Устройство для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано на различных объектах промышленного и сельскохозяйственного назначения для повышения достоверности определения реального потребления электрической энергии. Технический результат - снижение энергоемкости. Для достижения данного результата в устройстве многоэлектродный композиционный электрообогреватель выполнен повторяющим контур несущей поверхности карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика с возможностью установки между тремя парами скоб с соединительными элементами для закрепления карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии. При этом регулятор температуры выполнен в виде механического термореле, установленного внутри автоматического выключателя, и связан через него с многоэлектродным композиционным электрообогревателем. 1 ил.

 

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам для обогрева трехфазных индукционных счетчиков в щитах раздельного учета электроэнергии, и может быть использовано на различных объектах промышленного и сельскохозяйственного назначения предпочтительно в холодное время года в основном при установке щитов раздельного учета электроэнергии в открытых и неотапливаемых помещениях для обеспечения достоверного определения реального потребления электрической энергии преимущественно на предприятиях агропромышленного комплекса.

Известно устройство для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, содержащее композиционный электрообогреватель, в качестве которого использованы два одинаковых включенных последовательно элемента композиционного электрообогревателя, размещенный внутри щита раздельного учета электроэнергии возле карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика с тремя парами скоб, имеющих соединительные элементы, для закрепления карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, и регулятор температуры. Два одинаковых элемента композиционного электрообогревателя изготовлены на основе химически связанной керамики с электропроводными добавками, установлены возле боковых поверхностей карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в вертикальном положении в П-образные уголки с направляющими, соединенные со скобами, предназначенными для прикрепления к задней стенке щита раздельного учета электроэнергии при его монтаже, по обе стороны карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в вертикальном положении на равном расстоянии от его боковых поверхностей. Регулятор температуры выполнен в виде блока управления, соединенного цепью управления с датчиком терморегуляции и контактом блока управления и рассчитанного на отключение мощности 70 Вт. Блок управления и датчик терморегуляции установлены на скобах, предназначенных для прикрепления их к корпусу щита раздельного учета электроэнергии сверху трехфазного индукционного счетчика. Контакт блока управления связан с элементами композиционного электрообогревателя через автоматический выключатель, в свою очередь соединяющий элементы композиционного электрообогревателя с источником переменного тока (Анализ различных способов обогрева трехфазных счетчиков в щитах раздельного учета электроэнергии / М.В.Халин [и др.]: под ред. П.И.Госькова // Труды Сибирского отделения Академии инженерных наук Российской Федерации: выпуск №1 / Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова. - Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2000. - С.50-55).

Описанное устройство обладает следующими недостатками:

- повышенная трудоемкость монтажа в щите раздельного учета электроэнергии, во-первых, вследствие необходимости размещения элементов композиционного электрообогревателя по обе стороны карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика на равном расстоянии от его боковых поверхностей с установкой в П-образные уголки, соединенные со скобами, заранее прикрепленными к корпусу поверхности щита раздельного учета электроэнергии, например, посредством сварного соединения; во-вторых, вследствие необходимости прикрепления на дополнительных скобах к корпусу щита раздельного учета электроэнергии сверху трехфазного индукционного счетчика блока управления и датчика терморегуляции;

- пониженная надежность работы, во-первых, вследствие возможного несрабатывания регулятора температуры, выполненного в виде блока управления, соединенного с датчиком терморегуляции и контактом, и рассчитанного на отключение мощности 70 Вт, когда диапазон температур выходит за пределы чувствительности регулятора температуры; во-вторых, из-за погрешностей регулирования температуры установкой регулятора температуры вне зоны обогрева карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика - в верхней части щита раздельного учета электроэнергии; в-третьих, из-за возможных механических повреждений устройства, элементы композиционного электрообогревателя которого устанавливаются в направляющих П-образных уголков и при транспортировке щита раздельного учета электроэнергии не допускают вибрации и механических воздействий; в-четвертых, вследствие последовательного включения элементов композиционного электрообогревателя, что влечет выход из строя устройства в целом при отказе одного из двух элементов;

- высокие энергозатраты вследствие потерь энергии на обогрев пространства вокруг боковых поверхностей карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика за счет конвективного теплообмена при вынужденной конвекции в воздушной среде, обусловленного композиционным электрообогревателем, одинаковые элементы которого установлены по обе стороны карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика на равном расстоянии от его боковых поверхностей.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является устройство для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, содержащее два одинаковых включенных параллельно гибких композиционных электрообогревателя, размещенных внутри щита раздельного учета электроэнергии возле карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика с тремя парами скоб, имеющих соединительные элементы, для закрепления карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, и регулятор температуры. Гибкие композиционные электрообогреватели изготовлены на основе бутилкаучука согласно ТУ 3442-001-02067824-98, выполнены пластинчатыми, установлены возле боковых поверхностей карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в вертикальном положении в П-образные уголки с направляющими, соединенные со скобами, предназначенными для прикрепления к задней стенке щита раздельного учета электроэнергии при его монтаже, по обе стороны карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в вертикальном положении на равном расстоянии от его боковых поверхностей. Регулятор температуры выполнен в виде блока управления, соединенного цепью управления с датчиком терморегуляции и контактом блока управления и рассчитанного на отключение мощности 70 Вт. Блок управления и датчик терморегуляции установлены на скобах, предназначенных для прикрепления их к корпусу щита раздельного учета электроэнергии над трехфазным индукционным счетчиком. Контакт блока управления связан с гибкими композиционными электрообогревателями через автоматический выключатель, в свою очередь соединяющий гибкие композиционные электрообогреватели с источником переменного тока (Анализ различных способов обогрева трехфазных счетчиков в щитах раздельного учета электроэнергии / М.В.Халин [и др.]: под ред. П.И.Госькова // Труды Сибирского отделения Академии инженерных наук Российской Федерации: выпуск №1 / Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова. - Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2000. - С.50-55).

Устройство для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии имеет следующие недостатки:

- повышенная трудоемкость монтажа в щите раздельного учета электроэнергии, во-первых, вследствие необходимости размещения гибких композиционных электрообогревателей по обе стороны карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика на равном расстоянии от его боковых поверхностей с установкой в П-образные уголки, соединенные со скобами, заранее прикрепленными к корпусу щита раздельного учета электроэнергии, например, посредством сварного соединения; во-вторых, вследствие необходимости прикрепления на дополнительных скобах к корпусу щита раздельного учета электроэнергии над трехфазным индукционным счетчиком блока управления и датчика терморегуляции;

- пониженная надежность работы, во-первых, вследствие возможного несрабатывания регулятора температуры, выполненного в виде блока управления, соединенного с датчиком терморегуляции и контактом, и рассчитанного на отключение мощности 70 Вт, когда диапазон температур выходит за пределы чувствительности регулятора температуры; во-вторых, из-за погрешностей регулирования температуры установкой регулятора температуры вне зоны обогрева карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика - в верхней части щита раздельного учета электроэнергии;

- высокие энергозатраты вследствие потерь энергии на обогрев пространства вокруг боковых поверхностей карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика за счет конвективного теплообмена при вынужденной конвекции в воздушной среде, вызванного гибкими композиционными электрообогревателями, установленными по обе стороны карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика на равном расстоянии от его боковых поверхностей.

Предлагаемым изобретением решается задача снижения трудоемкости монтажа и повышения надежности работы устройства для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, а также снижения энергозатрат на обогрев трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии.

Для достижения указанного технического результата в устройстве для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, содержащем композиционный электрообогреватель, размещенный внутри щита раздельного учета электроэнергии возле карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика с тремя парами скоб, имеющих соединительные элементы, для закрепления карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, и регулятор температуры, связанный с композиционным электрообогревателем через автоматический выключатель, в свою очередь связывающий композиционный электрообогреватель с источником переменного тока, композиционный электрообогреватель, являющийся многоэлектродным, и размещенный плотно прилегающим к несущей поверхности карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика между ней и корпусом щита раздельного учета электроэнергии, выполнен повторяющим контур несущей поверхности карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика с возможностью установки между тремя парами скоб с соединительными элементами для закрепления карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии. Регулятор температуры выполнен в виде механического термореле, установленного внутри автоматического выключателя.

Снижение трудоемкости монтажа устройства для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, во-первых, обеспечивается размещением многоэлектродного композиционного электрообогревателя плотно прилегающим к несущей поверхности карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика между ней и корпусом щита раздельного учета электроэнергии с установкой между тремя парами скоб с соединительными элементами, предназначенными для закрепления карболитового корпуса этого счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, при отсутствии необходимости размещения двух гибких композиционных электрообогревателей по обе стороны карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика с установкой в дополнительной системе уголков, соединенных со скобами, прикрепленными к поверхности щита раздельного учета электроэнергии, что применяется в устройстве, выбранном в качестве прототипа; во-вторых, достигается выполнением регулятора температуры в виде механического термореле, установленного внутри автоматического выключателя, при отсутствии необходимости прикрепления в верхней части щита раздельного учета электроэнергии над трехфазным индукционным счетчиком на дополнительных скобах блока управления с датчиком терморегуляции, что применяется в устройстве, выбранном в качестве прототипа.

Повышение надежности работы устройства для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, во-первых, обусловлено четким срабатыванием в заданном диапазоне температур механического термореле, снабженного термоконтактом с самовозвратом, обеспечивающего соединение или разъединение многоэлектродного композиционного электрообогревателя с источником переменного тока посредством автоматического выключателя, и расположенного в зоне обогрева карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика; во-вторых, обусловлено установкой многоэлектродного композиционного электрообогревателя между тремя парами скоб с соединительными элементами для закрепления карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, а поэтому при доставке к месту установки и эксплуатации щита раздельного учета электроэнергии в комплекте с трехфазным индукционным счетчиком и устройством для обогрева этого счетчика исключается возможность повреждений транспортируемых узлов. В случае несрабатывания регулятора температуры, когда автоматический выключатель не обеспечивает разъединение многоэлектродного композиционного электрообогревателя с источником переменного тока, то даже при температуре окружающей среды до +27°С, нагрев механизмов трехфазного индукционного счетчика не выходит за пределы допустимых значений превышения температур, составляющих +40°С (Протокол приемочных испытаний № ИЛ - 01/0079: щит учета электроэнергии ЩУЭ-А-250-УХЛ 2: утв. Госстандартом России: Алтайский ЦСМ 02.03.2003. - С.8, п.8.2.1.).

Снижение энергозатрат на обогрев трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии предлагаемым устройством в два раза по сравнению с энергозатратами на обогрев трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии устройством, выбранным в качестве прототипа, обусловлено выполнением многоэлектродного композиционного электрообогревателя повторяющим контур несущей поверхности карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика при размещении этого электрообогревателя плотно прилегающим к несущей поверхности карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика, что позволяет исключить потери на обогрев пространства вокруг боковых поверхностей трехфазного индукционного счетчика, присутствующие при обогреве этого счетчика двумя композиционными электрообогревателями, расположенными на равном расстоянии по обе стороны от боковых поверхностей его карболитового корпуса, в устройстве, выбранном в качестве прототипа.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображен общий вид устройства для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии.

Устройство для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии содержит многоэлектродный композиционный электрообогреватель 1, размещенный внутри щита раздельного учета электроэнергии (на чертеже не показан) плотно прилегающим к несущей поверхности 2 карболитового корпуса 3 трехфазного индукционного счетчика между ней и корпусом щита раздельного учета электроэнергии, регулятор температуры 4.

Многоэлектродный композиционный электрообогреватель 1, соответствующий ТУ 3468-007-02067824-2003 и ГОСТ Р МЭК 335-1-94, изготовлен из плоского электропроводящего композиционного слоя с размещенной в нем системой n - электродов, закапсулированного между изоляционными слоями; в качестве электропроводящего материала использован бутилкаучук с наполнителем в виде технического углерода и ряда ингредиентов для придания материалу необходимых пластических и эластических свойств; в качестве материала изоляционных слоев использована резина на основе бутилкаучука смоляной вулканизации. Многоэлектродный композиционный электрообогреватель 1 выполнен повторяющим контур несущей поверхности 2 карболитового корпуса 3 трехфазного индукционного счетчика и, например, выступающим за его край на 2-3 мм, с возможностью установки между тремя парами скоб 5, имеющих соединительные элементы 6, например винты, для закрепления карболитового корпуса 3 трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии. Трехфазный индукционный счетчик, снабженный окном 7 для замера показаний, изготовлен по ГОСТ 6570-96 и ТУ 25.01.172-75, ТУ 25.01.392-75, а щит раздельного учета электроэнергии изготовлен в соответствии с ТУ 3433-006-02067824-2002.

Регулятор температуры 4 выполнен в виде механического термореле, например механического реле ТРМ-11, снабженного термоконтактом с самовозвратом. Механическое реле ТРМ-11 предназначено для применения при контроле температуры неагрессивной жидкой или газовой среды и коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50 и 60 Гц, номинальным напряжением 220 В; погрешность срабатывания - ±4°С, дифференциал - 2-10°С. Регулятор температуры 4 установлен внутри автоматического выключателя 8 и связан через него с многоэлектродным композиционным электрообогревателем 1. Многоэлектродный композиционный электрообогреватель 1 через автоматический выключатель 8 подключен к источнику переменного тока с напряжением 220 В.

Для монтажа устройства в щите раздельного учета электроэнергии многоэлектродный композиционный электрообогреватель 1 размещается плотно прилегающим к несущей поверхности 2 карболитового корпуса 3 трехфазного индукционного счетчика в вертикальном его положении между ней и корпусом щита раздельного учета электроэнергии и прикрепляется вместе с карболитовым корпусом 3 тремя парами скоб 5, имеющих соединительные элементы 6, к щиту раздельного учета электроэнергии. Регулятор температуры 4 устанавливается внизу трехфазного индукционного счетчика внутри автоматического выключателя 8, который подсоединяется к источнику переменного тока и многоэлектродному композиционному электрообогревателю 1.

Устройство для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии работает следующим образом.

Заявленное устройство включается в работу в холодное время года для обеспечения и поддержания заданной положительной температуры трехфазного индукционного счетчика, так как при температуре окружающего воздуха ниже 0° счетный механизм трехфазного индукционного счетчика замедляет вращение и затормаживается, что приводит к недостоверному определению количества потребляемой энергии.

К полностью укомплектованному щиту раздельного учета электроэнергии в вертикальном положении присоединяется трехфазное электропитание. Когда температура окружающего воздуха опускается до значения, которое находится в заданном диапазоне регулировки температур механического термореле, например до 0°С, это термореле срабатывает на включение, автоматически замыкается его термоконтакт, и автоматический выключатель 8 обеспечивает соединение источника переменного тока с многоэлектродным композиционным электрообогревателем 1, что приводит к повышению температуры воздуха в зоне трехфазного индукционного счетчика до заданного значения, соответствующего температурным условиям эксплуатации счетчика. При достижении температуры воздуха в зоне трехфазного индукционного счетчика +5°С механическое термореле срабатывает на выключение, автоматически размыкается его термоконтакт, выключатель 8 обеспечивает разъединение источника переменного тока и многоэлектродного композиционного электрообогревателя 1.

Таким образом, использование предлагаемого устройства для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии позволяет обеспечить удобство монтажа в щите раздельного учета электроэнергии, осуществить надежную организацию электрообогрева и снизить энергозатраты на обогрев трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии.

Устройство для обогрева трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, содержащее композиционный электрообогреватель, размещенный внутри щита раздельного учета электроэнергии возле карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика с тремя парами скоб, имеющих соединительные элементы, для закрепления карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, и регулятор температуры, связанный с композиционным электрообогревателем через автоматический выключатель, в свою очередь связывающий композиционный электрообогреватель с источником переменного тока, отличающийся тем, что композиционный электрообогреватель, являющийся многоэлектродным и размещенный плотно прилегающим к несущей поверхности карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика между ней и корпусом щита раздельного учета электроэнергии, выполнен повторяющим контур несущей поверхности карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика с возможностью установки между тремя парами скоб с соединительными элементами для закрепления карболитового корпуса трехфазного индукционного счетчика в щите раздельного учета электроэнергии, а регулятор температуры выполнен в виде механического термореле, установленного внутри автоматического выключателя.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано на различных объектах промышленного и сельскохозяйственного назначения для повышения достоверности определения реального потребления электрической энергии.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для поверки измерительных трансформаторов напряжения. .

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для поверки измерительных трансформаторов напряжения. .

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для поверки измерительных трансформаторов напряжения. .

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для калибровки высоковольтных делителей постоянного напряжения в широком диапазоне измеряемых величин.

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к технике поверки измерительных трансформаторов напряжения. .

Изобретение относится к электроизмерительной технике. .

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для поверки измерительных трансформаторов тока в расширенном диапазоне измеряемых величин. .

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к технике поверки измерительных трансформаторов напряжения. .

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для поверки измерительных трансформаторов тока в расширенном диапазоне измеряемых величин. .

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в процессе тепловых испытаний высоковольтных трансформаторов напряжения

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано при метрологических исследованиях синусно-косинусных вращающихся трансформаторов

Изобретение относится к способу измерения параметров электрической сети - амплитудных и действующих значений токов и напряжений в информационно-управляющих комплексах для АСУ распределенными энергообъектами и производствами

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к измерениям компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ), а также к средствам калибровки магнитометров

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано при метрологических исследованиях навигационных приборов, содержащих вращающийся трансформатор. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения измерения динамических характеристик. Существенным отличием предложенного изобретения является то, что в устройство для измерения навигационных приборов, в состав которых входит вращающийся трансформатор, содержащее коммутатор, дополнительно введены два канала преобразования, каждый из которых содержит генератор, реверсивный счетчик и последовательно соединенные цифроаналоговый преобразователь, фазовращатель, усилитель мощности, выход которого является выходом устройства для подключения обмоток вращающегося трансформатора проверяемого навигационного прибора, счетный вход реверсивного счетчика подключен к генератору, выход подключен к цифровому входу цифроаналогового преобразователя, вход опорного напряжения которого подключен к выходу коммутатора, вход которого подключен к источнику питания переменного тока. 1 ил.

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для надежной и безопасной проверки измерительных трансформаторов. Технический результат: обеспечение строго определенной последовательности соединения всех контактирующих элементов, упрощение конструкции системы контактов, снижение трудоемкости монтажных работ, обеспечение надежного вибро- и удароустойчивого соединения, обеспечение термической стойкости контактной системы. Сущность: блок выполнен из n модулей, каждый из которых содержит корпус из изоляционного материала, в соответствующие пазы которого установлены: рабочая крышка с замыкающим контактом в виде перемычки, контактная система, образованная идентичными пружинными модулями, зажимами для подключения внешних проводников, замыкающим контактом в виде пластины, в отверстие которой вставлена штекерная перемычка. Каждый пружинный модуль состоит из соединенных между собой упругой и токопроводящей пластин. Упругая пластина выполнена многократно изогнутой под определенным углом и содержит контактные площадки, две из которых предназначены для взаимодействия с замыкающим контактом рабочей крышки, а третья - с замыкающим контактом, в отверстие которой вставлена штекерная перемычка. Упругая и токопроводящая пластины соединены друг с другом с одного конца посредством выступов и пазов. Замыкающий контакт со штекерной перемычкой установлены в центральной части корпуса с противоположной стороны по направлению к рабочей крышке. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к электрическим аппаратам и может быть использовано для интегрального измерения потерь электрической энергии в трансформаторах электрических станций и подстанций. Технический результат: повышение точности и упрощение измерения. Сущность: способ заключается в измерении температуры трансформатора и температуры окружающей среды через интервалы времени, равные на два, три порядка меньше тепловой постоянной времени, вычислении приращения температуры трансформатора, определении разности между температурой трансформатора и окружающей средой и в вычислении потерь активной электроэнергии в трансформаторе. Счетчик потерь включает в себя первый аналогово-цифровой преобразователь, первый и второй одновибраторы, первый блок деления, накапливающий сумматор, генератор прямоугольных импульсов, таймер, таймер-часы, счетчик, перепрограммируемое запоминающее устройство, приемопередатчик, компьютер, индикатор и второй датчик температуры, второй аналого-цифровой преобразователь, первый и второй вычитатели, третий одновибратор, регистр памяти, первый, второй, третий и четвертый умножители, второй блок деления, сумматор, блок задания параметров трансформатора. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для испытания трансформатора напряжения (20). Предлагаемый способ предусматривает стадии, на которых: имитируют трансформатор напряжения (20) при помощи эквивалентной цепи (30); определяют точность трансформатора напряжения (20) относительно эквивалентной цепи (30) путем оценки ответа на испытательный сигнал, выдаваемого трансформатором (20); и автоматически преобразуют указанную точность в связанную с рабочим состоянием точность трансформатора (20). При этом при определении точности определения связанного с эквивалентной цепью (30) отклонения напряжения и/или связанного с эквивалентной цепью (30) фазового смещения трансформатора напряжения (20) осуществляют для различных нагрузок, рабочих напряжений и/или рабочих частот трансформатора напряжения (20), и затем осуществляют их преобразование в соответствующее отклонение напряжения или соответствующее фазовое смещение для соответствующих рабочих состояний трансформатора напряжения (20). 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх