный путь к земле. Падение потенциала измеряет только заземляющий электрод, а не соединение (для проведения теста соединения необходимо сместить провода).

Поскольку зажим использует заземляющий провод как часть обратной связи, «разомкнутая» или высокоомная перемычка будет отображаться в показаниях.

Проверка сопротивления заземления с помощью токоизмерительных клещей (на фото: токоизмерительные клещи Fluke / заземления; кредит: Amazon)

Тестер заземления также позволяет оператору измерять ток утечки, протекающий через систему.Если электрод необходимо отсоединить, прибор покажет, течет ли ток, чтобы указать, безопасно ли продолжать.

К сожалению, тестер заземления часто неправильно используется в приложениях, где он не дает эффективных показаний . Метод зажима эффективен только в ситуациях, когда имеется несколько параллельных заземлений. Его нельзя использовать на изолированной земле , так как нет обратного пути .

Следовательно, его нельзя использовать для проверки установки или ввода в эксплуатацию новых объектов.Его также нельзя использовать, если существует альтернативный возврат с более низким сопротивлением, не связанный с почвой (например, с вышками сотовой связи) .

В отличие от случая падения потенциального тестирования, нет возможности проверить результат, то есть результаты должны приниматься «на веру». Зажимной тестер заземления выполняет роль одного из инструментов, которые технический специалист может иметь в своей «сумке», но не единственного инструмента.


Теория и методология наземных испытаний с зажимом

Понимание того, как и почему работает метод зажима, помогает понять, где он будет и не будет работать, и как оптимизировать его использование.Как уже упоминалось, метод зажима основан на законе Ома (R = V / I).

Понимание закона Ома и того, как он применяется к последовательным и параллельным цепям, является первым шагом к пониманию того, как и почему работает тестер заземления .

На следующем графике показано и объяснено следующее:

  • Последовательная цепь,
  • Параллельная цепь,
  • Параллельно-последовательная цепь и
  • Математика, используемая для определения общего тока и сопротивления

Последовательная цепь
Рисунок 2 - Определение общего тока и сопротивления в последовательной цепи

В последовательной цепи (рисунок 2) общий ток и полное сопротивление рассчитываются следующим образом:

I t = I 1 = I 2 = I 3
R t = R 1 + R 2 + R 3


Параллельная цепь
Рисунок 3 - Определение общего тока и сопротивления при параллельной цепи

В параллельной цепи цепи (рисунок 3), общий ток и полное сопротивление рассчитываются следующим образом:

I t = I 1 + I 2 + I 900 76 3
R t = 1 / (1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 )


Параллельно-последовательная цепь
Рисунок 4 - Определение полного тока и сопротивление при параллельной последовательной схеме

В параллельной последовательной схеме (рисунок 4) полный ток и полное сопротивление рассчитываются следующим образом:

I t = I 1 + I 2 = I 3 = I 4 + I 5
R t = 1 / (1 / R 1 + 1 / R 2 ) + 1 / (1 / R 3 + 1 / R 4 )


Методика испытания клещами

Головка тестера заземления клещами включает две жилы (см. Рисунок 5).Одно ядро ​​ индуцирует испытательный ток , а другое измеряет , сколько было индуцировано . Входное или первичное напряжение сердечника, индуцирующего испытательный ток, поддерживается постоянным, поэтому ток, фактически индуцированный в испытательной цепи, прямо пропорционален сопротивлению контура.

Рис. 5 - Методология тестирования клещами

При тестировании клещами важно помнить, что тестеры заземления эффективно измеряют сопротивление контура. Измерения с помощью зажимов - это измерений петли .Чтобы метод зажима работал, должен быть последовательно-параллельный путь сопротивления ( и чем ниже, тем лучше ).

Чем больше электродов или путей заземления в системе, тем ближе результат измерения к действительному электроду при испытании истинного сопротивления .

На следующем рисунке показана конфигурация с полюсным заземлением , одно из наиболее эффективных применений клещевого тестера заземления.

Рисунок 6 - Конфигурация заземления полюса

Принципиальная схема для этой конфигурации следующая ( на основе тестера заземления с зажимами, зажатого вокруг полюса 6 ):

Рисунок 7 - Принципиальная схема для вышеуказанной конфигурации на основе тестера заземления с зажимом, зажатого вокруг полюса 6

Зажимной тестер заземления зажимается вокруг одного из электродов и затем измеряет сопротивление всего контура.Остальные заземляющие электроды все параллельны и, как группа, включены последовательно с заземляющим электродом, который измеряется. Если тестер зажимается вокруг полюса № 6 , измерение сопротивления всей петли будет рассчитываться по следующей формуле:

R петля = R 6 + (1 / (1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 + 1 / R 4 + 1 / R 5 ))

Для шести одинаковых заземляющих электродов с сопротивлением 10 Ом каждый измерение полного сопротивления контура будет:

R контур = 10 + (1 / (1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10))
R контур = 10 + (1 / (5/10))
R контур = 10 + 2

R контур = 12 Ом

Измерение сопротивления контура относительно близко к сопротивлению проверяемого заземляющего электрода .Если бы было 60 одинаковых заземляющих электродов с сопротивлением 10 Ом каждый , измерение полного сопротивления контура было бы:

R контур = 10 Ом + 0,17 Ом = 10,17 Ом

Чем больше заземляющих электродов параллельно, тем меньше влияние сопротивления не проверяемых электродов и тем ближе сопротивление контура к сопротивлению проверяемого электрода. Если измеряемый электрод имеет высокое сопротивление, тест покажет, что существует проблема.

Используя пример с шестью электродами, если бы электрод номер 6 имел сопротивление 100 Ом , а все остальные электроды имели сопротивление 10 Ом , измерение сопротивления контура было бы:

R контур = 100 + (1 / (1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10))
R петля = 100 + (1 / (5/10))
R петля = 100 + 2

R контур = 102 Ом

В следующем примере тестер заземления клещей покажет плохое заземление.Если бы электрод 100 Ом был одним из электродов, которые не измерялись, влияние на общее измерение было бы минимальным:

R петля = 10 + (1 / (1/10 + 1/100 + 1/10 + 1/10 + 1/10))
R петля = 10 + (1 / (41/100))
R петля = 10 + 2,44

R петля = 12,44 Ом

ПРИМЕЧАНИЕ // Обратите внимание, что измеренное сопротивление всегда будет выше, чем фактическое сопротивление проверяемого заземляющего электрода.Любая имеющаяся ошибка является безопасностью, поскольку рекомендации по сопротивлению предназначены для максимального сопротивления заземления.

Это означает, что если измеренное сопротивление ниже целевого уровня для заземляющего электрода , оператор может быть уверен, что фактическое сопротивление также будет ниже целевого.


В заключение //

Подводя итог, помните, что измерение тестером заземления с помощью клещей - это измерение сопротивления всего контура . Необходимо измерить сопротивление контура.Если петли для измерения нет, оператор может создать ее с помощью временной перемычки. Чем больше количество параллельных путей, тем ближе измеренное значение к фактическому сопротивлению заземления испытуемого электрода.

Тестер заземления может легко определить неисправный электрод , есть ли несколько параллельных цепей, последовательно соединенных с измеренным значением, или много параллельных цепей.

Помните, что для измерения сопротивления заземления земля должна входить в цепь.Это предостережение кажется очевидным, но если у вас есть металлические конструкции, связь может быть через них, а не через массу земли.


Примеры измерения сопротивления заземляющего стержня с помощью токоизмерительных клещей

Ссылка // Руководство по испытаниям заземления зажимов от MEGGER

.

Метод измерения мощности двумя ваттметрами - при соединении звездой и треугольником

Метод двух ваттметров может использоваться для измерения мощности в трехфазном, трехпроводном соединении звездой или треугольником, сбалансированной или несбалансированной нагрузке.

В методе двух ваттметров токовые катушки ваттметра соединяются с любыми двумя линиями, скажем, R и Y, а потенциальная катушка каждого ваттметра соединяется на одной линии, третья линия, то есть B, как показано ниже на рисунке (A) :

Общая мгновенная мощность, потребляемая тремя нагрузками Z 1 , Z 2 и Z 3 , равна сумме мощностей, измеренных двумя ваттметрами, W 1 и W 2 .

В комплекте:

Измерение мощности методом двух ваттметров при соединении звездой

Учитывая приведенный выше рисунок (A), на котором подключены два ваттметра W 1 и W 2 , мгновенный ток через токовую катушку ваттметра, W 1 , определяется уравнением, показанным ниже:

Мгновенная разность потенциалов на катушке ваттметра, Вт 1 определяется как:

Мгновенная мощность, измеренная ваттметром, Вт 1 -

Мгновенный ток через токовую катушку ваттметра, Вт 2 , определяется уравнением:

Мгновенная разность потенциалов на катушке ваттметра, Вт 2 , определяется как:

Мгновенная мощность, измеренная ваттметром, Вт 2 :

Таким образом, общая мощность, измеренная двумя ваттметрами W 1 и W 2 , будет получена путем сложения уравнений (1) и (2).

Где, P - общая мощность, потребляемая тремя нагрузками в любой момент времени.

Измерение мощности методом двух ваттметров при соединении треугольником

Учитывая схему соединения треугольником, показанную на рисунке ниже:

Мгновенный ток через катушку ваттметра, Вт 1 , определяется уравнением:

Мгновенная мощность, измеренная ваттметром, Вт 1 составит:

Следовательно, мгновенная мощность, измеренная ваттметром, W 1 будет представлена ​​как:

Мгновенный ток через токовую катушку ваттметра, Вт 2 , определяется как:

Мгновенная разность потенциалов на катушке потенциалов ваттметра, Вт 2 :

Следовательно, мгновенная мощность, измеренная ваттметром, Вт 2 будет:

Следовательно, чтобы получить полную мощность, измеренную двумя ваттметрами, необходимо выполнить два уравнения, т.е.е. уравнение (3) и (4) необходимо добавить.

Где P - полная мощность, потребляемая тремя нагрузками в любой момент времени.

Мощность, измеряемая двухваттметром в любой момент времени, представляет собой мгновенную мощность, потребляемую тремя нагрузками, подключенными к трем фазам. Фактически, эта мощность является средней мощностью, потребляемой нагрузкой, поскольку ваттметр считывает среднюю мощность из-за инерции их движущейся системы.

.

Трехфазный трансформатор с настраиваемым подключением обмотки

Подключение обмотки 1 (клеммы ABC)

Подключение обмотки для обмотки 1. Возможны следующие варианты: Y , Yn , Yg (по умолчанию), Delta (D1) и Дельта (D11) .

Соединение обмотки 2 (клеммы abc-2)

Соединение обмотки для обмотки 2. Возможны следующие варианты: Y , Yn , Yg (по умолчанию), Delta (D1) и Дельта (D11) .

Соединение обмотки 3 (клеммы abc-3)

Соединение обмотки для обмотки 3. Возможны следующие варианты: Y , Yn , Yg (по умолчанию), Delta (D1) и Дельта (D11) .

Тип

Выберите Три однофазных трансформатора от (по умолчанию) до реализовать трехфазный трансформатор с использованием трех моделей однофазных трансформаторов. Ты можешь использовать этот тип сердечника для представления очень больших силовых трансформаторов, используемых в электрических сетях (сотни МВт).

Выберите Сердечник с тремя конечностями (тип стержня) для реализации тройного стержня сердечник трехфазного трансформатора. В большинстве приложений трехфазные трансформаторы используют сердечник трехлепестковый (трансформатор сердечниковый). Этот тип сердечника дает точные результаты во время асимметричный отказ как для линейных, так и для нелинейных моделей (включая насыщение). В течение при асимметричном напряжении поток нулевой последовательности трансформатора с сердечником возвращается вне активной зоны через воздушный зазор, конструкционную сталь и резервуар.Таким образом, естественный Индуктивность нулевой последовательности L0 (без обмотки треугольником) такого трансформатора с сердечником составляет обычно очень низкий (обычно 0,5 о.е. 100 о.е.). Это низкое значение L0 влияет на дисбалансы напряжений, токов и магнитных потоков во время линейной и насыщенной работы.

Выберите Пятилепестковый сердечник (тип оболочки) для реализации пятиконечного сердечника сердечник трехфазного трансформатора.В редких случаях очень большие трансформаторы изготавливаются с Пятилепестковое ядро ​​(три фазных и два внешних). Эта основная конфигурация, также известная в качестве типа оболочки выбирается в основном для уменьшения высоты трансформатора и обеспечения транспортировка проще. В условиях несбалансированного напряжения, в отличие от трехстороннего трансформатора, поток нулевой последовательности пятиконечного трансформатора остается внутри стального сердечника и возвращается через две внешние конечности. Естественная индуктивность нулевой последовательности (без дельта) очень высока (L0> 100 о.е.).За исключением небольших дисбалансов тока из-за несимметричность сердечника, поведение пятиконечного трансформатора оболочечного типа аналогично поведению трехфазный трансформатор, состоящий из трех однофазных блоков.

Simulate saturation

Если выбрано, реализует насыщаемый трехфазный трансформатор. См. Также Характеристика насыщения Параметр на вкладке Параметры. По умолчанию очищено.

Имитация гистерезиса

Выберите для моделирования характеристики насыщения, включая гистерезис, вместо однозначная кривая насыщения.Этот параметр отображается, только если Simulate выбран параметр насыщенность . По умолчанию очищен.

Файл матрицы гистерезиса

Этот параметр отображается, только если Simulate выбран параметр гистерезис .

Укажите файл .mat , содержащий данные, которые будут использоваться для модель гистерезиса. Когда вы открываете Hysteresis Design Tool Powergui, петля гистерезиса по умолчанию и параметры, сохраненные в гистерезис.mat . Используйте кнопку Load в средстве Hysteresis Design, чтобы загрузить еще один .mat файл. Используйте кнопку Save на Инструмент дизайна гистерезиса для сохранения модели в новом файле .mat .

Задайте начальные потоки

Если выбрано, начальные потоки определяются Начальные потоки параметр на вкладке Параметры. Этот параметр отображается, только если Simulate выбран параметр насыщенность .По умолчанию очищен.

Когда Укажите начальные потоки Параметр не выбран при симуляторы, Simscape ™ Программное обеспечение Electrical ™ Specialized Power Systems автоматически вычисляет начальные потоки в запустить моделирование в устойчивом состоянии. Вычисленные значения сохраняются в Initial. Изменяет параметр и перезаписывает все предыдущие значения.

Измерения

Выберите Напряжения обмотки , чтобы измерить напряжение на клеммы обмотки блока трехфазного трансформатора.

Выберите Токи обмотки , чтобы измерить протекающий ток. через обмотки блока трехфазного трансформатора.

Выберите Потоки и токи возбуждения (Imag + IRm) от до Измерьте потокосцепление в вольт-секундах (В.с) и полный ток возбуждения, включая потери в стали, моделируемые Rm.

Выберите Потоки и токи намагничивания (Imag) для измерения потокосцепление в вольт-секундах (В.с) и ток намагничивания в амперах (А), а не включая потери в стали, смоделированные Rm.

Выберите Все измерения (V, I, Flux) для измерения обмотки напряжения, токи, токи намагничивания и потокосцепления.

По умолчанию Нет .

Поместите блок мультиметра в свою модель, чтобы отображать выбранные измерения во время моделирование. В поле списка Доступные измерения мультиметра блока, измерения обозначаются меткой, за которой следует имя блока.

Если соединение Обмотка 1 (клеммы ABC) установлено на Y , Yn или Yg , этикетки такие же следует.

Измерение

Этикетка

Напряжение обмотки 1

Uan_w10007

1 токи

Ian_w1:

или

Iag_w1:

Флюс-рычажные передачи

7 Flux000A:

Flux_000A:

Токи возбуждения

Iexc_A:

Для обмоток 2 и 3 применяются те же надписи, за исключением 1 заменяется на этикетках на 2 или на 3 .

Если соединение Обмотка 1 (клеммы ABC) установлено на Delta (D11) или Delta (D1) , метки такие же следует.

Imag_A:

Измерение

Этикетка

Напряжения обмотки 1

Uab_wre000 9018 9203 9196

8

8 Uab_wre000 9018 9018

8

Потоковые связи

Flux_A:

Токи намагничивания

Imag_A:

8 Imag_A:

.

Трехфазный трансформатор с настраиваемым подключением обмотки

Подключение обмотки 1 (клеммы ABC)

Подключение обмотки для обмотки 1. Возможны следующие варианты: Y , Yn , Yg (по умолчанию), Delta (D1) и Дельта (D3) .

Соединение обмотки 2 (клеммы abc)

Соединение обмотки для обмотки 2. Возможны следующие варианты: Y , Yn , Yg (по умолчанию), Delta (D1) и Дельта (D3) .

Тип

Выберите Три однофазных трансформатора от (по умолчанию) до реализовать трехфазный трансформатор с использованием трех моделей однофазных трансформаторов. Ты можешь использовать этот тип сердечника для представления очень больших силовых трансформаторов, используемых в электрических сетях (сотни МВт).

Выберите Сердечник с тремя конечностями (стержневой тип) для реализации тройного стержня сердечник трехфазного трансформатора. В большинстве приложений трехфазные трансформаторы используют сердечник трехлепестковый (трансформатор сердечниковый).Этот тип сердечника дает точные результаты во время асимметричный отказ как для линейных, так и для нелинейных моделей (включая насыщение). В течение при асимметричном напряжении поток нулевой последовательности трансформатора с сердечником возвращается вне активной зоны через воздушный зазор, конструкционную сталь и резервуар. Таким образом, естественный Индуктивность нулевой последовательности L0 (без обмотки треугольником) такого трансформатора с сердечником составляет обычно очень низкий (обычно 0,5 о.е. 100 о.е.).Это низкое значение L0 влияет на дисбалансы напряжений, токов и магнитных потоков во время линейной и насыщенной работы.

Выберите Пятиконечное ядро ​​(оболочка) для реализации пятиконечного сердечника сердечник трехфазного трансформатора. В редких случаях очень большие трансформаторы изготавливаются с Пятилепестковое ядро ​​(три фазных и два внешних). Эта основная конфигурация, также известная в качестве типа оболочки выбирается в основном для уменьшения высоты трансформатора и обеспечения транспортировка проще.В условиях несбалансированного напряжения, в отличие от трехстороннего трансформатора, поток нулевой последовательности пятиконечного трансформатора остается внутри стального сердечника и возвращается через две внешние конечности. Естественная индуктивность нулевой последовательности (без дельта) очень высока (L0> 100 о.е.). За исключением небольших дисбалансов тока из-за несимметричность сердечника, поведение пятиконечного трансформатора оболочечного типа аналогично поведению трехфазный трансформатор, состоящий из трех однофазных блоков.

Simulate saturation

Если выбрано, реализует насыщаемый трехфазный трансформатор. По умолчанию очищен.

Если вы хотите смоделировать трансформатор в векторном режиме Блок Powergui, вы должны очистить этот параметр.

Имитация гистерезиса

Выберите для моделирования характеристики насыщения, включая гистерезис, вместо однозначная кривая насыщения. Этот параметр отображается, только если Simulate выбран параметр насыщенность .По умолчанию очищен.

Если вы хотите смоделировать трансформатор в векторном режиме Блок Powergui, вы должны очистить этот параметр.

Файл матрицы гистерезиса

Этот параметр отображается, только если Simulate выбран параметр гистерезис .

Укажите файл .mat , содержащий данные для использования в гистерезисе. модель. Когда вы открываете Hysteresis Design Tool блока Powergui, петля гистерезиса по умолчанию и параметры, сохраненные в гистерезисе .коврик файл отображаются. Используйте кнопку Load инструмента Hysteresis Design. для загрузки еще одного файла .mat . Используйте кнопку Сохранить на инструмент Hysteresis Design для сохранения вашей модели в новом файле .mat .

Задайте начальные потоки

Если выбрано, начальные потоки определяются Начальные потоки на вкладке Параметры . Укажите Параметр начальных потоков виден только если Simulate выбран параметр насыщенность .По умолчанию очищен.

Когда Укажите начальные потоки Параметр не выбран при симуляторы, Simscape ™ Программное обеспечение Electrical ™ Specialized Power Systems автоматически вычисляет начальные потоки в запустить моделирование в устойчивом состоянии. Вычисленные значения сохраняются в Initial. Изменяет параметр и перезаписывает все предыдущие значения.

Измерения

Выберите Напряжения обмотки , чтобы измерить напряжение на клеммы обмотки.

Выберите Токи обмотки , чтобы измерить протекающий ток. через обмотки.

Выберите Потоки и токи возбуждения (Im + IRm) для измерения потокосцепление в вольт-секундах (В.с) и полный ток возбуждения, включая железо потери, моделируемые Rm.

Выберите Потоки и токи намагничивания (Im) для измерения потокосцепление в вольт-секундах (В.с) и ток намагничивания в амперах (А), а не включая потери в стали, смоделированные Rm.

Выберите Все измерения (V, I, Flux) для измерения обмотки напряжения, токи, токи намагничивания и потокосцепления.

По умолчанию Нет .

Поместите блок мультиметра в свою модель, чтобы отображать выбранные измерения во время моделирование. В поле списка Доступные измерения Блок мультиметра, измерения обозначаются меткой, за которой следует блок название.

Если соединение Обмотка 1 (клеммы ABC) установлено на Y , Yn , или Yg , этикетки следующие.

8

Измерение

Этикетка

Напряжение обмотки 1

Uan_w1:

0001

9_w1: 7

1 токи

Ian_w1:

или

Iag_w1:

Флюсы

Flux_Are0008

Токи возбуждения

Iexc_A:

Те же надписи применяются для обмотки 2, за исключением того, что 1 заменяется на 2 в этикетках.

Если соединение Обмотка 1 (клеммы ABC) установлено на Дельта (D1) или Дельта (D3) , этикетки являются следующими.

Измерение

Этикетка

Напряжение обмотки 1

Uab_w1:

Токи обмотки 1

Iab_w1:

Потоковые связи

Flux_A: 900_70008

Flux_A: 900_7

Токи возбуждения

Iexc_A:

.

Смотрите также