Cтраница 2
Перед пуском вновь смонтированного оборудования, после капитальных ремонтов с заменой оборудования, после перемонтажа как в силовой части, так и в цепях вторичной коммутации нужно проверить правильность схемы включения измерительных приборов, полярность измерительных трансформаторов, проверять сечение соединительных проводов, проверить нагрузки измерительных трансформаторов. [16]
Перед пуском вновь смонтированного оборудования, после капитальных ремонтов с заменой оборудования, после перемонтажа как в силовой части, так и в цепях вторичной коммутации нужно проверить правильность схемы включения измерительных приборов, полярность измерительных трансформаторов, проверить сечение соединительных проводов, проверить нагрузки измерительных трансформаторов. [17]
![]() |
Дифференциальная схема.| Дифференциальная выпрямительная схема. [18] |
В последнем случае сравниваемые величины предварительно выпрямляются полупроводниковыми детекторами. При этом встречаются две схемы включения измерительного прибора - на разноси токов и на разность напряжений. [19]
![]() |
Дифференциальная схема.| Дифференциальная выпрямительная схема.| Эшшвалептные схемы по 3. 17. [20] |
В последнем случае сравниваемые величины предварительно-выпрямляготся полупроводниковыми детекторами. При этом встречаются две схемы включения измерительного прибора - на разность токов и на разность напряжений. [21]
![]() |
Схемы присоединения измерительных приборов к трансформаторам тока в трехфазной. системе. [22] |
В качестве соединительных проводников применяют контрольные кабели. Их сопротивление зависит от материала и сечения жил, длины трассы и схемы включения измерительных приборов. Кабели с медными жилами ( р0 0172 Ом - мм2 / м) применяют во вторичных цепях мощных электростанций с высшим напряжением 220 кВ и выше. Если в число подключаемых измерительных приборов входят счетчики, предназначенные для денежных расчетов, минимальные сечения жил увеличивают до 2 5 мм2 для медных жил и до 4 мм2 для алюминиевых жил. Сечение проводников выбирают в соответствии с требованием точности измерения, но не. [23]
В качестве соединительных проводников применяют контрольные кабели. Их сопротивление зависит от материала и сечения жил, длины трассы и схемы включения измерительных приборов. Кабели с медными жилами ( р 0 0175 Ом мм2 / м) применяют во вторичных цепях мощных электростанций с высшим напряжением 220 кВ и выше. Если в число подключаемых измерительных приборов входят счетчики, предназначенные для денежных расчетов, то минимальные сечения жил увеличивают до 2 5 мм2 для медных жил и до 4 мм2 для алюминиевых жил. Сечения проводников выбирают в соответствии с требованиями точности измерения, но не менее минимального сечения, удовлетворяющего требованию механической прочности. [24]
![]() |
Рекомендуемые схемы включения приборов для одновременного измерения тока, на - пряжения и мощности. [25] |
ЭММ, то измерение следует производить как можно быстрее. Поэтому для точных испытаний приходится применять ряд специальных приборов; исключать погрешности внесением поправок на собственное потребление мощности приборами; выбирать такую схему включения измерительных приборов, которая позволит свести к минимуму влияние собственного потребления. [26]
При измерении сопротивления обмоток по падению напряжения обмотку трансформатора включают в сеть источника постоянного тока. Во избежание нагрева обмоток, вносящего ошибки в результаты измерений, ток при измерении сопротивления не должен превышать 20 % номинального тока в обмотке. Схема включения измерительных приборов зависит от величины измеряемого сопротивления. [27]
![]() |
Включение измерительного прибора в сеть ( а, схема замещения ( б. [28] |
Измерительные приборы обычно получают питание от той же сети, в которой необходимо производить измерения. При непродуманном включении сигнальных и питающих проводов появляются специфические источники погрешностей измерения. На рис. 4.19, а, б приведены схема включения измерительного прибора и соответствующая ей схема замещения. [29]
Погрешность измерения, вносимая трансформатором напряжения, оценивают его классом точности: Трансформаторы напряжения, как и трансформаторы тока, делятся по точности на классы. Погрешность по напряжению / и % соответствует определенному классу точности. Более подробное изучение свойств, конструкций и типов измерительных трансформаторов, а также схем включения измерительных приборов с их помощью не входит в программу курса общей электротехники для неэлектротехнических специальностей. [30]