Schémas de raccordement des transformateurs de tension de mesure

Schémas de raccordement des transformateurs de tension de mesureLe schéma de connexion d'un transformateur de tension monophasé est illustré à la fig. 1, un. Les fusibles FV1 et FV2 protègent le réseau haute tension contre les dommages à l'enroulement primaire du téléviseur. Les disjoncteurs FV3 et FV4 (ou les disjoncteurs) protègent le téléviseur contre les dommages à la charge.

Schéma de raccordement de deux transformateurs de tension monophasés TV1 et TV2 en triangle ouvert (Fig. 2). Des transformateurs sont inclus pour les tensions biphasées, par exemple UAB et UBC. La tension aux bornes des enroulements secondaires du téléviseur est toujours proportionnelle aux tensions entre phases fournies du côté primaire. Une charge (relais) est connectée entre les fils du circuit secondaire.

Le circuit vous permet d'accepter les trois tensions entre phases UAB, UBC et UCA (il n'est pas recommandé de connecter la charge entre les points a et c, car un courant de charge supplémentaire traversera les transformateurs, ce qui entraînera une augmentation de erreur).

Schéma de raccordement d'un transformateur de mesure de tension

Riz. 1. Schéma de raccordement d'un transformateur de tension de mesure

Schéma de connexion de deux transformateurs de tension monophasés en triangle ouvert

Riz. 2.Schéma de connexion de deux transformateurs de tension monophasés en triangle ouvert

Schéma de connexion de trois transformateurs de tension monophasés en étoile illustré à la fig. 3, est conçu pour obtenir des tensions entre phases et entre phases (phase à phase). Les trois enroulements primaires du téléviseur sont connectés en étoile. Les débuts de chaque enroulement L sont connectés aux phases correspondantes de la ligne, et les extrémités de X sont unies en un point commun (neutre N1) et mises à la terre.

Avec cette connexion, la tension de ligne de phase (PTL) à la terre est appliquée à chaque enroulement primaire du transformateur de tension (VT). Les extrémités des enroulements secondaires de VT (x) sont également reliées à une étoile dont le neutre N2 est relié au point zéro de la charge. Dans le schéma ci-dessus, le neutre de l'enroulement primaire (point N1) est fermement connecté à la terre et a un potentiel égal à zéro, le même potentiel aura le neutre N2 et le neutre de la charge connecté au neutre.

Schéma de connexion de trois transformateurs de tension monophasés en étoile

Riz. 3. Schéma de connexion de trois transformateurs de tension monophasés en étoile

Dans cet agencement, les tensions de phase du côté secondaire correspondent aux tensions de phase à la terre du côté primaire. La mise à la terre du neutre de l'enroulement primaire du transformateur de tension et la présence d'un conducteur neutre dans le circuit secondaire sont des conditions préalables à l'obtention des tensions de phase par rapport à la terre.

Diagramme de connexion transformateurs de tension monophasés dans le filtre de tension homopolaire (Fig. 4). Les enroulements primaires sont connectés en étoile avec un neutre mis à la terre, et les enroulements secondaires sont connectés en série, formant un triangle ouvert.Les relais de tension KV sont connectés aux bornes aux extrémités du triangle ouvert. La tension U2 aux bornes du triangle ouvert est égale à la somme géométrique des tensions des enroulements secondaires :

Schéma de connexion de trois transformateurs de tension monophasés dans un filtre de tension homopolaire.

Riz. 4. Schéma de connexion de trois transformateurs de tension monophasés dans un filtre de tension homopolaire

Le schéma considéré est un filtre homopolaire (NP). Une condition nécessaire au fonctionnement du circuit en tant que filtre NP est la mise à la terre du neutre de l'enroulement primaire du TT. En utilisant des TT monophasés à deux enroulements secondaires, il est possible de connecter l'un d'eux selon le circuit en étoile et le second selon le circuit en triangle ouvert (Fig. 5).

Schéma de connexion de trois transformateurs de tension monophasés pour le contrôle d'isolement

Riz. 5. Schéma de connexion de trois transformateurs de tension monophasés pour la surveillance de l'isolement

La tension secondaire nominale de l'enroulement destiné à la connexion en triangle ouvert est supposée égale pour les réseaux avec neutre à la terre 100 V et pour les réseaux avec neutre isolé 100/3 V.

Schéma de connexion du transformateur de tension triphasé à trois voies illustré à la fig. 6. Le neutre du TT est mis à la terre.

Schéma de connexion d'un transformateur de tension triphasé à trois voies dans un système avec un neutre mis à la terre

Riz. 6. Schéma de connexion d'un transformateur de tension tripolaire triphasé dans un système avec un neutre mis à la terre

Schéma de connexion des enroulements d'un transformateur de tension triphasé dans le filtre de tension NP illustré à la fig. 5.

Les TT triphasés à trois niveaux ne peuvent pas être utilisés pour ce circuit, car il n'y a pas de chemins dans leur circuit magnétique pour fermer les flux magnétiques de NP Fo créés par le courant 10 dans les enroulements primaires lorsqu'il y a une masse dans le réseau. Dans ce cas, le flux Pho se ferme dans l'air le long d'un chemin de haute résistance magnétique.

Cela conduit à une diminution de la résistance du NP du transformateur et à une forte augmentation de АзНАС. L'augmentation du courant I est causée par un échauffement inacceptable du transformateur et, par conséquent, l'utilisation de transformateurs de tension à trois tubes est inacceptable.

Dans les transformateurs à cinq pôles, les quatrième et cinquième pôles du circuit magnétique sont utilisés pour fermer les flux F0 (Fig. 7). Pour obtenir 3U0 à partir d'un transformateur de tension triphasé à cinq étages, un (troisième) enroulement supplémentaire est réalisé sur chacune de ses branches principales 7, 2 et 3, connectées en triangle ouvert.

La tension aux bornes de cette bobine n'apparaît qu'en cas de court-circuit à la masse, lorsque des flux magnétiques se produisent sur les NP, qui se referment le long des tiges 4 et 5 du fil magnétique. Les circuits TT à cinq pôles permettent d'obtenir des tensions composées et composées simultanément avec la tension NP. Ils sont utilisés pour la mesure de tension et la surveillance d'isolement dans les réseaux à neutre isolé. Aux mêmes fins, vous pouvez utiliser le schéma de la fig. 5 avec trois TT monophasés.

Lors de la mesure de la puissance ou de l'énergie d'un système triphasé, le circuit de connexion du transformateur de tension illustré à la Fig. 8.

Chemins de fermeture de flux magnétique homopolaire dans un transformateur de tension triphasé à cinq tiges

Riz. 7. Façons de fermer les flux magnétiques homopolaires dans un transformateur de tension triphasé à cinq pôles

Schéma de connexion d'un transformateur de tension tripolaire triphasé pour mesurer la puissance par la méthode de deux wattmètres

Riz. 8. Schéma de connexion d'un transformateur de tension tripolaire triphasé pour mesurer la puissance par la méthode de deux wattmètres

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