Почему вторичную обмотку трансформатора тока нельзя оставлять разомкнутой?
Вторичную обмотку трансформатора тока нельзя оставлять разомкнутой, если по первичной обмотке проходит измеряемый ток, по следующим причинам.
При размыкании вторичной цепи, что может быть, например, при отключении амперметра, исчезает встречный магнитный поток Ф2 (рис. 9.4), следовательно, по сердечнику начинает проходить большой переменный поток Ф1, который вызывает наведение большой ЭДС во вторичной обмотке трансформатора (до тысячи вольт), так как вторичная обмотка имеет большое число витков. Наличие такой большой ЭДС нежелательно потому, что это опасно для обслуживающего персонала и может привести к пробою изоляции вторичной обмотки.
При возникновении в сердечнике большого потока Ф1 в самом сердечнике начинают наводиться большие вихревые токи, сердечник начинает сильно нагреваться, и при длительном нагреве может выйти из строя изоляция обеих обмоток трансформатора. Поэтому надо помнить, что, если надо отключить измерительные приборы, то необходимо обесточить первичную обмотку ТТ.
На паспорте ТТ в виде дроби указывается коэффициент трансформации трансформатора тока:
где I1 – ток первичной обмотки, А;
I2 – ток вторичной обмотки, А;
w1 – число витков первичной обмотки;
w2 – число витков первичной обмотки.
Например, 100/5 А означает, что данный трансформатор тока рас считан на первичный ток 100 А и вторичный ток – 5 А. Коэффициент трансформации этого трансформатора K =100/5=20.
Зная К и получив показания амперметра во вторичной цепи трансформатора тока I2, можно определить первичный ток
Большинство трансформаторов тока выпускаются с номинальным вторичным током 1 А, 5 А.
9.3.3 Измерение напряжения. Для измерения напряжения служат вольтметры. Они подключаются параллельно участку, на котором необходимо измерить напряжение.
Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть значительно больше сопротивления участка к которому он подключается, так как в противном случае вольтметр будет оказывать влияние на токораспределение в электрической цепи и результаты измерения будут содержать большую погрешность.
Для расширения пределов измерения вольтметров последовательно с ними включают добавочные сопротивления.
В приборах на напряжение до 300 В, добавочные сопротивления вмонтированы в корпус приборов или укреплены снаружи приборов.
Для измерения напряжений свыше 300 В добавочные сопротивления присоединяют к одному из выводных зажимов прибора.
Добавочные сопротивления рассчитывают так, чтобы в цепи с увеличенным напряжением по обмотке (рамке) вольтметра проходил тот же ток, что и при номинальном напряжении, на которое рассчитана обмотка.
Обмотка рассчитана на ток
где – ток, протекающий через рамку вольтметра, А;
– напряжение на рамке, В;
– сопротивление рамки, Ом.
При увеличении напряжения в цепи в п раз, ток должен остаться прежним
Отсюда
(9.17)
Пример.Вольтметром на 15 В необходимо измерить напряжение 150 В. Определить добавочное сопротивление, если внутреннее сопротивление вольтметра 900 Ом.
Решение:
1. Определим отношение измеряемого напряжения к напряжению вольтметра
2. Добавочное сопротивление
Ом.
Для измерения высоких напряжений синусоидального тока применяют измерительные трансформаторы напряжения.
Первичная обмотка трансформатора напряжения включается параллельно потребителю и имеет большое число витков.
В паспорте трансформатора напряжения указывается отношение напряжений первичной и вторичной обмоток. Например 5000/100 означает, что номинальное напряжение первичной обмотки 5000 В, вторичной – 100 В.
Коэффициент трансформации напряжения
Зная К и напряжение вторичной обмотки, можно определить первичное напряжение:
Большинство трансформаторов напряжения выпускается номинальным вторичным напряжением 100 В.
9.3.4 Измерение мощности электрического тока. Для измерений мощности в цепях постоянного и в цепях синусоидального тока промышленной частоты применяются ваттметры, обеспечивающий непосредственный отсчет мощности по шкале.
Ваттметр электродинамической системы состоит из двух катушек (рамок):
- неподвижной, токовой из толстого провода, включаемой последовательно с потребителем;
- подвижной обмотки напряжения, выполненной из тонкого провода, включаемой параллельно потребителю.
При постоянном токе вращающий момент электродинамического прибора пропорционален произведению токов в его обмотках:
где – ток в неподвижной катушке, А;
– ток в подвижной катушке, А;
В ваттметре ток подвижной обмотки прямо пропорционален приложенному напряжению
где Rп – сопротивление подвижной катушки, Ом.
Следовательно, вращающий момент прямо пропорционален мощности. Поэтому электродинамический ваттметр имеет равномерную шкалу, т.е.
Вращающий момент электродинамического прибора, включенного в цепь синусоидального тока
То есть показания ваттметра пропорциональны току, напряжению и cosφ, то есть активной мощности цепи Р.
Ваттметр имеет четыре зажима, к двум выводится токовая обмотка, к другим двум – обмотка напряжения. Первая пара зажимов включается в измеряемую цепь последовательно, вторая – параллельно. Начала обмоток обозначается звездочками (*) и соединяются вместе. Это необходимо, чтобы токи в катушках пропускались в определенном направлении.
На шкале ваттметра указываются верхние пределы измерений тока и напряжения. Если, например на шкале ваттметра обозначено I = 5 А и U = 100 В, это значит, что верхний предел измерения ваттметра Р = 500 Вт, то есть им можно измерять мощности до 500 Вт.
Очевидно, что цена деления ваттметра равна
где п – число делений шкалы