西門子授權伺服驅動總經銷商
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連接示例 下圖顯示了 AI Energy Meter HF 三相、雙相和單相測量的不同連接方式。請注意,AI Energy Meter HF 需始終通過電流互感器進行連接。也可選用電壓變送感器連接。 連接方式 接線圖 注釋 3P4W 三相測量,四線制 任何負載 通過三個電流互感器連接 3P4W 三相測量,四線制 任何負載 通過三個電流互感器和三個電壓互感 器連接任何負載 通過兩個電流互感器和兩個電壓互感 器連接。 對于相位 3 的所有測量值以及某些跨 相位的測量值,AI Energy Meter HF 的值為“0”。 1P2W 單相測量,二線制 通過電流互感器在交流電網中測量。 對于相位 2 和 3 的所有測量值以及某 些跨相位的測量值,AI Energy Meter HF 的值為“0”。如果采用符合 IEC 61439-1:2009 標準的短路保護功能敷設電纜,例如,使用管道或單獨的電纜槽,則 AI Energy Meter HF 無需再進行單獨的電纜保護。 電流互感器連接要求 連接以下電流互感器時,應遵循 DIN VDE 0100-557 和 IEC 60364-5-55 標準: ? 電流互感器的二級電流不得接地。 ? 電流互感器的二級電流不得使用防護裝置。 ? 互感器的二級電纜絕緣必須設計為適用于所有在用組件的*高電壓;或按以下方式安 裝二級電纜:電纜的絕緣層不能與當前在用組件(如,母線)相接觸。 ? 必須留有連接點,用于臨時測試。 3.3 電流互感器選擇數據 簡介 進行電流測量時,通常需要通過電流互感器進行連接。此時,可使用精度等級為 0.5、1 或 3 的環形鐵芯。 電流互感器的尺寸規格 基于以下原因,電流互感器尺寸規格正確十分重要:擇電流互感器 當前所用電流互感器的負載量通常大于終端電路功耗 1.5 到 2 倍(包括連接電纜的電阻和 AI Energy Meter HF 的負載)。為了防止互感器過載,容量通常為功耗的 1.5 倍。為了確 保在發生短路時可進行限流,負載量需要為功耗的 2 倍。而終端電路的負載量必須至少為 工作點互感器額定負載的 25%。用戶只能通過這種方式來以指定精度操作互感器。 連接電纜的*大長度 為避免電流互感器過載或受到損壞,不得超過電流互感器數據表中指定的負載 Zn (VA)。 為避免超出該值,整個負載電阻(包括連接電纜的電阻和 AI Energy Meter HF 的內部電阻 (見下圖))需低于某個特定的電阻值(具體取決于 Zn 和 Imax)。 圖 3-2 連接電纜的*大長度 通過以下公式,可計算連接電纜的*大電阻值: RL 電纜的電阻值,單位為歐姆 Imax 電流互感器的二級電流 Zn 電流互感器的額定負載,單位為 VA Rburde n AI Energy Meter HF 電阻 (25 mΩ) 圖 3-3 連接電纜的*大電阻值 根據*大電纜電阻(單位為歐姆),可計算出連接電纜的*大長度。為此,請檢查所用連 接電纜的數據表。 說明 連接電纜的長度(向外伸展長度和返回長度)不得超過 200 米。示例:使用 500/5 A 電流互感器 根據數據表中,可使用傳動比為 500/5 A 的電流互感器(額定負載 Zn 為 5 VA)。 在此應用中,*大一級電流可達 400 A。即,*大二級電流 Imax. 為 4 A,而 AI Energy Meter HF 的負載(含連接電阻)RBurden 為 25 mΩ。 通過以下公式,可計算出連接電纜電阻(出線和進線)的*大值: 此時,互感器與 AI Energy Meter HF 端子間的電纜的*大電阻值不得超過 287.5 mΩ。而 電纜的長度(出線和進線)則取決于銅纜的橫截面積,具體參見下表。 下表列出了各種常見橫截面積的銅纜對應的電阻值(ρ = 0.017857 Ω x mm2/m)。 估算連接電纜的長度 下表中的值需小于電纜計算得出的終端電阻 RL max。在上例中,電阻值 RLmax 為 287.5 mΩ 時,可使用截面積大于 0.75 mm2 的 10 m 長連接電纜(出線和進線)。 橫截面積 AWG 銅纜長度 0.5 m 1 m計算負載與功率損耗的比例 互感器的額定負載應大于連接線路**率損耗的 1.5 到 2 倍,以確?;ジ衅鞑粫^載,且 在短路時進行限流。 通過以下公式,可計算出*大二級電流為 4 A 時,連接電路的功率損耗。其中,連接電纜 (出線和進線)的長度為 10 m,橫截面積為 1.0 mm2;AI Energy Meter HF 的負載電阻 為 25 mΩ。 連接電路中,額定負載與功率損耗的比例為: 連接電路中所需的額定負載與功率損耗比率應位于指定范圍內。即,互感器的尺寸應足夠 大。
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