Схема подключения точечных светильников 220В и 12В
В зависимости от типа используемых ламп, в точечным светильниках, существует две основных схемы подключения — это:
– схема подключения точечных светильников 220в
– схема подключения точечных светильников 12в
Два основных стандарта питания точечных светильников существует не просто так, каждый вариант подключения имеет свои положительные и отрицательные стороны и выбирается в зависимости от существующих условий.
Схема подключения точечных светильников 220в
Схема подключения точечных светильников 220в, при аналогичном стандарте бытового напряжении принятом в нашей стране, кажется наиболее естественной и правильной. Обычно, схема подключения через выключатели выглядит так (см. изображение ниже):
Электрический ток проходя через счетчик электроэнергии и защитную автоматику приходит в распределительную коробку, в которой рабочий ноль и земля (защитный ноль) идут напрямую к точечному светильнику, а вот фазный провод идет на выключатель.
Схема подключения точечных светильников 220В к одноклавишному выключателю:
Схема подключения точечных светильников 220В к двухклавишному выключателю:
Основные преимущества использования точечных светильников 220в:
– Простая схема подключения, соответственно максимально надежная
– Отсутствие ограничений по длине цепи, точечные светильники одной группы могут располагаться на любом расстоянии друг от друга без потери эффективности освещения.
– Низкие токи в цепи с напряжением 220в позволяют использовать в проводке кабель меньшего сечения, чем в сетях 12в.
Минусы использования точечных светильников 220в:
– Высокое напряжение источник повышенной опасности, требует квалификации при монтаже и особой осторожности при обслуживании и эксплуатации
– Без дополнительных защитных устройств, лампы подвержены более быстрому разрушению, чем 12В.
Как видите, основной недостаток у точечных светильников 220в, это как ни странно их достаточно высокое напряжение, опасное для человека, как при непосредственном контакте, так и возможностью возникновения возгорания. Из-за этого накладывается множество ограничений при установке и эксплуатации, что достаточно неудобно.
Схема подключения точечных светильников 12в
Использование для питания точечных светильников напряжения 12 вольт, решает эту проблему. Ведь такое низкое напряжение считается условно безопасным и практически исключает возгорания и поражения человека электрическим током. Кроме этого, при напряжении 12 вольт, стало возможным сделать нити накаливания у ламп толще, рассчитанных на больший ток, а следовательно более надежных и долговечных.
Для работы точечных светильников на 12в, в схему добавляются трансформатор, преобразующий стандартное напряжения бытовой сети 220 Вольт в необходимые 12 Вольт. Чаще всего в продаже вы встретите электронные трансформаторы,
к их основным достоинствам относятся:
– малый габаритный размер и вес
– встроенные системы защиты такие как от короткого замыкания, плавный пуск значительно продлевающий срок жизни ламп и т. п.
– автоматическая регулировка напряжения
– постоянное напряжение на выходе
– низкий уровень шума
Выбор трансформатора (блока питания) для точечных светильников.
К основным характеристикам трансформаторов для точечных светильников относятся:
– Выходное напряжение
– Номинальная мощность
– Выходной ток
Выходное напряжение для галогенных ламп в точечных светильниках обычно должно быть 12В.
Номинальная мощность трансформатора рассчитывается исходя из суммарной мощности подключаемых к нему светильников, плюс небольшой запас.
Так например, при параллельном подключении к трансформатору трех точечных светильников по 50Вт каждый, номинальная мощность трансформатора должна быть больше 150Вт, значит берем 210Вт.
Следует отметить, что трансформаторы для точечных светильников на 12в выпускаются стандартных мощностей это: 60Вт, 70Вт, 105Вт, 150Вт, 210Вт, 250Вт, 400Вт.
Очень важная характеристика трансформатора для точечных светильников это выходной ток. Ведь малое напряжение предполагает высокий ток, который соответственно вызывает падение напряжения в проводах и если их неправильно подобрать, возможны очень неприятные последствия. Ниже представлена таблица выбора сечения кабеля для точечных светильников 12в в зависимости от его длины.
Таблица выбора сечения кабеля для точечных светильников 12в в зависимости от его длины
Если рассмотреть на нашем примере, описанном выше, где мы выбрали трансформатор на 210Вт, выходной ток такого трансформатора достигает 18 Ампер! В нашей таблице для такого тока, подбираем минимальное сечение кабеля, которое равно 1.5 кв. мм., при этом максимальная длина его не должна превышать 3,4 метра.
Чтобы свечение было равномерное у всех точечных светильников на 12в, запитанных от одного трансформатора, при параллельном подключении длины всех проводов должны совпадать (последовательная схема подключения для точечных светильников 12В не применяется).
Даже если один точечный светильник расположен совсем близко к трансформатору, а два других дальше, все равно длины каждого из проводов идущих от трансформатора к точечному светильнику 12в должны быть равны.
Если же, допустим, расстояние оказывается большим, чем минимально возможное из таблицы, то необходимо брать провод большего сечения, так например если в нашем примере мы проложим кабель 2.5. кв.мм., то он может быть длинной уже до 5,7 метра.
Схема параллельного подключения точечных светильников на 12В выглядит так:
Самый оптимальный вариант подключения точечных светильников на 12В, это когда на каждую точку стоит свой понижающий трансформатор, это несколько повышает стоимость набора освещения, но несомненно стоит того. Отпадает проблема с расчетом длин и сечений проводов, а главное при выходе из строя одного трансформатора, остальные лампы группы продолжат гореть. Схема подключения точечных светильников 12 Вольт, каждый через свой трансформатор, представлена ниже.
Обе представленные схемы, верны как для светильников на 12В постоянного, так и переменного тока. В случае с лампами на 12 Вольт переменного тока, полярность подключения проводов не важна, пусть вас не смущает маркировка клемм на схеме “+” и “-“.
Основные преимущества точечных светильников 12В:
– Безопасность, низкая вероятность поражения током человека или возникновения возгорания
– Больший срок службы ламп, в связи с их особенностями, а так же с дополнительными защитами реализованными в трансформаторе.
Основные минусы точечных светильников на 12В:
– Необходимость установки в схему трансформатора и связанные с этим сложности.
– Необходимость точного расчета и подбора сечений и длин проводов, из-за высокого тока.
Решать, какие именно выбрать точечные светильники на 220В или на 12В вам, но сейчас общая тенденция выражается в отказе от схем с отдельными трансформаторами.
У многих производителей уже есть в линейке продуктов надежные галогенные лампы с питанием 220В для точечных светильников, а производители диодных ламп пошли еще дальше, и встраивают преобразователи напряжения в корпуса ламп, так что для их работы не требуется никаких изменений в проводке, подробнее об этом мы уже писали в статье «Замена ламп на светодиодные».Трансформатор не выдает 12 вольт. Схема подключения трансформатора, как правильно его подсоединить к цепи
Для подключения галогенных ламп на 12 вольт используют трансформатор 220 вольт, 12 вольт — оптимальное напряжение для работы большого количества ламп, к которым относятся галогенные, светодиодные и некоторые лампы-«экономки».
Сегодня чаще всего для создания яркого и экономного освещения используют систему галогенных ламп, подключенных посредством трансформатора на 12 вольт. Помимо того, что галогенное освещение обладает полным и ярким спектром света, его можно устанавливать в непосредственной близости к местам повышенной влажности, так как такие лампы имеют повышенный уровень энергобезопасности.
Виды и строение трансформаторов на 12В
Современная промышленность выпускает два основных типа трансформаторов:
- Электромагнитные, или, как их еще называют, тороидальные. Такое название возникло из-за их формы, то есть кольца (или тороида), на котором установлена обмотка из большого количества витков медной проволоки. Они обладают значительным запасом надежности, а их цена достаточно невысока. Главный недостаток — большие размеры и вес (около 3-3,5 кг), что ограничивает их использование в системах освещения подвесных потолков, мебели и компактных лампах. Для них также характерны сильная восприимчивость к скачкам напряжения и перегрев.
- Электронные, или импульсные. Их явное преимущество — небольшие размеры, малый вес и наличие стабилизатора напряжения, что увеличивает срок службы подключенных к нему приборов. Большинство моделей импульсных трансформаторов обладает защитой от короткого замыкания, плавным пуском и отсутствием перегревания. Вследствие своих параметров такие приборы чаще всего используют для монтажа систем освещения в подвесных и натяжных потолках и мебели.
Принцип действия электронных трансформаторов заключается в преобразовании 220 вольт в 12 посредством электроники и полупроводниковых элементов.
Один из незначительных недостатков трансформаторов такого типа состоит в том, что их запрещено включать в сеть, если к ним не подключена достаточная нагрузка. Данный параметр указывается на корпусе изделия и в большинстве случаев составляет от 40 Вт.
Как выбрать трансформатор для галогенных ламп?
Выбор трансформатора следует начинать с определения его типа. Для создания системы освещения рекомендуется использовать более современные электронные устройства, так как они имеют компактные размеры, большую надежность и идеально подходят для использования в домашних условиях.
Следующий шаг — выбор мощности трансформатора. В данном случае главное — правильно рассчитать будущую нагрузку, которую будут создавать подключенные к нему электроприборы. Слишком большая мощность будет нецелесообразной, а низкая мощность может привести к постоянным перегревам и повышению шанса на возникновение короткого замыкания.
Для определения оптимальной мощности трансформатора следует просуммировать мощности ламп, которые будут к нему подключены. К примеру, вы планируете создать систему освещения в ванной, которая должна состоять из четырех галогенных ламп (мощностью 35 Вт каждая). Суммарная мощность в данном случае будет составлять 140 Вт. Не рекомендуется брать трансформатор с мощностью «впритык» к требуемой, лучше оставить некоторый запас на тот случай, если потребуется подключение дополнительного освещения или нужно будет установить дополнительную лампу. В данном случае принимаем коэффициент запаса 0.15, что означает добавление минимум 15% к мощности трансформатора. В результате получаем показатель 161 Вт. Так как стандартные мощности выпускаемых устройств составляют 50, 60, 70, 105, 150, 200, 250, 300 и 400 Вт, оптимальное значение для нас — 200 Вт.
Для проверки общей надежности системы часто используют трансформатор нагрузочный НТ-12, позволяющий определить максимальную нагрузку на систему, при которой срабатывает автоматическая защита от короткого замыкания. Но для приборов небольшой мощности (с правильно подобранными параметрами трансформатора) угроза короткого замыкания очень незначительна.
Подключение ламп к трансформатору
Для создания простой системы освещения ламп на 12В потребуются следующие элементы:
- Одноклавишный выключатель. Для установки выключателя внутри ванной следует выбирать модель устройства с защитой от влаги не ниже IP X3, а лучше — IP X4, где Х — степень защиты от пыли (в данном случае может быть любой), а цифра — степень защиты от влаги. Показатель 3 означает защиту от брызг, которые летят под углом до 60°, 4 — стойкость к всесторонним брызгам и каплям.
- При вынесении выключателя за границы помещения с повышенной влажностью тип выключателя не имеет значения, но проводку следует осуществлять скрытым способом согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ).
- Распределительная коробка. Используется для упрощения последующего ремонта или переоборудования системы освещения. В условиях ванной комнаты лучше всего использовать модели с защитой от пыли и влаги не ниже IP55.
- Импульсный трансформатор 220 12 вольт. Как уже упоминалось ранее, данное устройство используется для преобразования напряжения сети с 220 до 12В.
- Система освещения с галогенными лампами. Все лампы подключаются к трансформатору параллельно клеммам устройства с маркировкой Output («Выход»). Подсоединение производится при помощи отдельных медных проводов, сечение которых составляет не менее 1,5 мм 2 . Чтобы добиться равномерного свечения всех ламп, следует выбирать провода со строго одинаковыми сечением и длиной.
Электрические провода, подключенные к выключателю, подводят к распределительной коробке, где их соединяют с кабелями, подключенными к входным клеммам трансформатора. При этом важно соблюдать цветовую маркировку кабелей, так как это облегчит будущий возможный ремонт или переоборудование системы освещения. От трансформатора посредством клемм выхода провода параллельно подключают к галогенным лампам, соблюдая одинаковую длину и сечение отдельных проводов.
Существуют и другие, более сложные схемы подключения системы освещения. Например, при парном количестве ламп их разбивают на две группы, каждую из которых подключают к отдельному трансформатору. В результате получаем две относительно независимые группы светильников. При выходе из строя трансформатора в одной части системы вторая продолжает полноценно функционировать. Еще одно преимущество такого способа подключения состоит в том, что стоимость двух отдельных трансформаторов невысокой мощности может оказаться даже ниже, чем цена одного мощного устройства.
Похожим образом, имея два трансформатора, легко осуществить подключение к двухклавишному выключателю, что позволит управлять двумя независимыми друг от друга половинами системы освещения.
Заключение по теме
Использование трансформатора 220 12 вольт дает возможность создать надежную, безопасную и экономную систему освещения галогенными лампами в ванной комнате, туалете, кухне или коридоре.
Такое освещение имеет высокую защиту от короткого замыкания и позволяет произвести установку даже в условиях повышенной влажности (в ванной или на кухне).
Простота создания галогенного освещения посредством подключения к импульсному трансформатору позволяет осуществить ее даже новичкам, главное — придерживаться техники безопасности при работе с электрическим оборудованием и использовать влагозащищенные элементы системы.
Похожие записи:
Низковольтные источники света на сегодняшний день приобрели достаточно широкую популярность. Встраиваемые осветительные приборы с галогенными лампами часто встречаются в офисных помещениях, строениях частного сектора, в квартирах многоэтажек, в подсветке витрин магазинов и многих других местах, где требуется освещение.
Главным достоинством такого осветительного прибора является длительный эксплуатационный ресурс и безопасность при использовании светильника, которая обусловлена низким уровнем напряжения. Но для подключения галогенных ламп на 12 вольт обязательно наличие правильно выбранного трансформатора.
Низковольтный галогенный светильник может работать от сети переменного тока только через специальный адаптер питания – понижающий трансформатор. На сегодняшний день самыми популярными считаются электромагнитный и электронный трансформаторы для галогенных источников света.
Электромагнитное адаптирующее устройство отличается большими габаритами и весом из-за чего ограничивается его сфера применения. Такие приборы малоэффективны и сильно чувствительны к изменениям напряжения в сети переменного тока. В свою очередь, электронные устройства для галогенных ламп на 12 вольт более безопасны и имеют много дополнительных функций: они снабжаются устройством защиты от перегрева, колебаний напряжения и имеют функцию мягкого пуска ламп, сильно повышающую их срок службы.
Чтобы качественно контролировать работу галогенного осветительного прибора обязательно используют трансформатор, понижающий выходное напряжение до 12 вольт. Благодаря этому достигается защита ламп от перенапряжения и скачков электроэнергии.
Такие преобразователи нормализируют входящее электричество и выдают на выходе нужный уровень напряжения от 6 до 24 вольт в зависимости от используемой галогенной лампы. На сегодняшний день существует два основных типа понижающих трансформаторов в зависимости от конструктивного исполнения прибора:
- тороидальные обмоточные преобразователи;
- электронные или импульсные понижающие трансформаторы.
Стандартные обмоточные трансформаторы считаются самыми доступными и простыми в плане эксплуатации , а также обладают хорошими мощностными показателями. К такому прибору легко подключить галогенный источник света.
Принцип работы такого преобразователя основан на электромагнитной взаимосвязи катушек прибора. Но из-за использования последних такой трансформатор имеет серьёзные недостатки – большой вес, достигающий нескольких килограмм и габариты , которые занимают много места. Именно по этой причине такие устройства понижающее напряжение не получили широкого применения в быту.
Плюс ко всему электромагнитное преобразующее устройство сильно греется в процессе работы что, может негативно отразиться на галогенных лампах. Помимо этого, перегрев тороидальных обмоточных трансформаторов может приводить к скачкам напряжения в доме, тем самым пагубно сказываясь на других бытовых устройствах.
В свою очередь, низковольтные импульсные преобразователи, которые также называют электронными трансформаторами, получили максимально широкий спектр применения как в быту, так и на производстве. Такая популярность в первую очередь обусловлена незначительной массой и габаритами прибора. Помимо этого, такой прибор качественно понижает напряжение , при этом не нагреваясь в процессе работы. К единственным недостаткам такого трансформатора для галогенных ламп на 12 вольт можно зачислить достаточно высокую стоимость прибора.
В последнее время на рынке электроники появились импульсные понижающие трансформаторы, которые ещё на стадии производства оснащаются встроенной защитой от короткого замыкания и перенапряжения, что значительно продлевает срок службы как преобразователя, так и источников света.
Такие электронные преобразователи зачастую используют для монтажа галогенных источников света в мебельной промышленности или подвесных потолках. По принципу работы такой трансформатор отличится от обмоточного аналога тем, что преобразование энергии достигается за счёт полупроводниковых устройств и электронных запчастей.
Особенности выбора трансформатора
В процессе выбора трансформатора для галогенных светильников на 12 вольт обязательно учесть определённые факторы. В первую очередь определяют тип устройства: электронный или электромагнитный адаптер . В последнее время предпочтение отдают электронным преобразователям для галогенных источников света, которые благодаря своей незначительной массе и габаритам могут использоваться в любой сфере электротехники.
Главным параметром понижающего трансформатора вне зависимости от типа устройства является мощность прибора . Из-за того, что в большинстве случаев используется параллельная схема подключения галогенных ламп, то мощностные показатели трансформатора должны приравниваться к суммарной мощности всех осветительных приборов. Например, если подключается две лампы по 40 Вт, то мощность преобразователя составляет 80 Вт плюс запас 10-15%.
Естественно, приобретение трансформатора с чрезмерным мощностным запасом нецелесообразно по той простой причине, что в значительной степени возрастает стоимость прибора. Помимо этого, такое несоответствие приводит к поломке преобразователя, а часто и галогенных ламп. Каждый адаптер имеет минимальные показатели нагрузки , необходимые для стабильной работы прибора.
Выходные параметры напряжения трансформатора должны соответствовать номинальным показателям галогенных ламп. Стандартные источники света выпускаются с номинальными параметрами напряжения 6, 12 и 24 В. Но самую большую популярность получили 12 вольтовые источники света . Если галогенное освещение монтируется в помещениях с высокой влажностью, то нужно приобретать преобразователь, имеющий гальваническую развязку.
Для подключения к адаптеру большого числа осветительных приборов на 12 вольт не всегда целесообразно использовать один дорогой прибор с большими мощностными показателями. Зачастую лучше приобрести несколько бюджетных устройств с меньшей мощностью и использовать их для подключения отдельных групп галогенных источников света.
Такой вариант более практичен, так как в случае выхода из строя одного из нескольких адаптеров гореть не будет только одна группа светильников, в то время как все остальные лампы будут и дальше освещать квартиру. При этом замена одного маломощного прибора для ламп будет значительно дешевле , чем покупка дорогостоящего мощного понижающего трансформатора, так как его цена пропорциональна его мощностным показателям.
Особенности установки трансформатора
Для подключения нескольких галогенных источников света на 12 вольт к одному понижающему трансформатору используют несколько популярных вариантов:
- в разрыв одноклавишного выключателя;
- с помощью объединения галогенных ламп в отдельные группы.
В стандартной схеме подключения оранжевый и синий провода подсоединяются на первичные зажимы L и N входа преобразователя. В свою очередь, галогенные лампы подсоединяются на вторичные клеммы выхода понижающего трансформатора. При этом прокладка проводов должна выполняться медными кабелями соответствующего сечения, что обеспечит минимальные потери энергии.
Чтобы достичь равномерности свечения галогенных источников света их подключение производится идентичными проводниками по параллельной схеме. При этом сечение проводов должно составлять минимум 1,5 мм квадратных . Если необходимо подключение большого количества групп, параллельно соединённых галогенных ламп, а клемм на выходе понижающего преобразователя недостаточно, то в магазинах электрических запчастей продаются дополнительные клеммы, главное, чтобы хватило мощности прибора.
Также немаловажное значение играет длина проводки в идеале она должна составлять не более 3 м . Такие параметры считаются оптимальными для снижения энергопотерь и предотвращения нагрева проводников. Очень длинная проводка сильно греется, отдавая часть тепла галогенным светильникам, которые по этой причине могут часто выходить из строя или иметь разную степень свечения. В ситуации, когда уменьшение длины электрических проводов по какой-либо причине невозможно, увеличивают сечение последних.
Правила подключения преобразователя напряжения
Процедура подключения галогенных ламп к понижающему трансформатору подразумевает соблюдение определённых правил электромонтажа освещения.
- При параллельной схеме подключения галогенных ламп должна соблюдаться одинаковая длина и сечение электрических проводников, идущих непосредственно к разным источникам света. Иначе 12 вольтовые лампы будут иметь разную степень свечения, и освещение в помещении будет неравномерным.
- По причине того, что галогенная лампа сильно греется, минимальное расстояние источника света до понижающего трансформатора должно быть больше 20 см.
- Если используется электронный преобразователь напряжения, то максимальная длина проводки от прибора к лампам не должна превышать 5 м. При этом, чем больше длина проводки, тем больше должно быть её сечение. В противном случае провода попросту начнут греться, а этот крайне нежелательно.
- Недопустимо производит монтаж трансформатора на легковоспламеняющихся поверхностях без использования дополнительной защиты из негорючих материалов.
Только придерживаясь вышеперечисленных несложных правил подключение галогенных ламп на 12 вольт к понижающему трансформатору будет выполнено с соблюдением всех требований безопасности.
Низковольтные галогенные светильники или лампа 220 вольт
Естественно, многие небезосновательно утверждают, что проще для освещения в квартире использовать стандартные лампы накаливания 220 вольт . Отчасти это, верно, но, несмотря на первичные затраты на установку преобразователя для подключения низковольтных светильников такое освещение обладает целым рядом преимуществ.
В первую очередь, эксплуатационный ресурс и надёжность галогенного светильника с лихвой перекроют затраты на установку трансформатора. Плюс, ко всему благодаря тому, что современные адаптеры оснащаются дополнительными системами защиты от перепада напряжения и короткого замыкания 12 вольтовые источники света будут работать намного дольше, чем стандартные лампы накаливания 220 вольт.
Применение силовых понижающих (реже повышающих) трансформаторов имеет большое распространение. Они являются достаточно простым и недорогим решением для функции преобразования электрической энергии, а именно напряжения и тока. Для тех, кто не особо знаком с электротехникой уточню – трансформаторы представляют собой электрическую машину, состоящую из магнитопровода определенной формы, на котором содержаться намотки изолированного провода (медного чаще всего). В зависимости от количества витков на трансформаторе и его сечения зависит напряжение и ток, который преобразуется.
Самый простой вариант трансформатора содержит на себе две обмотки. Входная обмотка называется первичной, а выходная – вторичной. Изначально каждый трансформатор рассчитывается на свою мощность, напряжение, ток, частоту. Чаще всего можно встретить обычный понижающий трансформатор, у которого входная обмотка рассчитана на напряжение 220 вольт, а вторичная на то напряжение, которое используется тем или иным устройством (наиболее ходовыми являются 3, 5, 9, 12, 24 вольта). От количества витков зависит напряжение, а от диаметра провода обмотки – сила тока.
Схема подключения трансформатора достаточно проста. На вход подается питание (переменное напряжение). Если это обычный понижающий транс, рассчитанный на стандартное сетевое напряжение, то подключаем 220 вольт. Полярность тут не имеет значения. Обычно на самом электротехническом устройстве пишется, где у него, какая обмотка, на сколько вольт она рассчитана. Входные провода (или выводы, клеммы) как правило делаются хорошо изолированными, расположенные отдельно от выходных. В принципе легко понять, какие выводы соответствуют входу.
Если вам попался силовой трансформатор, у которого нет четкого указания, надписи, где у него входные клеммы, выводы, провода, а вы точно знаете, что он на 220 вольт, то можно первичную обмотку просто вызвонить тестером, мультиметром. Итак, сначала зрительно определяем, какие выводы наиболее похожи на вход. Далее начинаем измерять сопротивление обмоток. Так как первичная обмотка рассчитана на большее напряжение (220 вольт), значит она будет иметь наибольшее сопротивление относительно всех остальных. Для примера, у большинства понижающих трансформаторов размерами примерно с кулак взрослого человека сопротивление входной, первичной обмотки будет лежать в пределах 10-1000 ом. Чем больше трансформатор, тем меньше сопротивление на его входной обмотки.
Вторичная обмотка силового понижающего трансформатора в простом варианте имеет два вывода (провода, клеммы). Она наматывается проводом большего диаметра, в сравнении с первичной обмоткой. На ее выводах будет пониженное переменное напряжение (когда на вход подадим питание). Для большинства устройств нужно постоянное низковольтное напряжение, а поскольку со вторичной обмотки выходит переменное напряжение, то ее в большинстве случаев подключают к диодному, выпрямительному мосту, который и преобразует переменное напряжение в постоянное.
Для некоторых электротехнических устройств нужно несколько различных низковольтных напряжений. В этом случае ставятся силовые понижающие трансформаторы, у которых имеется одна входная обмотка (первичная), рассчитанная на 220 или 380 вольт, и несколько выходных (вторичные). Либо может быть вторичная обмотка со средней точкой. То есть, у выходной обмотки электрической машины (транса) выходит 3 провода (один провод общий для двух одинаковых обмоток, ну и по проводу, идущие от других концов этих обмоток). У таких понижающих трансформаторов относительно общего провода будет два одинаковых низковольтных напряжения, а общее напряжение будет равно сумме этих двух напряжений.
В промышленности широко используются также напряжения величиной в 380 вольт. Следовательно, те трансформаторы, что там используются могут быть рассчитаны как на входное переменное напряжение 220 вольт, так и на 380 вольт. Если на таких трансах есть надпись (входного и выходного напряжения), значит хорошо. Если же непонятно, на какое входное напряжение рассчитан трансформатор, то – если на транс, рассчитанный на 380 вольт подать 220 вольт, на выходе мы всего лишь получим меньшее напряжение, чем он изначально должен выдавать, если же наоборот, транс рассчитан на 220 вольт, а мы на него подадим 380 вольт, то он быстро начнет греться и в скором времени просто выйдет из строя.
P.S. Трансформаторы рассчитаны на работу именно с переменным током, от постоянного они будут просто греться, не выдавая на выходе никакого напряжения. Также стоит учесть, что в большинстве случаев (когда обмотки между собой не связаны, к примеру две первичные, которые подключаются последовательно) полярность подключения к выводам трансформатора не имеет значения. Главное, чтобы вы были уверены в том, что само устройство рассчитано на то напряжение, которое вы на него собираетесь подавать и получать. Ну, и не забываем – мощность имеет значение! Подбирайте именно такой трансформатор, который без перегрузки может обеспечить ваше устройство нужным напряжением и током.
Схема подключения трансформатора, как правильно его подсоединить к цепи.
Тема: как нужно соединять трансформатор с электрической цепью.
Применение силовых понижающих (реже повышающих) трансформаторов имеет большое распространение. Они являются достаточно простым и недорогим решением для функции преобразования электрической энергии, а именно напряжения и тока. Для тех, кто не особо знаком с электротехникой уточню — трансформаторы представляют собой электрическую машину, состоящую из магнитопровода определенной формы, на котором содержаться намотки изолированного провода (медного чаще всего). В зависимости от количества витков на трансформаторе и его сечения зависит напряжение и ток, который преобразуется.
Самый простой вариант трансформатора содержит на себе две обмотки. Входная обмотка называется первичной, а выходная — вторичной. Изначально каждый трансформатор рассчитывается на свою мощность, напряжение, ток, частоту. Чаще всего можно встретить обычный понижающий трансформатор, у которого входная обмотка рассчитана на напряжение 220 вольт, а вторичная на то напряжение, которое используется тем или иным устройством (наиболее ходовыми являются 3, 5, 9, 12, 24 вольта). От количества витков зависит напряжение, а от диаметра провода обмотки — сила тока.
Схема подключения трансформатора достаточно проста. На вход подается питание (переменное напряжение). Если это обычный понижающий транс, рассчитанный на стандартное сетевое напряжение, то подключаем 220 вольт. Полярность тут не имеет значения. Обычно на самом электротехническом устройстве пишется, где у него, какая обмотка, на сколько вольт она рассчитана. Входные провода (или выводы, клеммы) как правило делаются хорошо изолированными, расположенные отдельно от выходных. В принципе легко понять, какие выводы соответствуют входу.
Если вам попался силовой трансформатор, у которого нет четкого указания, надписи, где у него входные клеммы, выводы, провода, а вы точно знаете, что он на 220 вольт, то можно первичную обмотку просто вызвонить тестером, мультиметром. Итак, сначала зрительно определяем, какие выводы наиболее похожи на вход. Далее начинаем измерять сопротивление обмоток. Так как первичная обмотка рассчитана на большее напряжение (220 вольт), значит она будет иметь наибольшее сопротивление относительно всех остальных. Для примера, у большинства понижающих трансформаторов размерами примерно с кулак взрослого человека сопротивление входной, первичной обмотки будет лежать в пределах 10-1000 ом. Чем больше трансформатор, тем меньше сопротивление на его входной обмотки.
Вторичная обмотка силового понижающего трансформатора в простом варианте имеет два вывода (провода, клеммы). Она наматывается проводом большего диаметра, в сравнении с первичной обмоткой. На ее выводах будет пониженное переменное напряжение (когда на вход подадим питание). Для большинства устройств нужно постоянное низковольтное напряжение, а поскольку со вторичной обмотки выходит переменное напряжение, то ее в большинстве случаев подключают к диодному, выпрямительному мосту, который и преобразует переменное напряжение в постоянное.
Для некоторых электротехнических устройств нужно несколько различных низковольтных напряжений. В этом случае ставятся силовые понижающие трансформаторы, у которых имеется одна входная обмотка (первичная), рассчитанная на 220 или 380 вольт, и несколько выходных (вторичные). Либо может быть вторичная обмотка со средней точкой. То есть, у выходной обмотки электрической машины (транса) выходит 3 провода (один провод общий для двух одинаковых обмоток, ну и по проводу, идущие от других концов этих обмоток). У таких понижающих трансформаторов относительно общего провода будет два одинаковых низковольтных напряжения, а общее напряжение будет равно сумме этих двух напряжений.
В промышленности широко используются также напряжения величиной в 380 вольт. Следовательно, те трансформаторы, что там используются могут быть рассчитаны как на входное переменное напряжение 220 вольт, так и на 380 вольт. Если на таких трансах есть надпись (входного и выходного напряжения), значит хорошо. Если же непонятно, на какое входное напряжение рассчитан трансформатор, то — если на транс, рассчитанный на 380 вольт подать 220 вольт, на выходе мы всего лишь получим меньшее напряжение, чем он изначально должен выдавать, если же наоборот, транс рассчитан на 220 вольт, а мы на него подадим 380 вольт, то он быстро начнет греться и в скором времени просто выйдет из строя.
P.S. Трансформаторы рассчитаны на работу именно с переменным током, от постоянного они будут просто греться, не выдавая на выходе никакого напряжения. Также стоит учесть, что в большинстве случаев (когда обмотки между собой не связаны, к примеру две первичные, которые подключаются последовательно) полярность подключения к выводам трансформатора не имеет значения. Главное, чтобы вы были уверены в том, что само устройство рассчитано на то напряжение, которое вы на него собираетесь подавать и получать. Ну, и не забываем — мощность имеет значение! Подбирайте именно такой трансформатор, который без перегрузки может обеспечить ваше устройство нужным напряжением и током.
как выбрать и подключить,виды(220/110, 220/12) , принцип работы, фото, видео урок как сделать своими руками
Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 733 Опубликовано
Чтобы разобраться с темой «понижающий трансформатор», необходимо понять, для чего он используется в быту, и зачем нужно понижать напряжение? Начнем с известных всем фактов, один из которых – это напряжение в розетке, равное 220 вольт. Так вот не всем бытовым приборам это напряжение необходимо. К примеру, вся система телевизора работает от напряжения двенадцать вольт. Поэтому в него обязательно вставляется трансформатор понижающего типа. То есть, он уже закладывается в конструкцию прибора на стадии его проектирования. И таких приборов в быту используется большое количество.
Понижающий трансформатор 220 на 12То же самое можно сказать и о некоторых видах освещения. К примеру, светодиодные ленты, которые работают от специального блока питания. Последний, по сути, и есть трансформатор понижающий 220 на 12 вольт. То есть, блок понижает напряжение до необходимого.
Конструкция и принцип работы
Трансформаторы понижающие в основе состоят из двух обмоток из медной проволоки: первичной и вторичной, и ферромагнитного стержня. Первичная обмотка подключается к сети 220 или 380 вольт, вторичная к потребителю.
Сам принцип действия прибора достаточно прост.
- Ток подается на первичную обмотку, которая создает вокруг стержня магнитное поле переменного типа, направленное в определенную сторону.
- Магнитное поле создает ток во вторичной обмотке.
При этом величина тока на выходе будет зависеть от количества витков в каждой обмотке. Кстати, таким образом, можно сделать или повышающий трансформатор, или понижающий. Чаще всего в быту используются первые. Вторые же используются реже, к примеру, для освещения, где установлены неоновые лампы. Им необходимо напряжение 12 000 вольт.
А вот в промышленности повышающие трансформаторные агрегаты используются чаще всего, потому что передача электроэнергии на дальние расстояния без больших потерь невозможна. Поэтому 380 вольт преобразуют посредству трансформатора в более высокие величины и передают по высоковольтным линиям, при этом снижая потери до минимума.
Внимание! Любой понижающий напряжение прибор выдает на выходе тот же переменный ток. Если необходим ток постоянный, то к трансформатору понижающему 220 на 12 устанавливается выпрямитель.
Необходимо отметить, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Поэтому сегодня производители предлагают электронные трансформаторы понижающего типа. В них нет катушек и сердечника, в основе прибора лежат микросхемы, конденсаторы, резисторы и другие электронные элементы. В чем же его преимущество перед классическим вариантом?
- Небольшая масса прибора.
- Небольшие размеры.
- Высокий коэффициент полезного действия.
- Не нагревается и не гудит.
- Есть возможность проводить регулировку выходного напряжения.
- В схему прибора уже встроена защитная система от короткого замыкания.
Как правильно выбрать
Итак, на что необходимо обратить внимание, покупая понижающий трансформатор?
- Входное напряжение. Понятно, что на корпусе прибора может быть надпись 220 или 380 вольт. Так как нас интересует бытовой вариант, то выбираем тот, у которого написано 220 В.
- Выходное напряжение. Для этого вам придется ознакомиться с параметрами прибора потребления. Это могут быть лампочки или электронные бытовые приборы. К примеру, если у вас установлены в системе освещения дома светодиодные лампы на 12 вольт, то придется приобретать трансформаторный прибор, понижающий напряжения с 220 В на 12 В.
- Мощность. Сразу же оговоримся, что этот показатель должен быть у трансформатора на 20% выше, чем у потребителей. При этом учитывается суммарная мощность потребителей. К примеру, если понижающие трансформаторы используются в системе освещения, то его мощность складывается из мощностей каждой лампочки, плюс 20%.
Трансформатор для светодиодной ленты
Напомним, что на всех потребителях мощность указывается в ваттах. Обозначение производится на корпусе или в сопроводительных документах. Если этот показатель вами не найдет, тогда можно его подсчитать самостоятельно, используя закон Ома, который гласит, что мощность электрического прибора – это произведение его напряжения на силу тока. К примеру, лампочка, работающая от сети 12 вольт, на которой написана сила тока в 5 А, будет иметь мощность: 5А*12В=60 Вт.
Как правильно подключить
Подключение понижающего трансформатора 220-110 или любой другой конфигурации – процесс достаточно простой. Во-первых, на заводских приборах клеммы подключения всегда маркируются. Для подключения нулевого провода используется клемма с обозначением «N» или «0», для фазного «L» или «220». На выходе обычно «0» и «110». Последнее число может меняться в зависимости от выдаваемого на выходе напряжения.
Во-вторых, если вами приобретен самодельный прибор или не новый, где стерта маркировка на клеммах, то распознать, какая обмотка первичная, а какая вторичная, можно по сечению используемого в ней медного провода. Так вот, в первичной обмотке сечение провода меньше, чем во вторичной. В повышающем трансформаторе все наоборот. То есть, тонкий провод устанавливается на вторичную обмотку.
Разновидности
Видов понижающих трансформаторов не так много. В основе их классификации лежат область применения и вид исполнения. В первом случае они делятся на бытовые и промышленные. Во втором на открытого типа и закрытого, то есть, в корпусе. Сюда же можно внести еще одно разделение, где учитывается способ крепления в плоскостях.
- Стержневой. Обмотки собираются вокруг стержня, поэтому сам прибор может устанавливаться только вертикально.
- Броневой. Здесь используется броневой вид обмотки, который позволяет проводить установку прибора в любом положении.
Но отметим тот факт, что различий в работе у двух видов не наблюдается.
Ящик с понижающим трансформаторомПромышленные образцы делятся на три вида:
- Силовые в масле.
- Трехфазные в масле (снижение до 380 вольт).
- Сухие трехфазные (снижение до 380 вольт).
Условия эксплуатации
Основное условие правильной эксплуатации – это специально отведенное место для установки. Оно должно быть сухим, чистым, герметичным от попадания пыли и грязи. В быту для этого используется специальный ящик с понижающим трансформатором. И последнее условие – трансформатор должен быть обязательно заземлен.
Трансформаторы для галогенных ламп – выбор и подключние
Подключение и использование галогенных ламп
Очень часто основой освещения в квартирах и домах, то есть в любых жилых помещениях, служат галогенные лампы. Они имеют ряд преимуществ. Во-первых, это довольно высокая светоотдача, наряду с небольшим потреблением электрической энергии. Во-вторых, галогенные источники света имеют очень компактные размеры, что может сыграть решающую роль в каком-то конкретном дизайнерском решении. Ещё один из значительных плюсов этого вида освещения является их надёжность при небольшой стоимости данной продукции, что играет для обычного человека, считающего свои финансовые расходы, определённый перевес в их сторону.
Многие галогенные лампы имеют необычное для освещения квартиры питающее напряжение 12 вольт, и тут возникает ряд вопросов как получить такое напряжение, и выбрать правильно питание для галогенного устройства освещения. Конечно, современный рынок очень разнообразен и есть возможность выбрать галогенные лампы и с напряжением питания 220 вольт, но с ними в принципе проблем при подключении не возникает, так как оно элементарно и напоминает подключение обычной лампы накаливания. Напряжение же питания 12 вольт имеет, в свою очередь, несколько положительных моментов, ведь именно такое напряжение считается абсолютно безопасным для человеческого организма даже в особо опасных помещениях, хотя обычные жилые здания к таким и не относятся. Зато появляется запас по безопасному использованию такого низковольтного освещения.
Подключение галогенных ламп осуществляется через устройство понижения напряжения которое называется трансформатор и оно не только понижает напряжение питания, но и служит гальванической развязкой. Ведь получить 12 вольт можно и без трансформатора, собрав электронную схему из нескольких запчастей, но она считается более опасной как для человека, так и для самих галогенных лампочек. Так как при пробое одного из элементов, всё полное напряжение 220 вольт окажется на клеммах ламп и спасения им уже не бедует, все источники света просто моментально перегорят. Такой итог очень огорчит любого владельца освещения на основе галогенных устройств. Неисправность трансформатора тоже может иметь место как в теории, так и в практике, но вероятность такого исхода очень низкая. Поэтому применение трансформатора 12 вольт для галогенных ламп более надёжно и безопасно.
Виды трансформаторов для подключения галогенных ламп
С ростом технологий растёт и количество видов понижающих трансформаторов для питания галогенных источников света:
- Импульсные или электронные. Они выполняются в небольших корпусах, и вес их тоже незначителен. Такой вид трансформаторов зачастую имеет защиту от короткого замыкания во вторичной цепи и защиту перегревания устройства. Также последнее время очень распространена комплектация данной продукции с системой стабилизации, что положительно сказывается на сроке службы источника, подключенного к нему. А также импульсный трансформатор современного поколения имеет систему плавного пуска что тоже приносит свои «плоды» в продолжительности жизни галогенных систем освещения. Однако стоимость такого понижающего и питающего устройства для ламп, можно считать, высокой. Нужно отметить, такие преобразователи напряжения категорически нельзя включать без нагрузки во вторичной цепи.
- Электромагнитные — тороидальные. Этот вид понижающего трансформатора используется уже давно. И надёжность его, несомненно, зависит от производителя, но если он выполнен с соблюдением технологического процесса то прослужит не один год безо всяких проблем. Он имеет большие по сравнению с предыдущим и габариты и вес, но и цена его значительно ниже, наряду с хорошей надёжностью и производительностью. Состоит такой трансформатор из кольца специального железа, на котором намотаны две обмотки первичная и вторична. Именно ко вторичной и подключаются источники галогенного света.
Выбор нужного трансформатора
Начать выбор трансформатора для галогенных ламп 220 12 нужно с определения нужно типа данного устройства, электронный или электромагнитный. Сколько места, пространства в потолке или же в другой нише человек сможет выделить под преобразователь данного типа.
После этого рекомендуется выбрать мощность трансформаторного устройства понижения напряжения в цепи галогенных источников освещения. Для этого нужно рассчитать нагрузку, которая будет подключена к нему. Она будет составлять сумму мощностей всех ламп, например, если планируется освещение из 10 ламп по 15 ватт, то мощность всего освещения будет 150 ватт. Трансформатор стоит выбирать с запасом минимум на 15, а то и 20 процентов больше чем мощность подключаемого освещения, в данном случае это не меньше чем 172,5 ватта. Но таких трансформаторов в продаже очень мало. Так как производятся они обычно мощностью кратной 50, то есть 150,200, 250 ватт. В данном случае оптимально подойдёт трансформатор мощностью 200 ватт, такой запас обеспечит устройству меньше нагрева, а значит продлит и службу всей системе освещения.
По производителям лучше отдать предпочтение отечественным компаниям, которые за последнее время вышли на неплохие показатели качества и надёжности. Нужно внимательно осмотреть упаковку и корпус устройства на повреждения. Обязательно нужно проверить маркировку на самом корпусе, где указано:
- входное и выходное напряжение;
- мощность прибора;
- изготовитель.
Схемы подключения галогенных ламп через трансформатор
Подключение системы освещения на основе галогенного источника, питающегося от пониженного напряжения, должно быть выполнено в соответствии с такими пунктами:
- Включение и отключение ламп освещения должно осуществляется через выключатель. Уровень защиты которого, должен соответствовать классификации помещений, то есть для установки во влажных помещениях, или там, где может быть повышенная запылённость, нужен класс защиты соответствующий этим факторам. Иначе такое освещение не прослужит долго.
- Распределительная коробка, в которой будет происходить монтаж проводов должна находится в доступном месте. То есть если установить коробку под уровнем натяжного потолка или же потолка из гипсокартона, то добраться до неё можно будет только после его частичного демонтажа, а это очень неудобно.
- Трансформатор понижения напряжения для питания ламп 12 вольт должен находиться в доступном месте и желательно чтобы к нему был хоть слабый поток воздуха. Замуровывать в стену их не рекомендуется.
- Лампы подключаются к клеммам трансформатора параллельно. Обычно на выходной клемме 12 вольт указана надпись или 12 вольт, или выход (Output).
- Сечение проводов рассчитывается по мощности и по току лампочек освещения. Рекомендуется медные провода, сечение которых должно составлять не меньше чем 1,5 мм2.
- Желательно при соединении проводов в распределительной коробке и, вообще, при монтаже соблюдать цветовую маркировку, это в будущем облегчит переоборудование системы освещения.
- Галогенные источники света можно подключить на несколько трансформаторов параллельно друг другу, но от разных выключателей. Мощность каждого трансформатора выбирается, так же как и относительно одного описанного выше.
В итоге хотелось бы напомнить об обязательном соблюдении правил техники безопасности, ведь даже при низком напряжении существует вероятность поражения электрическим током.
Видео о подключении трансформатора для галогенных ламп
Схемы соединений трансформаторов тока: схем, звезда, треугольник, параллель
Назначение трансформаторов тока
Счётчики для однофазных и трёхфазных сетей рассчитаны на номинальные токи до 100 А. Использование приборов с большими токами затруднено по причине необходимости использования проводов слишком большого сечения. Таким образом, для измерения характеристик в линиях с большими токами необходимо использовать специальные устройства, понижающие ток до приемлемого значения. Для этой цели используются трансформаторы тока (ТТ).
Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в линейный провод, по которому проходит высокий ток, а ко вторичной обмотке подключается измерительный прибор. Для удобства выводы маркируются обозначениями. Для начала и, соответственно, конца первичной обмотки применяются обозначения Л1 и Л2. Для вторичной обмотки — И1 и И2. При подключении необходимо строго соблюдать полярность первичной и вторичной обмоток ТТ.
Чаще всего величина вторичного тока равна 5 А, иногда применяются ТТ со вторичным током 1 А. Для измерения же напряжения в высоковольтных сетях используется подключение через трансформатор напряжения, который понижает напряжение до 100 или 57.7 вольт.
Орлов Анатолий Владимирович
Начальник службы РЗиА Новгородских электрических сетей
Задать вопрос
Измерительные трансформаторы вносят свою погрешность в измерения. Здесь важно соблюдать правильную схему подключения с соблюдением обозначений. Например, если изменить местами выводы вторичных цепей И1 и И2, то за этим последует существенный недоучёт электроэнергии.
Трансформаторы тока подключаются в трёхфазных цепях по схеме неполной звезды (сети с изолированной нейтралью). При наличии нулевого провода подключение осуществляется с помощью полной звезды. В дифференциальных защитах силовых трансформаторов ТТ подключаются по схеме «Треугольник».
Это позволяет скомпенсировать сдвиг фаз вторичных токов, что уменьшит ток небаланса. В трёхфазных сетях без нулевого провода обычно трансформаторы тока подключаются только на две ведущие линии, поскольку измерив ток в двух фазах, можно легко рассчитать величину тока в третьей фазе.
Если сеть имеет глухозаземлённую нейтраль (как правило, сети 110 кВ и выше), то обязательно подключение ТТ ко всем трём фазам. Соединение обмоток реле и трансформаторов тока в полную звезду. Эта схема соединения трансформаторов представлена в виде векторных диаграмм, которые иллюстрируют работу трансформатора на рис. 2.4.1 и на схемах 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4.
Если трансформатор работает в нормальном режиме, или если он симметричный, то будет проходить ток небаланса или небольшой ток, который появляется из–за разных погрешностей трансформаторов тока.
Представленная выше схема применяется против всех видов КЗ (междуфазных и однофазных) во время включения защиты.
Трехфазное КЗ
Двухфазное КЗ
Однофазное КЗ
Отношение Iр/Iф (ток в реле)/ (ток в фазе) называется коэффициентом схемы, его можно определить для всех схем соединения. Для данной схемы коэффициент схемы kсх будет равен 1.
На рис. 2.4.5 предоставлена схема соединения обмоток реле и трансформаторов тока в неполную звезду, а на рис. 2.4.6, 2.4.7. ее векторные диаграммы, которые иллюстрируют работу этой схемы.
Трехфазное КЗ — когда токи могут идти в обратном проводе по обоим реле.
Двухфазное КЗ — когда токи, могут протекать в одном или в двух реле в соответствии с повреждением тех или иных фаз.
КЗ фазы В одной фазы может происходить тогда, когда токи не появляются в этой схеме защиты.
Схему неполной звезды можно применять только в сетях с нулевыми изолированными точками при kсх=1 с целью защиты от КЗ междуфазных, и может реагировать только на некоторые случаи КЗ однофазного.
На рис. 2.4.8. можно изучить схему соединения в звезду и треугольник обмоток реле и трансформаторов соответственно.
Во время симметричных нагрузок в реле и в период возникновения трехфазного КЗ может проходить линейный ток, сдвинутый на 30* по фазе относительно тока фазы и в разы больше его.
Особенности схемы этого соединения:
- при разных всевозможных видах КЗ проходят токи в реле, при этом защита которая построена по такой схеме, будет реагировать на все виды КЗ;
- ток в реле относится к фазному току в зависимости от вида КЗ;
- ток нулевой последовательности, который не имеет путь через обмотки реле для замыкания, не может выйти за границы треугольника трансформаторов тока.
Выше приведенная схема применяется чаще всего для дистанционной или во время дифференциальной защиты трансформаторов.
Схема восьмерки или включение реле на разность токов двух фаз.
На рис. 2.4.9 представлена сама схема соединения, а на рис. 2.4.10, 2.4.11.векторные диаграммы, которые иллюстрируют работу этой схемы.
Соединение трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду
Симметричная нагрузка при трехфазном КЗ.
Двухфазное КЗ Двухфазно КЗ АВ или ВС
При разных видах КЗ, ток в реле и его чувствительность будут разными. Ток в реле будет равен нулю во время однофазного КЗ фазы В. Эту схему можно применять, тогда, когда не требуется действий трансформатора для защиты от разных междуфазных КЗ с соединением обмоток Y/* – 11 группа, и когда эта защита обеспечивает необходимую чувствительность.
Соединение трансформаторов тока в фильтр токов нулевой последовательности
На рис. 2.4.12. можно изучить схему соединения трансформаторов тока в фильтр токов нулевой последовательности. Только во время однофазных или двуфазных КЗ на землю появляется ток в реле. Эту схему можно применять во время защиты от КЗ на землю. КЗ IN=0 при двухфазных и трехфазных нагрузках. Но часто ток небаланса Iнб появляется из–за погрешности трансформаторов тока в реле.
Последовательное соединение трансформаторов тока
На рис. 2.4.13. представлена схема последовательного соединения трансформаторов тока. Подключенная к трансформаторам тока, нагрузка, распределяется поровну. Напряжение, которое приходится на любой трансформатор тока и на вторичный ток остается неизменным.
Орлов Анатолий Владимирович
Начальник службы РЗиА Новгородских электрических сетей
Задать вопрос
Во время использования трансформаторов тока малой мощности применяется эта схема.
Параллельное соединение трансформаторов тока
На рис. 2.4.14. представлена схема параллельного соединения трансформаторов тока. Эту схему можно использовать с целью получения разных нестандартных коэффициентов трансформации. Схемы подключения счетчиков электроэнегии, как однофазных, так и 3-х фазных Вы можете найти тут.
Основные схемы подключения трансформатора
Основные схемы подключения трансформатора
Что такое трансформатор тока?Трансформатор тока (ТТ) представляет собой индуктивное устройство, преобразующее напряжение в сети. Его первичная обмотка подключается к источнику электроэнергии, а вторичная замыкается на защитный прибор с малым внутренним сопротивлением. Ток протекает через первичную обмотку, преодолевая ее сопротивление.
В процессе движения по виткам первичной обмотки возникает магнитный поток, который улавливается магнитопроводом. Витки вторичной обмотки расположены перпендикулярно виткам первичной обмотки. Под воздействием электродвижущей силы ток во вторичной обмотке преодолевает сопротивление в катушке, в результате чего падает напряжение на зажимах вторичной цепи.
Коэффициент трансформации определяется на стадии проектирования трансформатора, поэтому важно правильно выбрать модель устройства и заказать трансформатор в Бресте в зависимости от назначения и особенностей эксплуатации.
Сфера применения трансформаторов
Трансформаторы тока устанавливаются во многих бытовых электроприборах и промышленном электрооборудовании, для работы которых требуется более высокое или низкое напряжение, чем 220 В или 380 В. Для питания галогенных светильников необходимо напряжение 12 В, то есть почти в 20 раз ниже, чем в сети, и ТТ его понижает до требуемой величины.
Также трансформатор используются для учета электроэнергии. Широко распространены измерительные ТТ, которые подключаются к приборам измерения (вольтметрам, амперметрам и прочим) и осуществляют передачу токов на них. Выпускаются как компактные модели, которые помещаются в корпус бытовых приборов, так и модели для установки под открытым небом на линиях электросетей.
Основные преимущества изделий
Использование трансформаторов тока дает следующие преимущества:
Унификация измерительных приборов, градуировка их шкал в соответствии с измеряемым первичным током;
Повышается уровень безопасности при работе с различными реле и измерительными приборами за счет разделения цепей высшего и низшего напряжения;
Увеличивается максимальный диапазон напряжений и пределов измерения для различных измерительных приборов;
Обеспечивается питание токовых обмоток реле защиты и измерительных приборов;
Надежная изоляция от высокого первичного напряжения.
Параметры для выбора схемы подключения
Подключить самостоятельно трансформатор, предназначенный для бытового использования несложно – достаточно строго следовать схеме подключения. Но для эффективной и безопасной работы электроприборов необходимо правильно подобрать саму схему. При выборе необходимо учитывать:
Количество фаз в сети – трехфазные модели имеют 4 выхода, а однофазные только 2, поэтому схема подключения трехфазного трансформатора имеет ряд отличий;
Тип трансформатора тока – повышающий или понижающий;
Какой параметр тока необходим потребителю – для работы бытовой техники нужен постоянный ток, а в сети – переменный, и для его преобразования требуется подключение вторичной обмотки трансформатора тока через выпрямитель.
Популярные схемы подключения
Если ТТ используется для подключения через них вольтметров, амперметров и других высокочувствительных приборов, измеряющих ток небольшой силы, подключение трансформаторов тока производится по следующей схеме:
Схема подключения трансворматора для тока небольшой силы.
Первичная обмотка Л1-Л2 соединяется с линейным проводом, а вторичная обмотка ТТ И1-И2 соединена с токовой обмоткой измерительного прибора. Выводы Л1, И1 соединены перемычкой и подключены к фазному проводу. Третий зажим соединяется с нулевым проводом.
Для трехфазной электросети чаще всего используются три однофазных трансформатора, которые подключаются по схеме:
Если требуется подключение понижающего устройства, следует руководствоваться схемой:
Схема подключения понижающего трансворматора.
Чаще всего она используется для создания систем освещения. Небольшой размер ТТ дает возможность монтировать их непосредственно в каркасе потолка. Трансформатор располагается между выключателем и светильниками. Светильники подключаются параллельно.
Что важно учитывать при подключении?
Для облегчения монтажа производители наносят на них маркировку: ТАа, ТА1, КА1, что позволяет без ошибок соединить элементы.
При установке трансформатора на трехфазные линии необходимо учитывать, что, если напряжение в сети составляет от 6 до 35 кВ, трансформаторы могут быть установлены только на двух фазах, поскольку в таких сетях отсутствует нулевой провод.
Понимание того, как работают трансформаторы
Как работают трансформаторы
Там Есть много размеров, форм и конфигураций трансформаторов от крошечных до гигантских, подобных тем используется в передаче энергии. Некоторые поставляются с заглушенными проводами, другие – с винтами или лопаточные клеммы, некоторые из которых предназначены для монтажа на печатных платах, другие – для привинчивания или прикручивания вниз.
Трансформаторы состоят из многослойного железного сердечника. с одной или несколькими обмотками провода.Их называют трансформаторами, потому что они трансформируют напряжение и ток от одного уровня к другому. Переменный ток, протекающий через одна катушка провода, первичная, индуцирует напряжение в одной или нескольких других катушках проволоки, вторичные катушки. Это изменяющееся напряжение переменного тока, которое вызывает напряжение в другие катушки через изменяющееся магнитное поле. Напряжение постоянного тока, например, от батареи или постоянного тока. блок питания не будет работать в трансформаторе. Только переменный ток заставляет трансформатор работать. Магнитное поле течет через железный сердечник. Чем быстрее изменяется напряжение, тем выше частота.
Чем ниже частота, тем больше железа требуется в ядро для эффективной передачи энергии. В США частота сети 60 Герц при номинальном напряжении 110 вольт. В других странах используется 50 Гц, 220 вольт. Трансформаторы, рассчитанные на 50 Гц, должны быть немного тяжелее, чем трансформаторы, рассчитанные на 60 Гц, потому что у них должно быть больше железа в ядре.Напряжение в сети может немного отличаться и обычно работает от 110 до 120 вольт или от 220 до 240 вольт в зависимости от страны или мощности соединения. В дом в США поступает 220 вольт, но он разделен на две части. 110 В путем заземления центрального ответвителя (см. Раздел конфигурации ниже)
Отношение входного напряжения к выходному напряжению равно к отношению витков провода вокруг сердечника на стороне входа к стороне выхода.А катушка с проводом на входной стороне называется первичной, а на выходной стороне называется вторичный. Может быть несколько первичных и вторичных катушек. Коэффициент текущей ликвидности противоположно соотношению напряжений. Когда выходное напряжение ниже входного напряжение, выходной ток будет выше входного. Если есть 10 раз больше количества витков провода на первичной обмотке, чем на вторичной, и вы включаете 120 вольт первичный, вы получите 12 вольт на вторичном.Если вытащить 2 ампера из вторичный, вы будете использовать только 0,2 ампера или 200 миллиампер, идущих на первичный.
Трансформаторы могут быть построены так, чтобы у них было одинаковое количество обмоток на первичной и вторичной обмотках или разное количество обмоток на каждой. Если они одинаковы, входное и выходное напряжение одинаковы, и трансформатор используется только для изоляция, поэтому нет прямого электрического соединения (они подключаются только через обычное магнитное поле).Если на первичной стороне больше обмоток, чем на вторичная сторона, то это понижающий трансформатор. Если на корпусе больше обмоток Вторая сторона, то это повышающий трансформатор.
Трансформатор действительно можно использовать в обратном направлении и будет работают нормально. Например, если у вас есть повышающий трансформатор для преобразования 120 вольт до 240 вольт, также можно использовать его для понижающего трансформатора, поставив 240 вольт во вторичную сторону, и вы получите 120 вольт на первичной стороне.Фактически, вторичное становится первичным и наоборот.
Номинальная мощность трансформатора
Напряжение измеряется в вольтах, ток измеряется в амперы, а единица измерения мощности – ватты. Ватты равны вольтам, умноженным на усилители. В трансформаторе небольшая потеря мощности из-за комбинации сопротивление и реактивность. Реактивное сопротивление аналогично сопротивлению, за исключением того, что это сопротивление переменному току или, более технически, сопротивление изменению при изменении текущий из-за изменения созданного поля.Это тепло ограничивает количество ток или мощность, с которыми может справиться трансформатор. Чем выше ток, тем больше тепла произведено. Когда провода становятся слишком горячими, изоляция ломается и замыкается. соседние провода, что вызывает больше тепла, которое в конечном итоге плавит провода и разрушает трансформатор.
Базовый трансформатор не имеет дополнительных компонентов, поэтому ничего, что могло бы защитить его от перегрузки. Если вы подключили два выходных провода непосредственно вместе, это приведет к короткому замыканию и вызовет слишком большой ток в течет как в первичной, так и в вторичной обмотке, и вы сожжете трансформатор.в таким же образом, если вы используете трансформатор для питания резака для пенопласта с горячей проволокой, и вы используете провод со слишком маленьким сопротивлением для вашего резака для пенопласта, вы сожжете трансформатор, если у вас нет его защищенного предохранителем или автоматическим выключателем надлежащего номинала. Ты должен убедиться что сопротивление провода, другими словами, калибр или диаметр и длина соответствуют ограничьте величину тока до номинала трансформатора.
Чем выше ток, тем больше должны быть провода. которые несут этот ток.Чем больше провода, тем меньше сопротивление, и поэтому меньше тепла. Мощность, которая преобразуется в тепло и теряется, может быть рассчитана как P = I 2 R. Это означает, что если вы удвоите ток, мощность, теряемая на тепло, возрастет в четыре раза. Если трансформатор понижающий, то на выходе будет больше тока. и поэтому провод во вторичной обмотке будет тяжелее первичной. В обратное верно для повышающего трансформатора.
Трансформатор может иметь номинальные значения в амперах, вольт-амперах (ВА) или Ватты (Вт). Для небольших трансформаторов ВА и Ватты одинаковы для всех практических целей. В больших промышленных трансформаторах задействованы факторы мощности, и они могут будь другим. Если трансформатор рассчитан в амперах, обычно указывается X ампер при X вольт. и рассчитан на выходе или вторичной стороне. Трансформатор на 120 В с выходным напряжением 24 В, рассчитанный на 2 ампера означает, что вы можете безопасно вытащить только 2 ампера из вторичной обмотки.Ты можешь найдите номинальную мощность трансформатора, умножив номинальный ток на выходную мощность. напряжение так 2 X 24 = 48 Вт.
Если трансформатор рассчитан на ВА или ватты, вы можете рассчитать максимально допустимый выходной ток, разделив ВА или ватт на выходную мощность. Напряжение. Таким образом, если трансформатор рассчитан на 48 ВА с выходным напряжением 24 В, допустимое значение выходной ток 48/24 = 2 ампера.
Конфигурации трансформатора
А Трансформатор на 120 вольт с двумя входами и двумя выходами очень прост.Ты подключаешься два провода на первичной стороне, на стороне 120 В, к розетке и выходному напряжению находится на двух проводах, идущих от вторичной стороны.
Когда трансформатор показан в электронной схеме, это показано как диаграмма, как показано здесь. Параллельные линии представляют ламинированный железный сердечник, изогнутые линии представляют первичную и вторичную обмотки, кружки представляют собой окончания, будь то клеммы или короткие провода.
Центровочный кран
Обычная конфигурация – это центральный ответвитель или трансформатор тока. В вторичная сторона имеет три выхода. Средний провод на выходной стороне присоединен к вторичная обмотка, обычно посередине. Если передаточное число намотки 5: 1, то при Вход 120 В, вы получаете выход 24 В на двух внешних проводах, но если вы подключите внешний провод и центральный провод, вы получите 12 вольт, потому что вы используете только половину вторичная обмотка, обеспечивающая соотношение 10: 1.Если трансформатор номинальный при 2 амперах вы все равно можете использовать только 2 ампера, независимо от того, используете ли вы 12 вольт или 24 вольт. Часто центральный отвод заземляется, поэтому у вас есть два источника 12 В, которые можно использовать для после прохождения через преобразователь (выпрямитель и фильтр) сделать + и – 12В постоянного тока.
Двойной выход
В Конфигурация с двумя выходами аналогична центральному отводу, за исключением того, что вместо подключения провод к центру катушки, катушка разделена на две отдельные катушки с проводами с клеммами или проводами, выходящими с обоих концов обеих катушек, поэтому четыре провода выходят из вторичная сторона вместо трех.
Если трансформатор представляет собой вход 110 В с двумя входами 12 В выходы, вы можете соединить две вторичные катушки последовательно, чтобы получить 24 вольта, или вы можете подключите их параллельно, чтобы получить 12 В. Будьте осторожны, чтобы правильно подключить концы двух вторичных обмоток как в последовательном, так и в параллельном соединении. Если вы поменяете местами соединения, вы получите 0 вольт, потому что два напряжения отменят друг друга.
Если трансформатор рассчитан на 48 ВА, то вы можете использовать до 2 ампер для 24-вольтового соединения, которое не отличается от центрального ответвителя или Конфигурация с одним выходом 24 В. Однако при параллельном подключении получается 12 вольт. но удвоить доступный выходной ток, чтобы вы могли получить на выходе 4 ампера. Вы получаете полный выход 48 ВА, тогда как с выходом 12 В для центрального ответвителя вы можете получить только половину номинального выход или 24ВА.Это преимущество резаков для пенопласта с горячей проволокой, потому что у вас более широкая диапазон диаметров и длин проводов в зависимости от того, подключаете ли вы выходы параллельно или сериал. Последовательные и параллельные соединения показаны ниже.
Двойной вход
В трансформатор с двойным входом часто используется, чтобы трансформатор мог использоваться в обоих страны с сетевым напряжением 120 В и сетевым напряжением 240 В.Первичный разделен на две отдельные обмотки с выводами на каждом конце обеих обмоток, поэтому имеется четыре провода или клеммы на первичной стороне.
Для использования с входом 110 В два основных обмотки подключены параллельно, как показано на левой схеме ниже. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы соедините правильные концы вместе. Если они поменяны местами, поля отменяют друг друга. out, потому что поля, генерируемые каждым разделом первичного элемента, противоположны. Обычно клеммы обозначаются цифрами или буквами, а схема представлена на трансформатора или в прилагаемом техническом паспорте, показывающем, как должны быть выполнены соединения для 110В и 220В.
Если трансформатор должен быть подключен к сети 220В, затем две катушки подключаются последовательно, и снова необходимо соблюдать осторожность, чтобы подключить правильные окончания вместе. Параллельные соединения для 110 В и последовательные соединения для 220В показано ниже.
Двойной вход и выход
И, конечно же, у вас может быть как двойной вход, так и двойной выход, поэтому у вас есть четыре провода на входе и четыре провода на выходе, что обеспечивает еще большую гибкость к использованию трансформатора.
Некоторые специализированные трансформаторы могут иметь несколько вторичные отводы или несколько вторичных обмоток для обеспечения разных напряжений, и в них нет необходимости быть четными числами.Трансформатор может иметь выходное напряжение 3 В, 5 В, 12 В и 24 В для пример.
Автотрансформаторы (Variac)
Автотрансформатор часто называют вариаком. что на самом деле является торговой маркой одной компании для их автотрансформатора. Оно имеет постоянное выходное напряжение от нуля до немного выше входного значения. Работает аналогично к потенциометру или реостату, за исключением того, что изменение напряжения происходит из-за изменения поля а не сопротивление.Еще одно отличие состоит в том, что потенциометр или реостат очень неэффективен, потому что он преобразует ток, протекающий через него, в тепло (Вт = Ампер X Вольт). Как и во всех трансформаторах, сопротивление низкое, поэтому количество выделяемого тепла намного меньше и намного эффективнее при преобразовании напряжения
Автотрансформатор имеет только одну обмотку, которая обслуживает как первичная, так и вторичная обмотка.Потому что обмотка одна, между входом и выходом нет гальванической развязки, но если изоляция не требуется, то он обеспечивает альтернативу многобмоточным трансформаторам в некоторых ситуации.
Этот трансформатор имеет входные провода, подключенные к одному конец обмотки, а другой немного дальше от другого конца. Вторичная подключил ту же точку, что и входная сторона, которая находится на конце.Другой вторичный подключение осуществляется с помощью стеклоочистителя, который перемещается по верхней части обмотки, где изоляция была снимается, чтобы стеклоочиститель мог контактировать с обмотками в любой точке на одной поверхности. Стеклоочиститель соединен с ручкой в верхней части автотрансформатора, чтобы человек мог повернуть ручку, чтобы получить желаемое напряжение. Поскольку один первичный провод подключен на пути от конец обмотки, стеклоочиститель может пройти за эту точку и, таким образом, обеспечить более высокое напряжение чем вход, обычно выход 110 В может доходить до 130 В на вторичной стороне.
Поскольку автотрансформатор имеет только одну обмотку, существует только один размер провода, поэтому максимальный входной ток также является максимальным выходным Текущий. Если автотрансформатор на 110 В рассчитан на 10 ампер, то максимальная выходная мощность ток 10 ампер вне зависимости от напряжения. Если он указан в ваттах или ВА, то Ампер рассчитывается путем деления Ватт или ВА на номинальное входное напряжение.
Автотрансформатор – хорошая альтернатива ступени понижающий трансформатор, когда диапазон желаемых напряжений находится на верхнем конце или во всем диапазоне напряжение необходимо, но становится дороже, если диапазон находится на нижнем уровне, потому что вы имеют много неиспользуемых обмоток. Понижающий трансформатор экономичнее.
Для резки пены горячей проволокой автотрансформатор дороже, чем понижающие трансформаторы в большинстве приложений.Если напряжение требуется более 24 вольт, тогда можно рассмотреть возможность использования автотрансформатора.
Фазы и соединение нескольких обмоток
Для простоты я не упомянул фазу, но при соединении двух и более обмоток очень важна фаза. AC ток представляет собой синусоидальную волну, а напряжение изменяется с положительного на отрицательное и обратно в синусоидальный ритм много раз в секунду.Как часто меняется напряжение называется частота и раньше называлась циклами в секунду, но теперь называется герцами (сокращенно Гц). Бытовой ток в США и некоторых других странах составляет 60 Гц, в других странах – 50 Гц. Когда мы говорим о двух волновых формах, таких как две обмотки, соотношение между две синусоидальные волны – это фаза. Если синусоидальные волны совпадают, они находятся в фазе, если положительный пик одной волны совпадает с отрицательным пиком другой волны, две волны 180 не совпадают по фазе.Фаза между одним концом катушки и другим также 180 не в фазе. Когда один конец находится на положительном пике, другой конец будет на положительном пике. противоположный пик. Так как должна быть разница в напряжении между двумя точками для тока, два конца обмотки должны иметь противоположное напряжение в любой момент времени.
Разность фаз между двумя обмотками зависит от направление обмоток и то, как они соединены, поэтому на электрических схемах точка на один конец обмотки указывает начало этой обмотки.Для простоты Я оставил точки на схемах в этой статье. Однако при соединении двух катушки вместе, очень важно правильно их соединить.
Для последовательного подключения необходимо подключить конец одна обмотка к началу другой обмотки (обмотки для нескольких катушек всегда наматываются в том же направлении). Если подключить начало одной обмотки к концу другая обмотка в последовательном соединении, поля будут отменены, и вы получите ноль выход.Это не повредит трансформатор, но вы не получите выходного напряжения.
Когда соединяя две обмотки параллельно, необходимо соединить начало одной обмотки с пуском другой обмотки и два конца обмоток вместе. Параллельно подключение, подключение проводов в обратном направлении приведет к сгоранию вашего трансформатора , если нет должным образом защищен (соответствующий номинальный ток) предохранителем или автоматическим выключателем.Быть очень осторожно при соединении двух катушек вместе.
Дополнительная литература
Это в основном просто обзор для непрофессионал. Хотя физически трансформатор представляет собой довольно простое устройство, состоящее из нескольких частей, как это работает на самом деле довольно сложно. Я рекомендую отличное качество Рода Эллиота. статей, если вы хотите их лучше понять:
Трансформаторы – Основы (Раздел 1), (Раздел 2), (Раздел 3)
У него также есть много других статей по электронике. включая блоки питания.
Ведущие в отрасли системы вентиляции для коммерческих кухонь
Вы заинтересованы в представлении CaptiveAire и продаже нашей продукции?
Заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
0/500
Какое у вас образование?
0/500
Какие территории продаж вас интересуют?
0/500
Какие продуктовые линейки вас интересуют?
0/1000
Есть ли у вас еще какие-нибудь комментарии?
послать Закрывать
Разница между трансформатором тока (CT) и трансформатором потенциала (PT)
Электрические инструменты не подключаются напрямую к счетчикам или контрольным приборам высокого напряжения в целях безопасности.Измерительные трансформаторы, такие как трансформатор напряжения и трансформатор тока, используются для подключения электрических приборов к измерительным приборам. Эти трансформаторы снижают напряжение и ток от высокого значения до низкого значения, которое может быть измерено обычными приборами.
Конструкция трансформатора тока и напряжения аналогична, поскольку оба имеют магнитную цепь в первичной и вторичной обмотках. Но они разные по способу работы. Существует несколько типов различий между трансформатором напряжения и трансформатором тока.
Одно из основных различий между ними состоит в том, что трансформатор тока преобразует высокое значение тока в низкое значение, тогда как трансформатор напряжения или напряжения преобразует высокое значение напряжения в низкое напряжение. Некоторые другие различия между трансформатором тока и трансформатором напряжения поясняются ниже в сравнительной таблице.
Содержание: Трансформатор тока против потенциала
- Сравнительная таблица
- Определение
- Ключевые отличия
- Запомните
Сравнительная таблица
Основа для сравнения | Трансформатор тока | Трансформатор потенциала |
---|---|---|
Определение | Преобразование тока от высокого значения к низкому значению. | Преобразует напряжение с высокого значения в низкое. |
Обозначение цепи | ||
Сердечник | Обычно состоит из слоистой кремнистой стали. | Изготовлен из высококачественной стали, работающей при низкой плотности потока |
Первичная обмотка | По ней проходит измеряемый ток | По ней передается измеряемое напряжение. |
Вторичная обмотка | Подключается к токовой обмотке прибора. | Он подключен к счетчику или прибору. |
Соединение | Соединяется последовательно с прибором | Соединяется параллельно с прибором. |
Первичный контур | Имеет малое количество витков | Имеет большое количество витков |
Вторичный контур | Имеет большое количество витков и не может быть разомкнут. | Имеет малое количество витков и может быть обрывом. |
Диапазон | 5A или 1A | 110v |
Коэффициент трансформации | Высокий | Низкий |
Нагрузка | Не зависит от вторичной нагрузки | Зависит от вторичной нагрузки |
Вход | Постоянный ток | Постоянное напряжение |
Полный линейный ток | Первичная обмотка состоит из полного линейного тока. | Первичная обмотка состоит из полного линейного напряжения. |
Типы | Два типа (намотанный и закрытый сердечник) | Два типа (электромагнитное и конденсаторное напряжение) |
Импеданс | Низкое | Высокое |
Приложения | Измерение тока и мощности, контроль работы электросети, для срабатывания защитного реле, | Измерение, источник питания, срабатывание защитного реле, |
Определение трансформатора тока
Трансформатор тока – это устройство, которое используется для преобразования тока с более высоким значением в более низкое значение по отношению к потенциалу земли.Он используется с приборами переменного тока для измерения высокого значения тока.
Линейный ток слишком велик, и его очень сложно измерить напрямую. Таким образом, используется трансформатор тока, который уменьшает высокое значение тока до дробного значения, которое легко измерить прибором.
Первичная обмотка трансформатора тока подключается непосредственно к линии, значение которой необходимо измерить. Вторичная обмотка трансформатора тока подключается к амперметру или измерителю, который измеряет линейное значение в долях.
Определение трансформатора потенциала
Трансформатор напряжения – это тип измерительного трансформатора, который используется для преобразования напряжения от более высокого значения к более низкому значению.
Первичный вывод трансформатора напряжения подключен к линии измерения линейного напряжения. Трансформатор напряжения снизил высокое значение напряжения до небольшого значения, которое можно легко измерить с помощью вольтметра или измерителя.
Основные различия между трансформаторами тока и потенциала
- Трансформатор тока преобразует высокое значение тока в низкое значение, чтобы его можно было удобно измерить прибором, тогда как трансформатор напряжения преобразует высокое значение напряжения в низкое значение.
- Первичная обмотка трансформатора тока подключена последовательно с линией передачи, ток которой должен измеряться, а трансформатор напряжения подключен параллельно с линией.
- Сердечник трансформатора тока состоит из пластин из нержавеющей стали. Сердечник трансформатора напряжения состоит из сердечника с высокой рабочей нагрузкой, работающего при низких плотностях магнитного потока.
- Первичная обмотка трансформатора тока несет измеряемый ток, тогда как первичная обмотка трансформатора напряжения несет напряжение.
- Первичная обмотка трансформаторов тока имеет небольшое количество витков, тогда как в трансформаторе напряжения первичная обмотка имеет большое количество витков.
- Вторичная обмотка трансформатора тока имеет большое количество витков, и ее нельзя замкнуть, когда она находится в рабочем состоянии. Вторичная обмотка трансформатора напряжения имеет небольшое количество витков, и во время обслуживания она может быть разомкнута.
- Нормальный диапазон трансформатора тока для измерения тока составляет 5 А или 1 А, тогда как стандартное напряжение на вторичной обмотке трансформатора напряжения составляет до 110 В.
- Коэффициент трансформации трансформатора тока всегда остается высоким, тогда как для трансформатора напряжения он остается низким.
- Примечание : Коэффициент трансформации трансформатора тока и напряжения определяется как отношение номинального первичного напряжения к номинальному вторичному напряжению.
- Вход трансформатора тока – постоянный ток, а вход трансформатора напряжения – постоянное напряжение.
- Первичная обмотка трансформатора тока не зависит от нагрузки вторичной обмотки трансформатора; это зависит от тока, протекающего в первичных обмотках, тогда как первичная обмотка трансформатора напряжения зависит от нагрузки вторичной обмотки.
- Примечание : Нагрузка – это вторичная нагрузка трансформатора.
- Первичная обмотка трансформатора тока напрямую подключена к полному линейному току, ток которого должен быть измерен, тогда как в трансформаторе напряжения полное линейное напряжение напрямую подключается к первичной клемме.
- Полное сопротивление первичной обмотки трансформатора очень низкое по сравнению с вторичной обмоткой, тогда как в трансформаторе напряжения полное сопротивление первичной обмотки велико.
- Примечание : Импеданс – это противодействие току, подаваемому цепью, когда на них подается напряжение.
- Трансформатор тока в основном используется для измерения такой величины тока, что измеритель или прибор не может удобно измерить, тогда как трансформатор напряжения используется для измерения высокого напряжения тока.
Запомните: Трансформатор тока в основном используется для схемы релейной защиты, поскольку он снижает большую величину первичного тока до значения, подходящего для работы реле.Трансформатор тока также обеспечивает изоляцию от высокого напряжения силовой цепи и, следовательно, защищает оборудование и персонал от высокого напряжения.
Измерительные трансформаторы
ЗАДАЧИ
• объяснить работу измерительного трансформатора напряжения.
• объяснить работу измерительного трансформатора тока.
• схема соединений трансформатора напряжения и трансформатора тока в однофазной цепи.
• указать, как следующие величины определяются для однофазной цепи содержащие измерительные трансформаторы: первичный ток, первичное напряжение, первичное мощность, полная мощность и коэффициент мощности.
• описать подключение измерительных трансформаторов в трехфазной, трехпроводной схема.
• описать подключение измерительных трансформаторов к трехфазной, четырехпроводной система.
Измерительные трансформаторы используются для измерения и контроля переменного тока. токовые цепи.Прямое измерение высокого напряжения или сильных токов предполагает: большие и дорогие приборы, реле и другие схемные компоненты много дизайнов. Однако использование измерительных трансформаторов позволяет использовать относительно небольшие и недорогие приборы и устройства управления стандартизованные конструкции. Измерительные трансформаторы также защищают оператора, измерительные приборы и контрольное оборудование от опасностей высоких Напряжение. Использование измерительных трансформаторов повышает безопасность, точность и удобство.
Существует два различных класса инструментальных трансформаторов: инструментальные трансформаторы. трансформатор напряжения и измерительный трансформатор тока. (Слово «инструмент» обычно опускается для краткости.)
ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
Трансформатор напряжения работает по тому же принципу, что и силовая или распределительная трансформатор. Основное отличие состоит в том, что мощность трансформатора напряжения мала по сравнению с силовыми трансформаторами.Потенциальные трансформаторы имеют номиналы от 100 до 500 вольт-ампер (ВА). Сторона низкого напряжения обычно намотка на 115 вольт или 120 вольт. Нагрузка на стороне низкого напряжения обычно состоит из потенциальных катушек различных инструментов, но может также включать потенциальные катушки реле и другого контрольного оборудования. В целом нагрузка относительно небольшая и нет необходимости в трансформаторах напряжения емкостью от 100 до 500 вольт-ампер.
Первичная обмотка высоковольтного трансформатора напряжения имеет то же номинальное напряжение первичной цепи.Когда необходимо измерить напряжение однофазной линии на 4600 вольт, первичная обмотка потенциала трансформатор будет рассчитан на 4600 вольт, а низковольтная вторичная быть рассчитанным на 115 вольт. Соотношение первичной и вторичной обмоток это:
4,600/115 или 40/1
Вольтметр, подключенный к вторичной обмотке трансформатора напряжения. указывает значение 115 вольт. Для определения фактического напряжения на высоковольтной цепи, показание прибора 115 вольт необходимо умножить на 40.(115 x 40 = 4600 вольт). В большинстве случаев вольтметр откалиброван для индикации фактическое значение напряжения на первичной стороне. В результате оператор не требуется применять множитель к показаниям прибора, а возможность ошибок снижена.
илл 22-1 иллюстрирует соединения для трансформатора напряжения с первичный вход 4600 вольт и выход 115 вольт для вольтметра. Этот потенциал трансформатор имеет вычитающую полярность. (Все измерительные трансформаторы напряжения теперь изготовленные имеют вычитающую полярность.) Один из вторичных отведений трансформатор, показанный на рисунке 22-1, заземлен, чтобы исключить опасность высокого напряжения.
Трансформаторы потенциала имеют высокоточное соотношение между значениями первичного и вторичного напряжения; как правило, ошибка составляет менее 0,5 процента. Мощность трансформаторы не предназначены для высокоточного преобразования напряжения.
ил. 22-1 Подключение трансформатора напряжения
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
Трансформаторы тока используются так, чтобы амперметры и катушки тока другие приборы и реле не нужно подключать напрямую к сильноточным линии.Другими словами, эти приборы и реле изолированы от высоких токи. Трансформаторы тока также понижают ток до известного коэффициента. Использование трансформаторов тока означает, что относительно небольшие и точные могут использоваться приборы, реле и устройства управления стандартизованной конструкции. в схемах.
Трансформатор тока имеет отдельные первичную и вторичную обмотки. В первичная обмотка, которая может состоять из нескольких витков толстого провода, намотанного на многослойный железный сердечник последовательно соединен с одним из линейных проводов.Вторичная обмотка состоит из большего количества витков меньшего размер проволоки. Первичная и вторичная обмотки намотаны на один сердечник.
Определен номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока. по максимальному значению тока нагрузки. Вторичная обмотка рассчитана на на 5 ампер независимо от номинального тока первичных обмоток.
Например, предположим, что номинальный ток первичной обмотки трансформатор тока 100 ампер.Первичная обмотка имеет три витка, а вторичная обмотка – 60 витков. Вторичная обмотка имеет стандартную текущий рейтинг 5 ампер; следовательно, соотношение между первичным и вторичным токами составляет 100/5 или 20 к 1. Первичный ток в 20 раз больше. чем вторичный ток. Поскольку вторичная обмотка имеет 60 витков, а первичная обмотка – 3 витка, вторичная обмотка имеет в 20 раз больше витков. витки как первичная обмотка. Тогда для трансформатора тока отношение первичного и вторичного токов обратно пропорционально отношению первичные и вторичные витки.
В fgr22-2 трансформатор тока используется для понижения тока в Однофазная цепь на 4600 вольт. Трансформатор тока рассчитан на 100 до 5 ампер, а коэффициент понижения тока составляет 20 к 1. Другими словами, в первичной обмотке 20 ампер на каждый ампер вторичной обмотка. Если амперметр на вторичной обмотке показывает 4 ампера, фактический ток в первичной обмотке в 20 раз превышает это значение или 80 ампер.
Трансформатор тока на рисунке 22-2 имеет маркировку полярности в том смысле, что два высоковольтных первичных вывода имеют маркировку h2 и h3, а вторичные выводы помечены как X1 и X2.Когда h2 мгновенно положительно, X1 положительно в тот же момент. Некоторые производители трансформаторов тока маркируют только h2 и X1 или используйте метки полярности. При подключении трансформаторов тока в схемах вывод h2 подключается к проводу линии, питающемуся от источника, в то время как провод h3 подключен к линейному проводу, питающему нагрузку.
ил. 22-2 А трансформатор тока, используемый с амперметром
Вторичные провода подключаются непосредственно к амперметру.Обратите внимание, что один проводов вторичной обмотки заземлено в качестве меры предосторожности для устранения высокого напряжения опасности.
Осторожно: Вторичная цепь трансформатора никогда не должна открываться, когда в первичной обмотке есть ток. Если вторичная цепь разомкнута когда есть ток в первичной обмотке, то весь первичный ток ток возбуждения, который вызывает высокое напряжение во вторичной обмотке. Это напряжение может быть достаточно высоким, чтобы подвергнуть опасности жизнь человека.
Лица, работающие с трансформаторами тока, должны проверить, что вторичная обмотка цепь обмотки замкнута. Иногда может потребоваться отключить вторичная цепь прибора при наличии тока в первичной обмотке. Например, в измерительной цепи может потребоваться переустановка проводки или другой ремонт. быть нужным. Для защиты рабочего подключается небольшой короткозамыкающий выключатель. в цепь на вторичных выводах трансформатора тока. Этот переключатель замкнут, когда цепь прибора должна быть отключена на ремонт или переналадка.
Трансформаторы тока имеют очень точное соотношение между первичной и вторичной обмотками. текущие значения: погрешность большинства современных трансформаторов тока меньше 0,5 процента.
Если первичная обмотка имеет большой номинальный ток, она может состоять из прямой проводник, проходящий через центр полого металлического сердечника. В вторичная обмотка намотана на сердечник. Эта сборка называется стержневой. трансформатор тока. Название происходит от конструкции первичного который на самом деле представляет собой прямую медную шину.Все стандартные трансформаторы тока с номиналом 1000 ампер и более являются трансформаторами стержневого типа. Некоторые текущие трансформаторы с более низкими номиналами также могут быть стержневыми. больной 22-3 показан трансформатор тока стержневого типа.
илл. 22-4 показывает токоизмерительные клещи, использующие концепцию оконного типа. трансформатор тока. Открыв зажим, а затем закрыв его вокруг токопроводящий провод, ток в проводе измеряется на метр.
ил.Трансформатор тока 22-3 бар.
ил. 22-4 Зажимные амперметры / мультиметры.
ИНСТРУМЕНТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ В ОДНОФАЗНОЙ ЦЕПИ
ил. 22-5 Однофазные измерительные соединения
илл. 22-5 показывает нагрузку прибора, подключенную через прибор. трансформаторы на однофазную высоковольтную линию. Инструменты включают вольтметр (22-6), амперметр и ваттметр.Трансформатор потенциала рассчитано на напряжение от 4600 до 115 вольт; трансформатор тока рассчитан на 50 … 5 ампер. Катушки потенциала вольтметра и ваттметра соединены параллельно низковольтному выходу трансформатора напряжения. Следовательно, напряжение на потенциальных катушках каждого из этих инструментов является одно и тоже. Катушки тока амперметра и ваттметра соединены в последовательно через вторичный выход трансформатора тока.Как результат, ток в токовых катушках обоих инструментов одинаков. Обратите внимание, что вторичная обмотка каждого измерительного трансформатора заземлена для обеспечения защиты от опасностей высокого напряжения, как это предусмотрено в статье 250 Национального электротехнического Код.
Вольтметр на рисунке 22-5 показывает 112,5 вольт, амперметр показывает 4 ампера, а ваттметр показывает 450 ватт. Чтобы найти первичное напряжение, первичный ток, первичная мощность, полная мощность в первичной цепи и коэффициент мощности, используются следующие процедуры:
Первичное напряжение
Множитель вольтметра = 4600/115 = 40
Первичное напряжение = 112.5 х 40
= 4500 вольт
Первичный ток
Множитель амперметра = 50 / S = 10
Первичный ток = 4 x 10
= 40 ампер
ил. 22-6 Монтируемые на панели счетчики используют трансформаторы для контроля больших значений
Первичная мощность
Множитель ваттметра = множитель вольтметра x множитель амперметра
Множитель ваттметра = 40 x 10
= 400
Основная мощность = 450 x 400
= 180000 Вт или 180 кВт
Полная мощность
Полная мощность первичной цепи, полученная путем умножения первичной значения напряжения и тока.
Полная мощность (вольт-амперы) = вольт x ампер
вольт-ампер = 4500 x 40
= 180000 Вт = 180000/1000 = 180 кВт
Коэффициент мощности
Коэффициент мощности = мощность в киловаттах / полная мощность в киловольт-амперах
= 180/180
= 1,00 или 100 процентов
ИНСТРУМЕНТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ТРЕХФАЗНЫХ СИСТЕМАХ
Трехфазная, трехпроводная система
В трехфазной трехпроводной системе два одинаковых трансформатора напряжения необходимы два трансформатора тока одинакового номинала.Это это обычная практика в трехфазном измерении для соединения вторичного схемы. То есть соединения выполняются так, что один провод или устройство проводит комбинированные токи двух трансформаторов в разных фазах.
Низковольтные подключения приборов для трехфазной трехпроводной системы проиллюстрированы на 22-7. Обратите внимание, что два трансформатора напряжения подключены в разомкнутом треугольнике к трехфазной линии на 4600 Вольт. В результате получается три значения вторичного напряжения 115 вольт каждое.Два трансформатора тока соединены так, чтобы первичная обмотка одного трансформатора была последовательно с линией А и первичная обмотка второго трансформатора включены последовательно с линией С.
ил. 22-7 Измерительные соединения для трехфазной, трехпроводной системы
Обратите внимание, что во вторичной цепи низкого напряжения используются три амперметра. Эта система подключения подходит для трехфазной трехпроводной системы, и все три амперметра дают точные показания.Другие инструменты, которые можно используемые в этой схеме включают трехфазный ваттметр, трехфазный ватт-час измеритель мощности и трехфазный измеритель коэффициента мощности. Когда трехфазные инструменты подключены во вторичных цепях, эти приборы должны быть подключены правильно, чтобы сохранялись правильные фазовые соотношения. Если это меры предосторожности не соблюдаются, показания прибора будут неверными. В проверка соединений для этой трехфазной трехпроводной системы учета, Обратите внимание, что взаимосвязанные вторичные обмотки потенциала и тока заземлены. для обеспечения защиты от опасностей высокого напряжения.
Трехфазная, четырехпроводная система
ил. 22-8 Измерительные соединения для трехфазной, четырехпроводной системы
илл 22-8 иллюстрирует вторичные измерительные соединения для 2400/4152 вольт, трехфазная, четырехпроводная система. Подключены три трансформатора напряжения. в звезду, чтобы обеспечить трехфазный выход трех вторичных напряжений 120 вольт к нейтральному. Три трансформатора тока от 50 до 5 ампер используются в трех линейные проводники.Во взаимосвязанной вторичной обмотке используются три амперметра. схема. И взаимосвязанный потенциал, и текущие вторичные обмотки заземлен для защиты от возможных опасностей, связанных с высоким напряжением.
РЕЗЮМЕ
Измерительные трансформаторыспециально разработаны для преобразования напряжения и тока в очень точных соотношениях. Потенциальные трансформаторы используются для преобразования высокое напряжение до значений 115 или 120 вольт для использования со стандартными приборами. Трансформаторы тока (ТТ) используются для преобразования больших значений переменного тока. до уровня 5 ампер, чтобы его можно было использовать со стандартными инструментами.ОКРУГ КОЛУМБИЯ текущие уровни обычно снижаются до приемлемого уровня за счет использования шунты. Шунт имеет номинальный ток первичной нагрузки, и тогда измеритель подключен через шунт. Счетчик рассчитан на работу при 50 милливольтах.
ВИКТОРИНА
1. Какие бывают два типа измерительных трансформаторов?
а.
г.
2. Почему вторичная цепь трансформатора тока должна быть замкнута, когда есть ток в первичной цепи? __________
3.Трансформатор рассчитан на 4600/115 вольт. Вольтметр, подключенный через вторичная обмотка показывает 112 вольт. Какое первичное напряжение?
4. Трансформатор тока рассчитан на 150/5 ампер. Амперметр во вторичной обмотке схема читает 3,5 ампера. Что такое первичный ток? _______
5. Трансформатор напряжения 2300/115 В и трансформатор тока 100/5 А. подключены к однофазной сети. Вольтметр, амперметр и ваттметр включены во вторичные обмотки измерительных трансформаторов.Вольтметр показывает 110 вольт, амперметр показывает 4 ампера, а ваттметр показывает 352 Вт. Нарисуйте соединения для этой схемы. Марк ведет H X и так далее. Показать все значения напряжения, тока и мощности.
6. Замкните цепь, используя измерительные трансформаторы для измерения напряжения и силы тока. Включите термическую маркировку.
ОТ ИСТОЧНИКА ДО ЗАГРУЗКИ
7. Какое первичное напряжение данной однофазной цепи? 5?
8.Какой первичный ток в амперах приведен в однофазной цепи в вопросе 5?
9. Какая первичная мощность в ваттах дана в однофазной цепи? в вопросе 5?
10. Каков коэффициент мощности рассматриваемой однофазной цепи? 5?
Выберите правильный ответ для каждого из следующих утверждений.
11. Вторичная обмотка трансформатора напряжения обычно наматывается на
.а. 10 вольт. c. 230 вольт.
г. 115 вольт. d. 500 вольт.
12. Вторичные обмотки трансформатора потенциала заземлены на
.а. стабилизировать показания счетчика.
г. застраховать показания с точностью до 0,5 процента.
г. доделать систему с праймериз.
г. исключить опасности высокого напряжения.
13. Трансформатор, используемый для уменьшения значений тока до размера, равного малым счетчикам. может их зарегистрировать – это
а. автотрансформатор. c. трансформатор напряжения.
г. распределительный трансформатор. d. трансформатор тока.
14. Первичная обмотка большого трансформатора тока может состоять из
а. много витков тонкой проволоки.
г. несколько витков тонкой проволоки.
г. много витков тяжелой проволоки.
г. прямоточный проводник.
15. Стандартный номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока. это
а. 5 ампер. c. 15 ампер.
г. 50 ампер. d.15 ампер.
16. Вторичная цепь трансформатора тока никогда не должна открываться. когда ток присутствует в первичной обмотке, потому что
а. счетчик перегорит.
г. счетчик не работает.
г. может возникнуть опасное высокое напряжение.
г. первичные значения могут быть прочитаны на счетчике.
Использование трансформаторов напряжения – Continental Control Systems, LLC
Обзор
СчетчикиWattNode ® доступны в семи диапазонах напряжения до 600 В переменного тока между фазой и нейтралью, а также в моделях с широким диапазоном, которые работают от 100 до 600 В переменного тока.Для рабочего напряжения выше 600 В переменного тока используются трансформаторы напряжения или напряжения (ТН или ТН) для понижения напряжения до более низкого диапазона, который будет работать с измерителем WattNode. Трансформаторы используются для сетей среднего напряжения выше 600 В переменного тока, но иногда также и для трехфазных трехпроводных схем, соединенных треугольником, 575-600 В переменного тока.
WattNode ® для счетчиков BACnet ® , LonWorks и Modbus поддерживают соотношения PT и могут масштабировать измерения внутри. Для более старых моделей и импульсных моделей потребуется внешнее масштабирование данных системой сбора данных.
Если вы используете WattNode ® для измерителя LonWorks ® , мы предлагаем вариант PT, который добавляет свойство конфигурации UCPTptRatio , которое настраивает коэффициент внешнего PT, позволяя измерителю автоматически масштабировать напряжение, показания мощности и энергии.
Масштабирование
Добавление трансформаторов напряжения снижает измеряемое линейное напряжение на коэффициент PT (скажем, 35: 1 для этого примера). Таким образом, напряжение 4200 В переменного тока становится 120 В переменного тока.Поскольку измеритель видит 120 В перем. Тока, многие измерения, которые он сообщает, будут низкими в 35 раз, если их не увеличить в 35 раз.
В частности, следующие величины масштабируются с помощью счетчика или извне (если применимо к вашему счетчику):
- Напряжение
- Мощность – поскольку мощность вычисляется из напряжения и тока. Сюда входят все значения реальной, реактивной и полной мощности.
- Требование – это средняя мощность за интервал
- Энергия – Включает все значения реальной, реактивной и полной энергии.При использовании счетчика импульсов умножьте масштабный коэффициент кВтч на коэффициент PT.
PT не влияют на измерения тока, частоты и коэффициента мощности.
Оборудование
CCS поставляет измеритель WattNode, рассчитанный на напряжение до 600 В переменного тока, и трансформаторы тока, рассчитанные на использование в цепях до 600 В переменного тока. Компания CCS не поставляет трансформаторы напряжения, предохранители или трансформаторы тока, рассчитанные на использование в цепях среднего напряжения, поэтому вам придется искать других поставщиков для этих компонентов.
Трансформаторы тока
Continental Control Systems не продает трансформаторы тока, рассчитанные на напряжение свыше 600 В переменного тока, поэтому необходимо использовать трансформаторы тока, рассчитанные на работу со средним напряжением.Большинство трансформаторов тока среднего напряжения выдают 5 ампер при полном номинальном токе. Например, вторичная обмотка трансформатора тока с соотношением 500: 5 будет выдавать 5 ампер, когда 500 ампер проходят через оконный проем трансформатора тока (первичный). Выходной сигнал трансформатора тока с коэффициентом усиления 5 ампер можно измерить с помощью одного из наших трансформаторов тока, чтобы преобразовать выходной сигнал трансформатора тока с коэффициентом усиления 5 ампер в сигнал 0,333 В переменного тока. Типичные трансформаторы тока для этого приложения включают:
- ACTL-0750-005 – Accu-CT ® с разъемным сердечником CT
- CTT-0300-005 – одножильный (тороид) CT
Мы называем эту технику совмещением.Счетчики LonWorks (–FT10) показаны на следующих рисунках, но эта комбинированная схема работает с любыми типами счетчиков.
При совмещении ТТ трудно определить, в каком направлении должны быть обращены дополнительные ТТ, поэтому просто угадайте и установите их все в одном направлении. Если показания мощности отрицательны или светодиоды состояния мигают красным, поменяйте местами трансформаторы тока, поменяйте местами черный и белый провода или используйте регистр CtDirections (модели Modbus) для эффективного реверсирования трансформатора тока.
Когда вы используете два ТТ вместе, как это (ТТ с коэффициентом усиления в сочетании с ТТ на выходе по напряжению), вы должны использовать первичный ток коэффициента CT в качестве номинального значения тока полной шкалы для измерителя WattNode. Например, если ТТ среднего напряжения имеет соотношение 500: 5, используйте 500 в качестве номинального тока полной шкалы ТТ.
Схемы трансформатора потенциала
В этом разделе описаны наиболее часто встречающиеся типы услуг и каналы системного телефона. В нем приведены рекомендуемые схемы подключения и информация об измерениях.В большинстве случаев трансформаторы тока используются в цепях среднего напряжения в диапазоне от 2400 до 35000 В переменного тока, поэтому здесь будут показаны примеры среднего напряжения. Те же схемы могут также использоваться для трансформаторов низкого или высокого напряжения.
Трехпроводное соединение Delta
Многие сети среднего напряжения представляют собой трехпроводную схему подключения по схеме «треугольник» без нейтрального проводника. В них используется одна из следующих схем заземления:
- Плавающий: Во многих случаях трансформаторы с обмоткой треугольником остаются незаземленными. Это дает возможность замыкания на землю на одной из фаз срабатывания выключателя и прерывания работы.
Рисунок 1: Сетевой трансформатор: треугольник с плавающей запятой
- Заземление в углу: Один угол, обычно фаза B, заземлен.
Рисунок 2: Сетевой трансформатор: треугольник-треугольник с заземлением в углу
- Центральная земля: В этой конфигурации одна обмотка имеет центральный отвод, а центральная точка привязана к земле.
- Другое: Возможны и другие возможности (хотя и редкие), включая резистивное заземление и индуктивное заземление.
Все вышеперечисленные конфигурации заземления (включая плавающее) можно контролировать, как показано на Рисунок 3 ниже. Здесь можно использовать двух- или трехэлементные ПП. Третий элемент PT является избыточным (ненужным) для этой конфигурации и показан на рисунке серым цветом. В результате заземления выхода фазы B ПТ измеритель WattNode будет регистрировать только напряжение, ток, мощность и энергию для двух фаз: фазы A и фазы C.
ТеоремаБлонделя объясняет, что результаты суммы ( PowerSum и EnergySum ) являются точными для этой конфигурации. Однако заявленные мощность, реактивная мощность и коэффициент мощности для двух отдельных фаз могут оказаться несбалансированными, даже если фактическая нагрузка сбалансирована, поэтому в этой конфигурации значимы только суммы мощности и энергии.
Для моделей WattNode, которые не поддерживают схемы в треугольник с линейным напряжением 120 В перем. Тока, вы должны подключить измеритель между фазой и нейтралью.Поэтому мы рекомендуем использовать фазу B в качестве опорной и подключать ее к земле и нейтрали. Это приведет к нулевым показаниям для фазы B на измерителе.
Примечание , первичные трансформаторы напряжения контролируют межфазные напряжения среднего напряжения, , поэтому выберите коэффициент PT на основе межфазных напряжений.
Рисунок 3: Мониторинг цепи треугольника
Четырехпроводное соединение со звездочкой
Это соединение звездой среднего напряжения с нейтральным проводом.Сетевой трансформатор может представлять собой трансформатор типа «звезда-треугольник» (показан ниже) или трансформатор «звезда-звезда».
Рисунок 4: Сетевой трансформатор: треугольник-звезда
Четырехпроводное соединение “звезда” отслеживается с помощью трехэлементной конфигурации PT, показанной на Рис. 5 ниже. Измеритель будет предоставлять показания напряжения, тока, мощности и энергии по фазам, масштабированные для соответствия измерениям среднего напряжения. (здесь остановлено jb)
В этой конфигурации первичные и вторичные обмотки PT подключены по схеме «звезда».Если одна из сторон трансформатора тока соединена треугольником, это вызовет сдвиг фазы напряжения на 30 ° и неправильные показания.
Примечание , первичные обмотки трансформатора тока контролируют линейные напряжения среднего напряжения , а не линейные напряжения. Поэтому будьте осторожны, чтобы выбрать правильное соотношение PT. Например, если цепь среднего напряжения составляет 4160 / 2400Y (2400 В перем. Тока между фазой и нейтралью), вам потребуется соотношение PT 20: 1 для понижения напряжения до 120 В перем. Тока.
Рисунок 5: Контроль четырехпроводной схемы звезды с нейтралью
Трехпроводная схема звезды (без нейтрали)
Это то же самое, что и для четырехпроводной схемы “звезда”, за исключением того, что нейтральный провод не выводится на нагрузку.V A на землю, V B на землю и V C на землю – все они почти равны. Если используется нейтраль, потенциал земли такой же, как у нейтрали.
Рисунок 6: Сетевой трансформатор: треугольник-звезда без нейтрали
Трехпроводное соединение “звезда” можно контролировать с помощью двух различных конфигураций СТ.
- Двухэлементный PT: См. Рисунок 3: Мониторинг треугольной цепи .
- Трехэлементный датчик температуры (выход звезды): Это предпочтительная конфигурация датчика температуры, поскольку счетчик обеспечивает показания напряжения, тока, мощности и энергии по каждой фазе для всех трех фаз.
- В этой конфигурации первичные и вторичные обмотки PT подключены по схеме «звезда». Если бы одна сторона трансформатора тока была подключена по схеме треугольника, это привело бы к сдвигу фазы напряжения на 30 ° и неправильным показаниям.
Рисунок 7: Мониторинг трехпроводной схемы звезды без нейтрали
Примечание , первичные обмотки трансформатора тока контролируют линейные напряжения среднего напряжения, , , а не , линейные напряжения.Поэтому убедитесь, что выбрали правильное соотношение PT. Например, если цепь среднего напряжения представляет собой треугольник с 4160 В переменного тока между фазами, то напряжение между фазой и землей будет 2400 В переменного тока, и вам потребуется соотношение PT 20: 1 для снижения до 120 В переменного тока.
Не используйте схему в Рисунок 7 , если питание среднего напряжения не исходит от распределительного трансформатора со звездообразной вторичной обмоткой, потому что первичные напряжения РТ могут быть неопределенными или несовместимыми.
Настройка PT Ratio
Трансформаторы потенциала преобразуют среднее (или высокое) напряжение в сети в более низкое напряжение, совместимое с измерителями WattNode.PT описываются понижающим коэффициентом, как показано в следующей таблице общих коэффициентов.
PT Первичный Напряжение | PT Вторичное напряжение (фаза-нейтраль) | Pri: Sec = PT Ratio |
---|---|---|
2400 | 120 | 2400: 120 = 20 |
4200 | 120 | 4200: 120 = 35 |
4800 | 120 | 4800: 120 = 40 |
7200 | 120 | 7200: 120 = 60 |
8400 | 120 | 8400: 120 = 70 |
12000 | 120 | 12000: 120 = 100 |
14400 | 120 | 14400: 120 = 120 |
Значения PT Ratio – это просто первичное напряжение, деленное на вторичное напряжение.Например, 4200/120 = 35. В редких случаях также можно использовать обратный трансформатор тока для повышения более низкого напряжения, например с 12 В переменного тока до 120 В переменного тока, чтобы измеритель WattNode мог контролировать потребление энергии 12 или 24 В переменного тока. Это приведет к таким отношениям PT, как 0,1 (от 12 до 120 В переменного тока) или 0,2 (от 24 до 120 В переменного тока). В Соединенных Штатах и Канаде большинство трансформаторов тока имеют вторичное напряжение 120 В переменного тока, поэтому мы предположили, что для этого дополнения. Если ваш СТ имеет другое вторичное напряжение, вам необходимо убедиться, что номинальное напряжение измерителя WattNode соответствует вторичному напряжению.В следующей таблице показаны некоторые возможные вторичные напряжения СТ и соответствующие модели WattNode, которые вы могли бы использовать.
PT Вторичное напряжение (Line-to-Line) | PT Вторичное напряжение (фаза-нейтраль) | МодельWattNode |
---|---|---|
120 | 69 | Не поддерживается |
208 | 120 | WNC-3Y-208-FT10 |
230 | 132 | WNC-3Y-208-FT10 |
400 | 230 | WNC-3Y-400-FT10 |
Примечание: Поскольку CCS не предлагает модели с источником питания, который может работать от линейного напряжения 120 В переменного тока или 69 В переменного тока между фазой и нейтралью, может потребоваться привязать выходное напряжение одного ПТ к нейтраль и земля, как показано на рис. 3 .
WattNode для LonWorks – опция PT
Если у вас есть или вы заказываете WattNode для LonWorks с опцией PT, вы можете указать соотношение PT, чтобы измеритель автоматически масштабировал значения напряжения, мощности и энергии.
После того, как вы определили правильное соотношение PT, запрограммируйте его в UCPTptRatio , используя LonMaker ® , подключаемый модуль WattNode LNS ® или другой инструмент LonWorks. UCPTptRatio ограничено диапазоном 0.От 05 до 300. Если вы попытаетесь настроить значение меньше 0,05 или больше 300, измеритель вернется к коэффициенту PT, равному 1,0 (фактически без PT).
Если вы знаете коэффициент PT на момент заказа измерителя, вы можете указать это соотношение как часть опции, чтобы коэффициент был предварительно запрограммирован на заводе. Например, для PT с соотношением сторон 4200: 120 вы должны заказать следующее:
- WNC-3Y-208-FT10 Опция PT = 35
Значение после «PT =» должно быть отношением в виде единственного числа.Не указывайте первичное напряжение или два числа, разделенных двоеточием.
Если вы не знаете коэффициент PT при заказе измерителя, добавьте к модели « Opt PT ». Измеритель будет поставляться с коэффициентом PT, равным 1,0, и его необходимо будет настроить на месте.
WattNode Modbus
Для измерителя WattNode Modbus нет опции PT . Однако вы все равно можете подключить счетчик с трансформаторами напряжения. Вам просто нужно будет масштабировать значения напряжения, мощности и энергии после того, как вы прочитаете их со счетчика.Ток и коэффициент мощности не нужно масштабировать на коэффициент PT. Например:
Вт, чтение узла | Коэффициент PT | Масштабируемое значение |
---|---|---|
121,3 В перем. Тока | 35 | 4245,5 В перем. Тока |
4500 Вт | 35 | 157 500 Вт (157,5 кВт) |
100 кВтч | 35 | 3500 кВтч |
Вт, импульсный узел
Для измерителя импульсов WattNode отсутствует опция PT .Однако вы все равно можете подключить счетчик с трансформаторами напряжения. Вам просто нужно будет отрегулировать масштабные коэффициенты по коэффициенту PT. Например:
импульсов на киловатт-час | Коэффициент PT | масштабированных импульсов на киловатт-час |
---|---|---|
400 | 35 | 400/35 = 11,429 |
100 | 35 | 100/35 = 2,857 |
Ватт-часов в импульсе | Коэффициент PT | Ватт-часов в масштабе в импульсе |
---|---|---|
2.5 | 35 | 2,5 * 35 = 87,5 |
10 | 35 | 10 * 35 = 350,0 |
Примечания
Energy Rollover
Модели WattNode для LonWorks и WattNode Modbus имеют внутреннюю точку переключения энергии, равную 100 ГВтч (100000000 кВтч). Когда энергия достигает точки опрокидывания, она сбрасывается до нуля (как показания счетчика пробега до нуля). Обычно для достижения этой точки опрокидывания требуются годы, но с Option PT опрокидывание может происходить гораздо чаще.
Например, в крайнем случае, при максимальном коэффициенте PT 300, трансформаторы тока на 5000 ампер и очень высокой продолжительной нагрузке 75% от максимальной, энергия может достичь 100 ГВт-ч всего за 30 дней.
Более реалистичным примером может служить коэффициент PT 60 (7200 В перем. Тока) и трансформаторы тока на 2000 ампер, что приводит к переключению примерно раз в год.
PT Бремя
Счетчик WattNode будет запитываться от вторичных трансформаторов СТ, поэтому вам нужно будет выбрать ПТ с достаточно высокой нагрузочной способностью.Модели WattNode потребляют от 2 до 4 ВА при коэффициенте мощности (PF) от 0,6 до 0,8, поэтому для них требуется трансформатор напряжения, рассчитанный на такую нагрузку.
Существуют стандартные буквенные коды IEEE / ANSI C57.13 для СТ, рассчитанных на работу с различными нагрузками. Нестандартные ПТ уточняйте у производителя.
- Вт: 12,5 ВА при 0,10 PF. Счетчики WattNode потребляют намного меньше 12,5 ВА, но коэффициент мощности измерителя намного выше 0,10, поэтому точность ПТ может быть снижена.
- X: 25 ВА при 0,70 PF. Это может легко обеспечить измеритель WattNode.
- M: 35 ВА при 0,20 пФ. Счетчики WattNode потребляют намного меньше 35 ВА, но коэффициент мощности измерителя выше 0,20, поэтому точность ПТ может быть снижена.
- Y: 75 ВА при 0,85 PF. Это может легко обеспечить измеритель WattNode.
- Z: 200 ВА @ 0,85 PF. Это может легко обеспечить измеритель WattNode.
Ключевые слова: ПТ, ПТ, трансформатор напряжения, ТН, ТН, трансформатор напряжения, измерительный трансформатор
См. Также
Понижающий трансформатор: работа, применение и номинальные характеристики
Трансформатор – это статическое устройство без движущихся частей, которое преобразует электрическую мощность из одной цепи в другую с изменениями напряжения и тока без изменения частоты.Существует два типа трансформаторов, классифицируемых по функциям: повышающий трансформатор и понижающий трансформатор.
Повышающий трансформатор – это устройство, которое преобразует низкое первичное напряжение в высокое вторичное, то есть увеличивает входное напряжение. С другой стороны, понижающий трансформатор понижает входное напряжение, то есть вторичное напряжение меньше первичного.
На следующих изображениях показана простая демонстрация использования трансформаторов (повышающих и понижающих трансформаторов) в типичной системе передачи.
Применение понижающего трансформатора в реальном времени
Напряжение на электростанции или генерирующей станции составляет около 20 кВ. Для передачи этого напряжения на большие расстояния его повышают до 440 кВ с помощью повышающего трансформатора. Это напряжение с повышенными уровнями затем передается на распределительную станцию.
На распределительной станции напряжение 440 кВ снижается до 11 кВ с помощью понижающего трансформатора. Затем напряжение с пониженным уровнем готово для использования потребителем.
Прежде чем перейти к деталям понижающего трансформатора, мы сначала рассмотрим принцип работы трансформатора в целом.
Также прочтите Введение в трансформаторы
Принцип работы трансформатора
Электрический трансформатор работает по принципу взаимной индукции, согласно которому равномерное изменение тока в одной катушке вызывает ЭДС в другой. катушка, которая индуктивно связана с первой катушкой.
В основном трансформатор состоит из двух катушек с высокой взаимной индуктивностью, которые электрически разделены, но имеют общую магнитную цепь. На следующем изображении показана основная конструкция трансформатора.
Как работает трансформатор?
Первый набор катушек, который называется первичной катушкой или первичной обмоткой, подключен к источнику переменного напряжения, называемому первичным напряжением.
Другая катушка, которая называется вторичной катушкой или вторичной обмоткой, подключена к нагрузке, и нагрузка потребляет результирующее переменное напряжение (повышенное или пониженное напряжение).
Переменное напряжение на входе возбуждает первичную обмотку, переменный ток циркулирует по обмотке. Переменный ток приведет к появлению переменного магнитного потока, который проходит через железный магнитопровод и завершает свой путь.
Поскольку вторичная обмотка также связана с переменным магнитным потоком, согласно закону Фарадея, во вторичной обмотке индуцируется ЭДС. Сила напряжения на вторичной обмотке зависит от количества обмоток, через которые проходит поток.
Таким образом, без электрического контакта переменное напряжение в первичной обмотке передается на вторичную обмотку.
ПРИМЕЧАНИЕ : В зависимости от конструкции трансформатора, напряжение на вторичной обмотке трансформатора может быть равным, выше или ниже, чем на первичной обмотке трансформатора, но период времени напряжения, то есть его частота, будет не изменить.
Связь между напряжением и витками
Пусть N P будет числом витков катушки в первичной обмотке, а N S будет числом витков катушки во вторичной обмотке.
Если переменное напряжение на первичной стороне трансформатора равно V P , а переменное напряжение на вторичной стороне трансформатора равно V S , то соотношение между напряжениями на первичной и вторичной обмотках и количеством витков катушка в первичной и вторичной обмотках представлена следующим образом.
В P / V S = N P / N S
Понижающий трансформатор
Понижающий трансформатор – это тип трансформатора, который преобразует высокое напряжение на первичной стороне в низкое напряжение на вторичной стороне.
Если говорить об обмотках катушки, первичная обмотка понижающего трансформатора имеет больше витков, чем вторичная обмотка. На следующем изображении показан типичный понижающий трансформатор.
Пример понижающего трансформатора
Например, рассмотрим следующую ситуацию. Количество витков в первичной обмотке трансформатора составляет 3000, а во вторичной обмотке – 150. Если переменное напряжение на первичной обмотке трансформатора составляет 240 В, то напряжение на вторичной обмотке трансформатора можно рассчитать по следующей формуле: уравнение.
V P / V S = N P / N S
Здесь N P – витки первичной обмотки = 30000
N S – витки вторичной обмотки = 150
В P – напряжение на первичной обмотке трансформатора = 240 В
В S – напряжение на вторичной обмотке трансформатора =?
Используя приведенное выше уравнение, V S = (V P * N S ) / N P = 240 * 150/3000 = 12 В
Следовательно, напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 12 В, что меньше, чем у первичной обмотки.Следовательно, трансформатор в этой теме – понижающий трансформатор.
Прочтите этот интересный пост на ТИПЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Мощность в понижающем трансформаторе
Мощность в трансформаторе измеряется как произведение напряжения и тока. Мощность трансформатора измеряется в вольт-амперах ВА (или киловольт-амперах кВА для больших трансформаторов).
В идеале мощность в любом трансформаторе постоянна, т.е. мощность, доступная на вторичной обмотке трансформатора, такая же, как мощность на первичной обмотке трансформатора.
Это применимо даже к понижающему трансформатору. Но поскольку напряжение на вторичной обмотке понижающего трансформатора меньше, чем на первичной обмотке, ток на вторичной обмотке будет увеличиваться, чтобы сбалансировать общую мощность трансформатора.
Соотношение тока и напряжения в понижающем трансформаторе
Теперь посмотрим, как это работает. Пусть V P будет напряжением на первичной обмотке, I P будет током на первичной обмотке и P P будет мощностью на первичной стороне трансформатора.
Мы знаем, что мощность можно рассчитать, просто умножив напряжение и ток. Следовательно, мощность на первичной стороне трансформатора определяется как
P P = V P * I P
Аналогично, пусть V S будет напряжением на вторичной обмотке, I S – ток на вторичной обмотке, а P S – мощность на вторичной обмотке трансформатора.
Мощность на вторичной обмотке трансформатора равна
P S = V S * I S
Поскольку мощность в трансформаторе постоянна, P P = P S .
Это означает, что V P * I P = V S * I S
As V S меньше, чем V P в понижающем трансформаторе, I S должно быть больше I P . Следовательно, выходное напряжение в понижающем трансформаторе меньше, чем у первичного напряжения, а выходной ток больше, чем входной ток.
Из приведенного выше анализа мы можем определить понижающий трансформатор как устройство, которое преобразует переменный источник высокого напряжения и низкого тока в переменный источник низкого напряжения и высокого тока.
ПРИМЕЧАНИЕ : Приведенный выше расчет мощности предназначен для идеального трансформатора без потерь. Фактически, будут потери в виде потерь в стали и в меди, которые следует принимать во внимание (даже если потери небольшие).
Где используется понижающий трансформатор?
- Все уличные трансформаторы, которые мы видим возле своих домов, – это понижающие трансформаторы. Они берут переменное напряжение 11 кВ на первичной обмотке и преобразуют его в 230 В для распределения по нашим домам.
- До широкого использования импульсных источников питания почти все настенные низковольтные адаптеры использовали понижающие трансформаторы.
% PDF-1.4 % 12204 0 объект > эндобдж xref 12204 2929 0000000016 00000 н. 0000066982 00000 п. 0000067216 00000 п. 0000067264 00000 н. 0000067295 00000 п. 0000067345 00000 п. 0000067407 00000 п. 0000067937 00000 п. 0000068527 00000 п. 0000069053 00000 п. 0000069107 00000 п. 0000069161 00000 п. 0000069215 00000 п. 0000069269 00000 п. 0000069349 00000 п. 0000069764 00000 п. 0000075607 00000 п. 0000076164 00000 п. 0000076550 00000 п. 0000078073 00000 п. 0000079552 00000 п. 0000079612 00000 п. 0000079691 00000 п. 0000081152 00000 п. 0000082144 00000 п. 0000083599 00000 п. 0000084958 00000 п. 0000086341 00000 п. 0000087648 00000 н. 0000088231 00000 п. 0000089053 00000 п. 0000089875 00000 п. 00000
00000 п. 00000 00000 п. 00000
00000 п. 0000091756 00000 п. 0000093906 00000 п. 0000094179 00000 п. 0000094558 00000 п. 0000107692 00000 н. 0000107735 00000 п. 0000147483 00000 н. 0000147526 00000 н. 0000369335 00000 п. 0000430435 00000 п. 0000749739 00000 н. 0000804982 00000 н. 0000805046 00000 н. 0000805170 00000 н. 0000805256 00000 н. 0000805308 00000 н. 0000805470 00000 н. 0000805598 00000 н. 0000805816 00000 н. 0000805988 00000 н. 0000806089 00000 н. 0000806216 00000 н. 0000806371 00000 н. 0000806471 00000 н. 0000806617 00000 н. 0000806771 00000 н. 0000806856 00000 н. 0000807011 00000 н. 0000807171 00000 н. 0000807311 00000 н. 0000807481 00000 н. 0000807606 00000 н. 0000807774 00000 н. 0000807874 00000 н. 0000808102 00000 н. 0000808268 00000 н. 0000808368 00000 н. 0000808584 00000 н. 0000808751 00000 н. 0000808851 00000 н. 0000809052 00000 н. 0000809228 00000 н. 0000809376 00000 н. 0000809492 00000 н. 0000809648 00000 н. 0000809748 00000 н. 0000809902 00000 н. 0000810063 00000 н. 0000810163 00000 н. 0000810299 00000 н. 0000810479 00000 н. 0000810578 00000 н. 0000810735 00000 н. 0000810893 00000 п. 0000811010 00000 н. 0000811123 00000 н. 0000811284 00000 н. 0000811439 00000 н. 0000811568 00000 н. 0000811728 00000 н. 0000811887 00000 н. 0000812066 00000 н. 0000812217 00000 н. 0000812370 00000 н. 0000812533 00000 н. 0000812684 00000 н. 0000812783 00000 н. 0000812930 00000 н. 0000813081 00000 п. 0000813194 00000 н. 0000813339 00000 н. 0000813470 00000 н. 0000813599 00000 н. 0000813738 00000 н. 0000813844 00000 н. 0000813986 00000 п. 0000814170 00000 н. 0000814267 00000 н. 0000814412 00000 н. 0000814566 00000 н. 0000814705 00000 н. 0000814826 00000 н. 0000815020 00000 н. 0000815151 00000 н. 0000815274 00000 н. 0000815404 00000 н. 0000815559 00000 н. 0000815753 00000 н. 0000815951 00000 н. 0000816138 00000 н. 0000816291 00000 н. 0000816473 00000 н. 0000816632 00000 н. 0000816777 00000 н. 0000816972 00000 н. 0000817119 00000 н. 0000817251 00000 н. 0000817423 00000 н. 0000817591 00000 н. 0000817715 00000 н. 0000817894 00000 н. 0000818107 00000 н. 0000818283 00000 н. 0000818466 00000 н. 0000818659 00000 н. 0000818857 00000 н. 0000819047 00000 н. 0000819253 00000 н. 0000819416 00000 н. 0000819643 00000 н. 0000819819 00000 н. 0000819949 00000 н. 0000820175 00000 н. 0000820370 00000 н. 0000820537 00000 н. 0000820729 00000 н. 0000820888 00000 н. 0000821047 00000 н. 0000821245 00000 н. 0000821415 00000 н. 0000821600 00000 н. 0000821801 00000 н. 0000821934 00000 н. 0000822081 00000 н. 0000822339 00000 п. 0000822533 00000 н. 0000822761 00000 н. 0000822937 00000 н. 0000823123 00000 п. 0000823321 00000 н. 0000823505 00000 н. 0000823767 00000 н. 0000823900 00000 н. 0000824143 00000 н. 0000824337 00000 н. 0000824573 00000 н. 0000824751 00000 н. 0000824913 00000 н. 0000825097 00000 н. 0000825361 00000 н. 0000825478 00000 н. 0000825629 00000 н. 0000825767 00000 н. 0000825931 00000 н. 0000826159 00000 н. 0000826317 00000 н. 0000826457 00000 н. 0000826659 00000 н. 0000826828 00000 н. 0000826991 00000 н. 0000827189 00000 н. 0000827352 00000 н. 0000827467 00000 н. 0000827657 00000 н. 0000827793 00000 н. 0000827981 00000 н. 0000828111 00000 п. 0000828289 00000 н. 0000828381 00000 п. 0000828554 00000 н. 0000828724 00000 н. 0000828995 00000 н. 0000829591 00000 н. 0000829764 00000 н. 0000830265 00000 н. 0000830476 00000 н. 0000830672 00000 н. 0000830806 00000 н. 0000831066 00000 н. 0000831270 00000 н. 0000831512 00000 н. 0000831796 00000 н. 0000832156 00000 н. 0000832552 00000 н. 0000833042 00000 н. 0000833648 00000 н. 0000833862 00000 н. 0000834088 00000 н. 0000834420 00000 н. 0000834638 00000 п. 0000834922 00000 н. 0000835302 00000 н. 0000835582 00000 н. 0000836058 00000 н. 0000836354 00000 п. 0000836518 00000 н. 0000836644 00000 н. 0000836818 00000 н. 0000836980 00000 н. 0000837132 00000 н. 0000837308 00000 н. 0000837443 00000 н. 0000837556 00000 п. 0000837676 00000 н. 0000837808 00000 н. 0000837960 00000 н. 0000838126 00000 н. 0000838227 00000 н. 0000838364 00000 н. 0000838520 00000 н. 0000838648 00000 н. 0000838792 00000 н. 0000838936 00000 н. 0000839148 00000 н. 0000839302 00000 н. 0000839438 00000 н. 0000839604 00000 н. 0000839768 00000 н. 0000839916 00000 н. 0000840029 00000 н. 0000840182 00000 н. 0000840354 00000 п. 0000840504 00000 н. 0000840659 00000 н. 0000840845 00000 н. 0000840992 00000 н. 0000841158 00000 н. 0000841336 00000 н. 0000841472 00000 н. 0000841666 00000 н. 0000841795 00000 н. 0000841998 00000 н. 0000842210 00000 н. 0000842357 00000 н. 0000842512 00000 н. 0000842700 00000 н. 0000842834 00000 н. 0000842998 00000 н. 0000843132 00000 н. 0000843334 00000 н. 0000843462 00000 н. 0000843632 00000 н. 0000843781 00000 н. 0000843936 00000 н. 0000844110 00000 н. 0000844254 00000 н. 0000844450 00000 н. 0000844607 00000 н. 0000844872 00000 н. 0000845060 00000 н. 0000845192 00000 п. 0000845336 00000 п. 0000845450 00000 н. 0000845612 00000 н. 0000845755 00000 н. 0000845937 00000 п. 0000846111 00000 п. 0000846260 00000 н. 0000846424 00000 н. 0000846585 00000 н. 0000846804 00000 н. 0000846934 00000 п. 0000847118 00000 н. 0000847390 00000 н. 0000847572 00000 н. 0000847692 00000 н. 0000847914 00000 н. 0000848101 00000 н. 0000848252 00000 н. 0000848378 00000 п. 0000848512 00000 н. 0000848685 00000 н. 0000848830 00000 н. 0000848978 00000 н. 0000849094 00000 н. 0000849210 00000 н. 0000849326 00000 н. 0000849442 00000 н. 0000849558 00000 н. 0000849674 00000 н. 0000849790 00000 н. 0000849904 00000 н. 0000850004 00000 н. 0000850104 00000 п. 0000850204 00000 н. 0000850304 00000 н. 0000850404 00000 н. 0000850504 00000 н. 0000850604 00000 н. 0000850704 00000 н. 0000850804 00000 н. 0000850916 00000 н. 0000851028 00000 н. 0000851140 00000 н. 0000851252 00000 н. 0000851364 00000 н. 0000851476 00000 н. 0000851588 00000 н. 0000851702 00000 н. 0000851818 00000 н. 0000851928 00000 н. 0000852028 00000 н. 0000852128 00000 н. 0000852228 00000 н. 0000852328 00000 н. 0000852428 00000 н. 0000852528 00000 н. 0000852628 00000 н. 0000852728 00000 н. 0000852828 00000 н. 0000852928 00000 н. 0000853070 00000 н. 0000853243 00000 н. 0000853388 00000 н. 0000853585 00000 н. 0000853750 00000 н. 0000853872 00000 н. 0000853992 00000 н. 0000854112 00000 н. 0000854222 00000 н. 0000854330 00000 н. 0000854436 00000 н. 0000854540 00000 н. 0000854746 00000 н. 0000855032 00000 н. 0000855146 00000 н. 0000855293 00000 п. 0000855382 00000 п. 0000855539 00000 п. 0000855680 00000 п. 0000855769 00000 н. 0000855931 00000 н. 0000856063 00000 н. 0000856221 00000 н. 0000856349 00000 п. 0000856511 00000 н. 0000856625 00000 н. 0000856785 00000 н. 0000856915 00000 н. 0000857019 00000 п. 0000857123 00000 н. 0000857227 00000 н. 0000857331 00000 п. 0000857435 00000 н. 0000857539 00000 н. 0000857643 00000 н. 0000857763 00000 н. 0000857895 00000 н. 0000858015 00000 н. 0000858147 00000 н. 0000858267 00000 н. 0000858399 00000 н. 0000858519 00000 н. 0000858651 00000 н. 0000858781 00000 н. 0000858911 00000 н. 0000859041 00000 н. 0000859171 00000 н. 0000859301 00000 н. 0000859431 00000 н. 0000859561 00000 н. 0000859691 00000 п. 0000859795 00000 н. 0000859899 00000 н. 0000860003 00000 н. 0000860107 00000 н. 0000860211 00000 н. 0000860315 00000 н. 0000860439 00000 н. 0000860563 00000 н. 0000860691 00000 п. 0000860819 00000 п. 0000860955 00000 н. 0000861091 00000 н. 0000861237 00000 н. 0000861367 00000 н. 0000861497 00000 н. 0000861627 00000 н. 0000861757 00000 н. 0000861887 00000 н. 0000862017 00000 н. 0000862147 00000 н. 0000862279 00000 п. 0000862430 00000 н. 0000862575 00000 н. 0000862742 00000 н. 0000862893 00000 н. 0000862978 00000 н. 0000863156 00000 п. 0000863301 00000 п. 0000863386 00000 н. 0000863553 00000 н. 0000863686 00000 н. 0000863811 00000 н. 0000863992 00000 н. 0000864143 00000 н. 0000864228 00000 н. 0000864409 00000 н. 0000864556 00000 н. 0000864641 00000 н. 0000864741 00000 н. 0000864841 00000 н. 0000864941 00000 н. 0000865041 00000 н. 0000865141 00000 п. 0000865241 00000 н. 0000865341 00000 п. 0000865447 00000 н. 0000865553 00000 н. 0000865659 00000 н. 0000865765 00000 н. 0000865871 00000 н. 0000865977 00000 н. 0000866083 00000 н. 0000866189 00000 н. 0000866293 00000 н. 0000866397 00000 н. 0000866521 00000 н. 0000866643 00000 н. 0000866767 00000 н. 0000866889 00000 н. 0000866993 00000 н. 0000867123 00000 н. 0000867223 00000 н. 0000867323 00000 н. 0000867423 00000 п. 0000867523 00000 н. 0000867623 00000 н. 0000867723 00000 н. 0000867829 00000 н. 0000867935 00000 н. 0000868041 00000 н. 0000868147 00000 н. 0000868253 00000 н. 0000868359 00000 н. 0000868465 00000 н. 0000868591 00000 н. 0000868717 00000 н. 0000868843 00000 н. 0000868969 00000 н. 0000869095 00000 н. 0000869221 00000 н. 0000869347 00000 п. 0000869527 00000 н. 0000869627 00000 н. 0000869727 00000 н. 0000869827 00000 н. 0000869939 00000 н. 0000870051 00000 н. 0000870163 00000 п. 0000870275 00000 н. 0000870397 00000 н. 0000870517 00000 н. 0000870639 00000 п. 0000870759 00000 н. 0000870861 00000 п. 0000870965 00000 н. 0000871089 00000 н. 0000871211 00000 н. 0000871331 00000 н. 0000871431 00000 н. 0000871531 00000 н. 0000871631 00000 н. 0000871731 00000 н. 0000871831 00000 н. 0000871931 00000 н. 0000872031 00000 н. 0000872137 00000 н. 0000872243 00000 н. 0000872349 00000 н. 0000872455 00000 н. 0000872561 00000 н. 0000872667 00000 н. 0000872773 00000 н. 0000872879 00000 п. 0000872987 00000 н. 0000873117 00000 н. 0000873245 00000 н. 0000873371 00000 н. 0000873487 00000 н. 0000873617 00000 н. 0000873743 00000 н. 0000873863 00000 н. 0000873983 00000 н. 0000874135 00000 н. 0000874247 00000 н. 0000874377 00000 н. 0000874499 00000 н. 0000874611 00000 н. 0000874723 00000 н. 0000874841 00000 н. 0000874971 00000 н. 0000875099 00000 н. 0000875199 00000 н. 0000875299 00000 н. 0000875399 00000 н. 0000875499 00000 н. 0000875599 00000 н. 0000875699 00000 н. 0000875799 00000 н. 0000875899 00000 н. 0000875999 00000 н. 0000876099 00000 н. 0000876203 00000 н. 0000876357 00000 н. 0000876481 00000 н. 0000876609 00000 н. 0000876733 00000 н. 0000876871 00000 н. 0000877021 00000 н. 0000877147 00000 н. 0000877271 00000 н. 0000877395 00000 н. 0000877535 00000 н. 0000877647 00000 н. 0000877759 00000 н. 0000877897 00000 н. 0000878035 00000 н. 0000878163 00000 н. 0000878291 00000 н. 0000878433 00000 н. 0000878571 00000 н. 0000878707 00000 н. 0000878843 00000 н. 0000878981 00000 п. 0000879117 00000 н. 0000879255 00000 н. 0000879389 00000 н. 0000879509 00000 н. 0000879671 00000 н. 0000879841 00000 н. 0000879979 00000 н. 0000880137 00000 н. 0000880285 00000 н. 0000880405 00000 н. 0000880543 00000 н. 0000880673 00000 н. 0000880787 00000 н. 0000880901 00000 н. 0000881015 00000 н. 0000881133 00000 н. 0000881251 00000 н. 0000881371 00000 н. 0000881487 00000 н. 0000881603 00000 н. 0000881719 00000 н. 0000881835 00000 н. 0000881951 00000 н. 0000882077 00000 н. 0000882199 00000 н. 0000882319 00000 н. 0000882439 00000 н. 0000882557 00000 н. 0000882711 00000 н. 0000882833 00000 н. 0000882955 00000 н. 0000883081 00000 н. 0000883201 00000 н. 0000883323 00000 н. 0000883441 00000 н. 0000883545 00000 н. 0000883691 00000 н. 0000883795 00000 н. 0000883937 00000 н. 0000884061 00000 н. 0000884193 00000 н. 0000884297 00000 н. 0000884419 00000 н. 0000884533 00000 н. 0000884633 00000 н. 0000884733 00000 н. 0000884833 00000 н. 0000884933 00000 н. 0000885033 00000 н. 0000885133 00000 п. 0000885233 00000 п. 0000885333 00000 п. 0000885433 00000 н. 0000885533 00000 н. 0000885633 00000 н. 0000885733 00000 н. 0000885833 00000 н. 0000885933 00000 н. 0000886033 00000 н. 0000886133 00000 п. 0000886233 00000 н. 0000886333 00000 п. 0000886433 00000 н. 0000886533 00000 н. 0000886633 00000 н. 0000886733 00000 н. 0000886833 00000 н. 0000886933 00000 н. 0000887033 00000 п. 0000887133 00000 п. 0000887233 00000 н. 0000887333 00000 н. 0000887433 00000 н. 0000887533 00000 н. 0000887633 00000 н. 0000887733 00000 н. 0000887833 00000 п. 0000887933 00000 п. 0000888033 00000 н. 0000888133 00000 п. 0000888233 00000 н. 0000888333 00000 п. 0000888433 00000 н. 0000888533 00000 н. 0000888633 00000 н. 0000888733 00000 н. 0000888833 00000 н. 0000888933 00000 н. 0000889033 00000 н. 0000889133 00000 п. 0000889233 00000 н. 0000889333 00000 п. 0000889433 00000 н. 0000889533 00000 н. 0000889633 00000 н. 0000889733 00000 н. 0000889833 00000 п. 0000889933 00000 н. 00008 00000 н. 00008 00000 п. 0000800000 н. 00008
00000 н. 00008
00000 н. 00008
00000 н. 00008
00000 н. 00008 00000 н. 00008
00000 н. 00008 00000 н. 00008 00000 н. 00008
1 00000 п. 0000
3 00000 п. 00005 00000 п. 00001 00000 п. 0000
5 00000 н. 0000
9 00000 н. 0000
3 00000 п. 00007 00000 н. 0000
7 00000 н. 0000
7 00000 н. 0000
7 00000 н. 0000
7 00000 н. 00005 00000 н. 00004 00000 н. 0000
0 00000 н. 0000
1 00000 н. 00005 00000 н. 00001 00000 н. 00002 00000 н. 00009 00000 н. 0000
0 00000 н. 0000
3 00000 п. 0000
6 00000 н. 0000
7 00000 н. 00001 00000 н. 0000
9 00000 п. 0000
8 00000 н. 00009 00000 н. 00001 00000 н. 00006 00000 н. 0000
8 00000 п. 0000
9 00000 н. 0000
6 00000 н. 0000
6 00000 п. 0000
2 00000 н. 00003 00000 н. 00008 00000 н. 0000
00000 п.
00009 00000 н.
00009 00000 н. 00009 | 00000 н.
00009 00000 н. 00009 00000 н. 0000991671 00000 н. 0000991849 00000 н. 0000991953 00000 н. 0000992132 00000 н. 0000992314 00000 н. 0000992523 00000 н. 0000992692 00000 н. 0000992813 00000 н. 0000992966 00000 н. 0000993128 00000 н. 0000993326 00000 н. 0000993460 00000 н. 0000993604 00000 н. 0000993793 00000 н. 0000993981 00000 н. 0000994153 00000 н. 0000994403 00000 н. 0000994679 00000 н. 0000994862 00000 н. 0000995088 00000 н. 0000995382 00000 п. 0000995563 00000 н. 0000995770 00000 н. 0000995994 00000 н. 0000996298 00000 н. 0000996461 00000 н. 0000996826 00000 н. 0000997221 00000 н. 0000997388 00000 н. 0000997773 00000 н. 0000998148 00000 н. 0000998495 00000 н. 0000998648 00000 н. 0000998819 00000 н. 0000999204 00000 н. 0000999579 00000 п. 0000999926 00000 н. 0001000083 00000 п. 0001000369 00000 п. 0001000931 00000 п. 0001001086 00000 п. 0001001485 00000 п. 0001001806 00000 п. 0001001951 00000 п. 0001002106 00000 п. 0001002259 00000 п. 0001002410 00000 п. 0001002545 00000 п. 0001002653 00000 п. 0001002796 00000 n 0001003108 00000 п. 0001003336 00000 п. 0001003471 00000 п. 0001003762 00000 п. 0001003961 00000 п. 0001004258 00000 п. 0001004653 00000 п. 0001004832 00000 н. 0001005187 00000 п. 0001005474 00000 п. 0001005980 00000 н. 0001006294 00000 п. 0001006901 00000 п. 0001007260 00000 п. 0001007428 00000 п. 0001007610 00000 п. 0001007997 00000 н. 0001008604 00000 п. 0001008885 00000 п. 0001009040 00000 н. 0001009367 00000 п. 0001009538 00000 п. 0001009897 00000 п. 0001010113 00000 п. 0001010357 00000 п. 0001010554 00000 п. 0001010839 00000 п. 0001011094 00000 п. 0001011319 00000 п. 0001011574 00000 п. 0001011767 00000 п. 0001012102 00000 п. 0001012269 00000 п. 0001012610 00000 п. 0001012853 00000 п. 0001013266 00000 п. 0001013479 00000 п. 0001013918 00000 п. 0001014181 00000 п. 0001014315 00000 п. 0001014463 00000 п. 0001014608 00000 п. 0001014861 00000 п. 0001015056 00000 п. 0001015413 00000 п. 0001015582 00000 п. 0001015803 00000 п. 0001016018 00000 п. 0001016203 00000 п. 0001016450 00000 п. 0001016584 00000 п. 0001016712 00000 п. 0001016965 00000 п. 0001017160 00000 п. 0001017397 00000 п. 0001017646 00000 п. 0001017831 00000 п. 0001018078 00000 п. 0001018228 00000 п. 0001018380 00000 п. 0001018566 00000 п. 0001018704 00000 п. 0001018828 00000 п. 0001019007 00000 п. 0001019177 00000 п. 0001019331 00000 п. 0001019524 00000 п. 0001019632 00000 п. 0001019840 00000 п. 0001020031 00000 н. 0001020226 00000 п. 0001020372 00000 п. 0001020604 00000 п. 0001020739 00000 п. 0001020954 00000 п. 0001021111 00000 п. 0001021300 00000 п. 0001021420 00000 п. 0001021532 00000 п. 0001021717 00000 п. 0001021868 00000 п. 0001021995 00000 п. 0001022122 00000 п. 0001022305 00000 п. 0001022457 00000 п. 0001022579 00000 п. 0001022764 00000 п. 0001022922 00000 п. 0001023058 00000 п. 0001023185 00000 п. 0001023314 00000 п. 0001023497 00000 п. 0001023679 00000 п. 0001023811 00000 п. 0001023958 00000 п. 0001024106 00000 п. 0001024254 00000 п. 0001024421 00000 п. 0001024577 00000 п. 0001024721 00000 п. 0001024898 00000 п. 0001025044 00000 п. 0001025182 00000 п. 0001025321 00000 п. 0001025468 00000 п. 0001025609 00000 п. 0001025790 00000 н. 0001025980 00000 п. 0001026174 00000 п. 0001026313 00000 п. 0001026446 00000 п. 0001026625 00000 п. 0001026810 00000 п. 0001026993 00000 п. 0001027158 00000 п. 0001027331 00000 п. 0001027502 00000 п. 0001027701 00000 п. 0001027847 00000 п. 0001027991 00000 п. 0001028174 00000 п. 0001028307 00000 п. 0001028427 00000 п. 0001028592 00000 п. 0001028802 00000 п. 0001029028 00000 п. 0001029160 00000 п. 0001029432 00000 п. 0001029789 00000 п. 0001030045 00000 п. 0001030259 00000 п. 0001030452 00000 п. 0001030687 00000 п. 0001030926 00000 п. 0001031171 00000 п. 0001031426 00000 п. 0001031609 00000 п. 0001031818 00000 п. 0001032052 00000 п. 0001032294 00000 п. 0001032541 00000 п. 0001032856 00000 п. 0001033031 00000 п. 0001033184 00000 п. 0001033385 00000 п. 0001033586 00000 п. 0001033857 00000 п. 0001034248 00000 п. 0001034443 00000 п. 0001034716 00000 п. 0001034953 00000 п. 0001035180 00000 п. 0001035401 00000 п. 0001035495 00000 п. 0001035595 00000 п. 0001035791 00000 п. 0001035943 00000 п. 0001036033 00000 п. 0001036152 00000 п. 0001036269 00000 п. 0001036443 00000 п. 0001036533 00000 пн 0001036627 00000 п. 0001036825 00000 п. 0001036943 00000 п. 0001037031 00000 п. 0001037207 00000 п. 0001037313 00000 п. 0001037405 00000 п. 0001037581 00000 п. 0001037729 00000 п. 0001037845 00000 п. 0001037948 00000 п. 0001038055 00000 п. 0001038184 00000 п. 0001038329 00000 п. 0001038432 00000 п. 0001038539 00000 п. 0001038644 00000 п. 0001038755 00000 п. 0001038894 00000 п. 0001039075 00000 п. 0001039228 00000 п. 0001039375 00000 п. 0001039478 00000 п. 0001039591 00000 п. 0001039704 00000 п. 0001039813 00000 п. 0001039930 00000 п. 0001040125 00000 п. 0001040236 00000 п. 0001040339 00000 п. 0001040444 00000 п. 0001040547 00000 п. 0001040658 00000 п. 0001040797 00000 п. 0001040962 00000 п. 0001041125 00000 п. 0001041226 00000 п. 0001041331 00000 п. 0001041444 00000 п. 0001041551 00000 п. 0001041680 00000 п. 0001041801 00000 п. 0001041904 00000 п. 0001042007 00000 пн 0001042110 00000 п. 0001042223 00000 п. 0001042336 00000 п. 0001042449 00000 п. 0001042562 00000 п. 0001042709 00000 п. 0001042832 00000 п. 0001042941 00000 п. 0001043082 00000 п. 0001043187 00000 п. 0001043292 00000 п. 0001043397 00000 п. 0001043502 00000 п. 0001043607 00000 п. 0001043712 00000 п. 0001043817 00000 п. 0001043922 00000 п. 0001044027 00000 п. 0001044140 00000 п. 0001044245 00000 п. 0001044350 00000 п. 0001044455 00000 п. 0001044560 00000 п. 0001044665 00000 п. 0001044768 00000 п. 0001044873 00000 п. 0001044978 00000 п. 0001045079 00000 п. 0001045184 00000 п. 0001045483 00000 п. 0001045588 00000 п. 0001045689 00000 п. 0001045794 00000 п. 0001045909 00000 п. 0001046132 00000 п. 0001046263 00000 п. 0001046430 00000 п. 0001046543 00000 п. 0001046650 00000 п. 0001046757 00000 п. 0001046866 00000 п. 0001046985 00000 п. 0001047136 00000 п. 0001047293 00000 п. 0001047391 00000 п. 0001047483 00000 п. 0001047588 00000 п. 0001047697 00000 п. 0001047804 00000 п. 0001047909 00000 н. 0001048050 00000 п. 0001048193 00000 п. 0001048324 00000 п. 0001048435 00000 п. 0001048546 00000 п. 0001048657 00000 п. 0001048768 00000 п. 0001048877 00000 п. 0001048982 00000 п. 0001049093 00000 п. 0001049196 00000 п. 0001049305 00000 п. 0001049412 00000 п. 0001049517 00000 п. 0001049646 00000 п. 0001049751 00000 п. 0001049864 00000 п. 0001049985 00000 п. 0001050102 00000 п. 0001050223 00000 п. 0001050359 00000 п. 0001050472 00000 п. 0001050619 00000 п. 0001050738 00000 п. 0001050845 00000 п. 0001050952 00000 п. 0001051065 00000 п. 0001051178 00000 п. 0001051283 00000 п. 0001051388 00000 п. 0001051501 00000 п. 0001051601 00000 п. 0001051693 00000 п. 0001051798 00000 п. 0001051911 00000 п. 0001052018 00000 п. 0001052123 00000 п. 0001052236 00000 n 0001052347 00000 n 0001052454 00000 n 0001052559 00000 n 0001052670 00000 n 0001052777 00000 n 0001052890 00000 n 0001053007 00000 n 0001053112 00000 n 0001053215 00000 n 0001053326 00000 n 0001053429 00000 n 0001053530 00000 n 0001053635 00000 n 0001053742 00000 n 0001053855 00000 n 0001053968 00000 n 0001054085 00000 n 0001054210 00000 n 0001054335 00000 n 0001054446 00000 n 0001054547 00000 n 0001054658 00000 n 0001054767 00000 n 0001054896 00000 n 0001055003 00000 n 0001055116 00000 n 0001055229 00000 n 0001055350 00000 n 0001055501 00000 n 0001055630 00000 n 0001055733 00000 n 0001055834 00000 n 0001055947 00000 n 0001056058 00000 n 0001056171 00000 n 0001056391 00000 n 0001056599 00000 n 0001056685 00000 n 0001056809 00000 n 0001057019 00000 n 0001057105 00000 n 0001057229 00000 n 0001057461 00000 n 0001057547 00000 n 0001057671 00000 n 0001057901 00000 n 0001057989 00000 n 0001058113 00000 n 0001058349 00000 n 0001058435 00000 n 0001058559 00000 n 0001058771 00000 n 0001058857 00000 n 0001058981 00000 n 0001059193 00000 n 0001059279 00000 n 0001059397 00000 n 0001059634 00000 n 0001059775 00000 n 0001060011 00000 n 0001060097 00000 n 0001060221 00000 n 0001060455 00000 n 0001060541 00000 n 0001060665 00000 n 0001060880 00000 n 0001060966 00000 n 0001061090 00000 n 0001061307 00000 n 0001061399 00000 n 0001061507 00000 n 0001061722 00000 n 0001061814 00000 n 0001061906 00000 n 0001062170 00000 n 0001062278 00000 n 0001062372 00000 n 0001062582 00000 n 0001062668 00000 n 0001062768 00000 n 0001062980 00000 n 0001063066 00000 n 0001063222 00000 n 0001063389 00000 n 0001063599 00000 n 0001063685 00000 n 0001063779 00000 n 0001063953 00000 n 0001064109 00000 n 0001064213 00000 n 0001064338 00000 n 0001064475 00000 n 0001064604 00000 n 0001064741 00000 n 0001064876 00000 n 0001065017 00000 n 0001065160 00000 n 0001065291 00000 n 0001065432 00000 n 0001065571 00000 n 0001065690 00000 n 0001065805 00000 n 0001065922 00000 n 0001066049 00000 n 0001066164 00000 n 0001066275 00000 n 0001066386 00000 n 0001066497 00000 n 0001066608 00000 n 0001066719 00000 n 0001066830 00000 n 0001066941 00000 n 0001067052 00000 n 0001067163 00000 n 0001067274 00000 n 0001067385 00000 n 0001067496 00000 n 0001067607 00000 n 0001067718 00000 n 0001067829 00000 n 0001067968 00000 n 0001068073 00000 n 0001068178 00000 n 0001068281 00000 n 0001068384 00000 n 0001068491 00000 n 0001068598 00000 n 0001068703 00000 n 0001068808 00000 n 0001068913 00000 n 0001069018 00000 n 0001069123 00000 n 0001069228 00000 n 0001069333 00000 n 0001069438 00000 n 0001069539 00000 n 0001069642 00000 n 0001069743 00000 n 0001069844 00000 n 0001069945 00000 n 0001070046 00000 n 0001070147 00000 n 0001070248 00000 n 0001070353 00000 n 0001070526 00000 n 0001070665 00000 n 0001070804 00000 n 0001070909 00000 n 0001071014 00000 n 0001071119 00000 n 0001071224 00000 n 0001071327 00000 n 0001071430 00000 n 0001071533 00000 n 0001071638 00000 n 0001071745 00000 n 0001071852 00000 n 0001071959 00000 n 0001072066 00000 n 0001072171 00000 n 0001072276 00000 n 0001072389 00000 n 0001072502 00000 n 0001072603 00000 n 0001072704 00000 n 0001072805 00000 n 0001072906 00000 n 0001073007 00000 n 0001073114 00000 n 0001073229 00000 n 0001073334 00000 n 0001073449 00000 n 0001073564 00000 n 0001073679 00000 n 0001073794 00000 n 0001073909 00000 n 0001074024 00000 n 0001074139 00000 n 0001074254 00000 n 0001074369 00000 n 0001074484 00000 n 0001074599 00000 n 0001074714 00000 n 0001074829 00000 n 0001074944 00000 n 0001075059 00000 n 0001075174 00000 n 0001075289 00000 n 0001075404 00000 n 0001075519 00000 n 0001075624 00000 n 0001075729 00000 n 0001075834 00000 n 0001075939 00000 n 0001076044 00000 n 0001076149 00000 n 0001076254 00000 n 0001076359 00000 n 0001076464 00000 n 0001076569 00000 n 0001076674 00000 n 0001076779 00000 n 0001076884 00000 n 0001076989 00000 n 0001077094 00000 n 0001077199 00000 n 0001077304 00000 n 0001077407 00000 n 0001077510 00000 n 0001077611 00000 n 0001077716 00000 n 0001077823 00000 n 0001077946 00000 n 0001078051 00000 n 0001078160 00000 n 0001078269 00000 n 0001078378 00000 n 0001078487 00000 n 0001078596 00000 n 0001078705 00000 n 0001078814 00000 n 0001078917 00000 n 0001079020 00000 n 0001079123 00000 n 0001079226 00000 n 0001079329 00000 n 0001079432 00000 n 0001079533 00000 n 0001079634 00000 n 0001079735 00000 n 0001079836 00000 n 0001079937 00000 n 0001080038 00000 n 0001080139 00000 n 0001080240 00000 n 0001080341 00000 n 0001080442 00000 n 0001080549 00000 n 0001080650 00000 n 0001080751 00000 n 0001080852 00000 n 0001080953 00000 n 0001081054 00000 n 0001081155 00000 n 0001081256 00000 n 0001081357 00000 n 0001081464 00000 n 0001081579 00000 n 0001081688 00000 n 0001081801 00000 n 0001081916 00000 n 0001082025 00000 n 0001082138 00000 n 0001082247 00000 n 0001082360 00000 n 0001082469 00000 n 0001082584 00000 n 0001082693 00000 n 0001082802 00000 n 0001082911 00000 n 0001083020 00000 n 0001083121 00000 n 0001083222 00000 n 0001083329 00000 n 0001083446 00000 n 0001083555 00000 n 0001083664 00000 n 0001083781 00000 n 0001083892 00000 n 0001084001 00000 n 0001084112 00000 n 0001084223 00000 n 0001084332 00000 n 0001084449 00000 n 0001084558 00000 n 0001084671 00000 n 0001084780 00000 n 0001084893 00000 n 0001085002 00000 n 0001085115 00000 n 0001085224 00000 n 0001085337 00000 n 0001085446 00000 n 0001085547 00000 n 0001085648 00000 n 0001085755 00000 n 0001085860 00000 n 0001085975 00000 n 0001086084 00000 п. 0001086205 00000 n 0001086328 00000 n 0001086437 00000 n 0001086550 00000 n 0001086655 00000 n 0001086764 00000 n 0001086875 00000 n 0001086992 00000 n 0001087101 00000 n 0001087212 00000 n 0001087329 00000 n 0001087438 00000 n 0001087553 00000 n 0001087668 00000 n 0001087777 00000 n 0001087894 00000 n 0001087999 00000 n 0001088108 00000 n 0001088217 00000 n 0001088328 00000 n 0001088437 00000 n 0001088538 00000 n 0001088639 00000 n 0001088746 00000 n 0001088863 00000 n 0001088972 00000 n 0001089081 00000 n 0001089198 00000 n 0001089309 00000 n 0001089418 00000 n 0001089529 00000 n 0001089640 00000 n 0001089749 00000 n 0001089866 00000 n 0001089975 00000 n 00010 00000 n 00010 00000 n 00010 | 00000 n
00010 00000 n
00010 00000 n
00010 00000 n 00010 00000 n 0001091622 00000 n 0001091745 00000 n 0001091854 00000 n 0001091967 00000 n 0001092072 00000 n 0001092181 00000 n 0001092292 00000 n 0001092409 00000 n 0001092518 00000 n 0001092629 00000 n 0001092746 00000 n 0001092855 00000 n 0001092970 00000 n 0001093085 00000 n 0001093194 00000 n 0001093311 00000 n 0001093416 00000 n 0001093525 00000 n 0001093634 00000 n 0001093745 00000 n 0001093854 00000 n 0001093955 00000 n 0001094056 00000 n 0001094163 00000 n 0001094280 00000 n 0001094397 00000 n 0001094506 00000 n 0001094625 00000 n 0001094742 00000 n 0001094851 00000 n 0001094970 00000 n 0001095087 00000 n 0001095196 00000 n 0001095315 00000 n 0001095432 00000 n 0001095541 00000 n 0001095660 00000 n 0001095777 00000 n 0001095886 00000 n 0001096005 00000 n 0001096122 00000 n 0001096231 00000 n 0001096350 00000 n 0001096467 00000 n 0001096576 00000 n 0001096695 00000 n 0001096812 00000 n 0001096921 00000 n 0001097022 00000 n 0001097123 00000 n 0001097230 00000 n 0001097343 00000 n 0001097452 00000 n 0001097565 00000 n 0001097674 00000 n 0001097787 00000 n 0001097896 00000 n 0001098009 00000 n 0001098118 00000 n 0001098231 00000 n 0001098340 00000 n 0001098453 00000 n 0001098562 00000 n 0001098675 00000 n 0001098784 00000 n 0001098897 00000 n 0001099006 00000 n 0001099107 00000 n 0001099208 00000 n 0001099315 00000 n 0001099428 00000 n 0001099537 00000 n 0001099650 00000 n 0001099759 00000 n 0001099868 00000 n 0001099977 00000 n 0001100086 00000 n 0001100195 00000 n 0001100304 00000 n 0001100413 00000 n 0001100514 00000 n 0001100615 00000 n 0001100716 00000 n 0001100817 00000 n 0001100918 00000 n 0001101019 00000 n 0001101120 00000 n 0001101221 00000 n 0001101328 00000 n 0001101441 00000 n 0001101550 00000 n 0001101663 00000 n 0001101772 00000 n 0001101881 00000 n 0001101990 00000 n 0001102099 00000 n 0001102208 00000 n 0001102317 00000 n 0001102426 00000 n 0001102527 00000 n 0001102628 00000 n 0001102729 00000 n 0001102830 00000 n 0001102931 00000 n 0001103038 00000 n 0001103151 00000 n 0001103260 00000 n 0001103373 00000 n 0001103482 00000 n 0001103591 00000 n 0001103700 00000 n 0001103809 00000 n 0001103918 00000 n 0001104027 00000 n 0001104136 00000 n 0001104237 00000 n 0001104338 00000 n 0001104439 00000 п. 0001104540 00000 n 0001104641 00000 n 0001104742 00000 n 0001104843 00000 n 0001104944 00000 n 0001105051 00000 n 0001105164 00000 n 0001105273 00000 n 0001105386 00000 n 0001105495 00000 n 0001105604 00000 n 0001105713 00000 n 0001105822 00000 n 0001105931 00000 n 0001106040 00000 n 0001106149 00000 n 0001106250 00000 n 0001106351 00000 n 0001106452 00000 n 0001106553 00000 n 0001106660 00000 n 0001106769 00000 n 0001106878 00000 n 0001106991 00000 n 0001107100 00000 n 0001107209 00000 n 0001107318 00000 n 0001107427 00000 n 0001107536 00000 n 0001107645 00000 n 0001107754 00000 n 0001107855 00000 n 0001107962 00000 n 0001108071 00000 n 0001108180 00000 n 0001108289 00000 n 0001108398 00000 n 0001108507 00000 n 0001108616 00000 n 0001108725 00000 n 0001108834 00000 n 0001108943 00000 n 0001109044 00000 n 0001109167 00000 n 0001109276 00000 n 0001109399 00000 n 0001109522 00000 n 0001109631 00000 n 0001109754 00000 n 0001109877 00000 n 0001109986 00000 n 0001110109 00000 n 0001110232 00000 n 0001110341 00000 n 0001110464 00000 n 0001110587 00000 n 0001110696 00000 n 0001110819 00000 n 0001110942 00000 n 0001111051 00000 n 0001111174 00000 n 0001111297 00000 n 0001111406 00000 n 0001111529 00000 n 0001111652 00000 n 0001111761 00000 n 0001111862 00000 n 0001111963 00000 n 0001112070 00000 n 0001112191 00000 n 0001112312 00000 n 0001112421 00000 n 0001112544 00000 n 0001112665 00000 n 0001112774 00000 n 0001112897 00000 n 0001113018 00000 n 0001113127 00000 n 0001113250 00000 n 0001113371 00000 n 0001113480 00000 n 0001113603 00000 n 0001113724 00000 n 0001113833 00000 n 0001113956 00000 n 0001114077 00000 n 0001114186 00000 n 0001114309 00000 n 0001114430 00000 n 0001114539 00000 n 0001114662 00000 n 0001114783 00000 n 0001114892 00000 n 0001114993 00000 n 0001115094 00000 n 0001115201 00000 n 0001115310 00000 n 0001115419 00000 n 0001115528 00000 n 0001115639 00000 n 0001115748 00000 n 0001115857 00000 n 0001115966 00000 n 0001116075 00000 n 0001116184 00000 n 0001116293 00000 n 0001116402 00000 n 0001116511 00000 n 0001116620 00000 n 0001116729 00000 n 0001116838 00000 n 0001116947 00000 n 0001117064 00000 n 0001117173 00000 n 0001117282 00000 n 0001117383 00000 n 0001117484 00000 n 0001117591 00000 n 0001117708 00000 n 0001117825 00000 n 0001117940 00000 n 0001118055 00000 n 0001118164 00000 n 0001118273 00000 n 0001118382 00000 n 0001118499 00000 n 0001118616 00000 n 0001118733 00000 n 0001118848 00000 n 0001118959 00000 n 0001119068 00000 n 0001119177 00000 n 0001119294 00000 n 0001119411 00000 n 0001119528 00000 n 0001119643 00000 n 0001119752 00000 n 0001119861 00000 n 0001119978 00000 n 0001120095 00000 n 0001120212 00000 n 0001120327 00000 n 0001120436 00000 n 0001120545 00000 n 0001120662 00000 n 0001120779 00000 n 0001120896 00000 n 0001121011 00000 n 0001121120 00000 n 0001121229 00000 n 0001121346 00000 n 0001121463 00000 n 0001121580 00000 n 0001121695 00000 n 0001121804 00000 n 0001121913 00000 n 0001122030 00000 n 0001122147 00000 n 0001122264 00000 n 0001122379 00000 n 0001122488 00000 n 0001122597 00000 n 0001122714 00000 n 0001122831 00000 n 0001122948 00000 n 0001123063 00000 n 0001123180 00000 n 0001123289 00000 n 0001123398 00000 n 0001123499 00000 n 0001123600 00000 n 0001123701 00000 n 0001123802 00000 n 0001123903 00000 n 0001124004 00000 n 0001124111 00000 n 0001124220 00000 n 0001124329 00000 n 0001124438 00000 n 0001124549 00000 n 0001124658 00000 n 0001124767 00000 n 0001124876 00000 n 0001124985 00000 n 0001125094 00000 n 0001125203 00000 n 0001125312 00000 n 0001125421 00000 n 0001125530 00000 n 0001125639 00000 n 0001125748 00000 n 0001125857 00000 n 0001125974 00000 n 0001126083 00000 n 0001126192 00000 n 0001126293 00000 n 0001126394 00000 n 0001126501 00000 n 0001126610 00000 n 0001126719 00000 n 0001126836 00000 n 0001126945 00000 n 0001127054 00000 n 0001127163 00000 n 0001127272 00000 n 0001127381 00000 n 0001127490 00000 n 0001127591 00000 n 0001127730 00000 n 0001127839 00000 n 0001127944 00000 n 0001128049 00000 n 0001128154 00000 n 0001128257 00000 n 0001128360 00000 n 0001128463 00000 n 0001128570 00000 n 0001128677 00000 n 0001128784 00000 n 0001128889 00000 n 0001128994 00000 n 0001129099 00000 n 0001129204 00000 n 0001129309 00000 n 0001129422 00000 n 0001129527 00000 n 0001129632 00000 n 0001129737 00000 n 0001129842 00000 n 0001129947 00000 n 0001130052 00000 n 0001130157 00000 n 0001130262 00000 n 0001130365 00000 n 0001130468 00000 n 0001130571 00000 n 0001130674 00000 n 0001130777 00000 n 0001130878 00000 n 0001130979 00000 n 0001131080 00000 n 0001131181 00000 n 0001131282 00000 n 0001131383 00000 n 0001131484 00000 n 0001131585 00000 n 0001131686 00000 n 0001131799 00000 n 0001131904 00000 n 0001132009 00000 n 0001132114 00000 n 0001132219 00000 n 0001132332 00000 n 0001132437 00000 n 0001132542 00000 n 0001132647 00000 n 0001132752 00000 n 0001132857 00000 n 0001132962 00000 n 0001133067 00000 n 0001133172 00000 n 0001133275 00000 n 0001133378 00000 n 0001133481 00000 n 0001133584 00000 n 0001133687 00000 n 0001133788 00000 n 0001133889 00000 n 0001133990 00000 n 0001134091 00000 n 0001134192 00000 n 0001134293 00000 n 0001134394 00000 n 0001134495 00000 n 0001134596 00000 n 0001134709 00000 n 0001134814 00000 n 0001134927 00000 n 0001135032 00000 n 0001135145 00000 n 0001135258 00000 n 0001135363 00000 n 0001135468 00000 n 0001135573 00000 n 0001135678 00000 n 0001135783 00000 n 0001135888 00000 n 0001135993 00000 n 0001136098 00000 n 0001136201 00000 n 0001136304 00000 n 0001136407 00000 n 0001136510 00000 n 0001136613 00000 n 0001136714 00000 n 0001136815 00000 n 0001136916 00000 n 0001137017 00000 n 0001137118 00000 n 0001137219 00000 n 0001137320 00000 n 0001137421 00000 n 0001137522 00000 n 0001137627 00000 n 0001137732 00000 n 0001137837 00000 n 0001137942 00000 n 0001138047 00000 n 0001138160 00000 n 0001138265 00000 n 0001138370 00000 n 0001138475 00000 n 0001138580 00000 n 0001138685 00000 n 0001138790 00000 n 0001138895 00000 n 0001139000 00000 n 0001139103 00000 n 0001139206 00000 n 0001139309 00000 n 0001139412 00000 n 0001139515 00000 n 0001139616 00000 n 0001139717 00000 n 0001139818 00000 n 0001139919 00000 n 0001140020 00000 n 0001140121 00000 n 0001140222 00000 n 0001140323 00000 n 0001140462 00000 n 0001140567 00000 n 0001140672 00000 n 0001140775 00000 n 0001140880 00000 n 0001140987 00000 n 0001141094 00000 n 0001141223 00000 n 0001141368 00000 n 0001141497 00000 n 0001141604 00000 n 0001141711 00000 n 0001141818 00000 n 0001141939 00000 n 0001142062 00000 n 0001142171 00000 n 0001142284 00000 n 0001142397 00000 n 0001142502 00000 n 0001142607 00000 n 0001142712 00000 n 0001142813 00000 n 0001142932 00000 n 0001143033 00000 n 0001143140 00000 n 0001143247 00000 n 0001143370 00000 n 0001143485 00000 n 0001143590 00000 n 0001143695 00000 n 0001143796 00000 n 0001143935 00000 n 0001144040 00000 n 0001144145 00000 n 0001144248 00000 n 0001144353 00000 n 0001144460 00000 n 0001144567 00000 n 0001144692 00000 n 0001144813 00000 n 0001144936 00000 n 0001145045 00000 n 0001145158 00000 n 0001145271 00000 n 0001145384 00000 n 0001145489 00000 n 0001145594 00000 n 0001145699 00000 n 0001145804 00000 n 0001145905 00000 n 0001146026 00000 n 0001146127 00000 n 0001146234 00000 n 0001146341 00000 n 0001146464 00000 n 0001146579 00000 n 0001146684 00000 n 0001146789 00000 n 0001146890 00000 n 0001147011 00000 n 0001147128 00000 n 0001147251 00000 n 0001147380 00000 n 0001147507 00000 n 0001147630 00000 n 0001147759 00000 n 0001147894 00000 n 0001148019 00000 n 0001148144 00000 n 0001148269 00000 n 0001148390 00000 n 0001148513 00000 n 0001148654 00000 n 0001148771 00000 n 0001148888 00000 n 0001149007 00000 n 0001149124 00000 n 0001149251 00000 n 0001149360 00000 n 0001149465 00000 n 0001149570 00000 n 0001149675 00000 n 0001149780 00000 n 0001149885 00000 n 0001149990 00000 n 0001150095 00000 n 0001150200 00000 n 0001150305 00000 n 0001150410 00000 n 0001150515 00000 n 0001150620 00000 n 0001150725 00000 n 0001150830 00000 n 0001150935 00000 n 0001151040 00000 n 0001151145 00000 n 0001151250 00000 n 0001151355 00000 n 0001151460 00000 n 0001151573 00000 n 0001151676 00000 n 0001151779 00000 n 0001151882 00000 n 0001151985 00000 n 0001152088 00000 n 0001152191 00000 n 0001152294 00000 n 0001152397 00000 n 0001152500 00000 n 0001152603 00000 n 0001152706 00000 n 0001152809 00000 n 0001152910 00000 n 0001153011 00000 n 0001153112 00000 n 0001153213 00000 n 0001153314 00000 n 0001153415 00000 n 0001153516 00000 n 0001153617 00000 n 0001153718 00000 n 0001153853 00000 n 0001153992 00000 n 0001154131 00000 n 0001154236 00000 n 0001154341 00000 n 0001154446 00000 n 0001154549 00000 n 0001154652 00000 n 0001154757 00000 n 0001154864 00000 n 0001154971 00000 n 0001155078 00000 n 0001155179 00000 n 0001155286 00000 n 0001155393 00000 n 0001155500 00000 n 0001155607 00000 n 0001155768 00000 n 0001155919 00000 n 0001156042 00000 n 0001156157 00000 n 0001156262 00000 n 0001156367 00000 n 0001156472 00000 n 0001156577 00000 n 0001156678 00000 n 0001156779 00000 n 0001156880 00000 n 0001156985 00000 n 0001157090 00000 п. 0001157197 00000 n 0001157304 00000 n 0001157411 00000 n 0001157518 00000 n 0001157625 00000 n 0001157748 00000 n 0001157873 00000 n 0001157998 00000 n 0001158123 00000 n 0001158256 00000 n 0001158389 00000 n 0001158494 00000 n 0001158599 00000 n 0001158704 00000 n 0001158809 00000 n 0001158914 00000 n 0001159015 00000 n 0001159116 00000 n 0001159217 00000 n 0001159318 00000 n 0001159419 00000 n 0001159526 00000 n 0001159633 00000 n 0001159756 00000 n 0001159871 00000 n 0001159976 00000 n 0001160081 00000 n 0001160182 00000 n 0001160321 00000 n 0001160426 00000 n 0001160531 00000 n 0001160634 00000 n 0001160737 00000 n 0001160844 00000 n 0001160951 00000 n 0001161058 00000 n 0001161165 00000 n 0001161272 00000 n 0001161379 00000 n 0001161486 00000 n 0001161593 00000 n 0001161718 00000 n 0001161827 00000 n 0001161940 00000 n 0001162053 00000 n 0001162166 00000 n 0001162279 00000 n 0001162392 00000 n 0001162505 00000 n 0001162610 00000 n 0001162715 00000 n 0001162820 00000 n 0001162925 00000 n 0001163028 00000 n 0001163129 00000 n 0001163230 00000 n 0001163331 00000 n 0001163432 00000 n 0001163533 00000 n 0001163640 00000 n 0001163747 00000 n 0001163854 00000 n 0001163961 00000 n 0001164068 00000 n 0001164175 00000 n 0001164300 00000 n 0001164409 00000 n 0001164522 00000 n 0001164635 00000 n 0001164748 00000 n 0001164861 00000 n 0001164974 00000 n 0001165087 00000 n 0001165192 00000 n 0001165297 00000 n 0001165402 00000 n 0001165507 00000 n 0001165610 00000 n 0001165711 00000 n 0001165812 00000 n 0001165913 00000 n 0001166014 00000 n 0001166115 00000 n 0001166222 00000 n 0001166329 00000 n 0001166436 00000 n 0001166543 00000 n 0001166650 00000 n 0001166757 00000 n 0001166882 00000 n 0001166991 00000 n 0001167104 00000 n 0001167217 00000 n 0001167330 00000 n 0001167443 00000 n 0001167556 00000 п. 0001167669 00000 n 0001167774 00000 n 0001167879 00000 n 0001167984 00000 n 0001168089 00000 n 0001168192 00000 n 0001168293 00000 n 0001168394 00000 n 0001168495 00000 n 0001168596 00000 n 0001168697 00000 n 0001168804 00000 n 0001168911 00000 n 0001169018 00000 n 0001169143 00000 n 0001169252 00000 n 0001169365 00000 n 0001169478 00000 n 0001169591 00000 n 0001169696 00000 n 0001169801 00000 n 0001169906 00000 n 0001170011 00000 n 0001170112 00000 n 0001170213 00000 n 0001170352 00000 n 0001170457 00000 n 0001170562 00000 n 0001170665 00000 n 0001170768 00000 n 0001170875 00000 n 0001170982 00000 n 0001171089 00000 n 0001171196 00000 n 0001171303 00000 n 0001171416 00000 n 0001171521 00000 n 0001171626 00000 n 0001171729 00000 n 0001171832 00000 n 0001171971 00000 n 0001172076 00000 n 0001172181 00000 n 0001172284 00000 n 0001172387 00000 n 0001172494 00000 n 0001172601 00000 n 0001172708 00000 n 0001172817 00000 n 0001172924 00000 n 0001173029 00000 n 0001173134 00000 n 0001173247 00000 n 0001173348 00000 n 0001173449 00000 n 0001173588 00000 n 0001173691 00000 n 0001173796 00000 n 0001173899 00000 n 0001174002 00000 n 0001174109 00000 n 0001174216 00000 n 0001174323 00000 n 0001174430 00000 n 0001174537 00000 n 0001174644 00000 n 0001174753 00000 n 0001174862 00000 n 0001174969 00000 n 0001175074 00000 n 0001175179 00000 n 0001175284 00000 n 0001175389 00000 n 0001175494 00000 n 0001175599 00000 n 0001175704 00000 n 0001175807 00000 n 0001175910 00000 n 0001176011 00000 n 0001176112 00000 n 0001176213 00000 n 0001176314 00000 n 0001176453 00000 n 0001176556 00000 n 0001176661 00000 n 0001176764 00000 n 0001176867 00000 n 0001176974 00000 n 0001177081 00000 n 0001177182 00000 n 0001177283 00000 n 0001177384 00000 n 0001177485 00000 n 0001177586 00000 n 0001177687 00000 n 0001177788 00000 n 0001177889 00000 n 0001177990 00000 n 0001178091 00000 n 0001178192 00000 n 0001178293 00000 n 0001178398 00000 n 0001178503 00000 n 0001178604 00000 n 0001178705 00000 n 0001178806 00000 n 0001178907 00000 n 0001179008 00000 n 0001179119 00000 n 0001179230 00000 n 0001179341 00000 n 0001179452 00000 n 0001179563 00000 n 0001179674 00000 n 0001179789 00000 n 0001179894 00000 n 0001180001 00000 n 0001180106 00000 n 0001180215 00000 n 0001180324 00000 n 0001180429 00000 n 0001180536 00000 n 0001180643 00000 n 0001180750 00000 n 0001180857 00000 n 0001180964 00000 n 0001181071 00000 n 0001181178 00000 n 0001181285 00000 n 0001181392 00000 n 0001181499 00000 n 0001181606 00000 n 0001181713 00000 n 0001181822 00000 n 0001181931 00000 n 0001182038 00000 n 0001182147 00000 n 0001182256 00000 n 0001182363 00000 n 0001182470 00000 n 0001182577 00000 n 0001182684 00000 n 0001182791 00000 n 0001182904 00000 n 0001183017 00000 n 0001183130 00000 n 0001183243 00000 n 0001183356 00000 n 0001183469 00000 n 0001183582 00000 n 0001183695 00000 n 0001183808 00000 n 0001183921 00000 n 0001184034 00000 n 0001184139 00000 n 0001184244 00000 n 0001184349 00000 n 0001184462 00000 n 0001184575 00000 n 0001184688 00000 n 0001184801 00000 n 0001184914 00000 n 0001185027 00000 n 0001185140 00000 n 0001185253 00000 n 0001185356 00000 n 0001185459 00000 n 0001185562 00000 n 0001185665 00000 n 0001185768 00000 n 0001185871 00000 n 0001185974 00000 n 0001186077 00000 n 0001186180 00000 n 0001186283 00000 n 0001186386 00000 n 0001186489 00000 n 0001186592 00000 n 0001186695 00000 n 0001186798 00000 n 0001186901 00000 n 0001187004 00000 n 0001187107 00000 n 0001187210 00000 n 0001187311 00000 n 0001187412 00000 n 0001187513 00000 n 0001187616 00000 n 0001187723 00000 n 0001187838 00000 n 0001187943 00000 n 0000066732 00000 n 0000060065 00000 n трейлер ]/Prev 6602463/XRefStm 66732>> startxref 0 %% EOF 15132 0 obj > поток h[Xgf@IHBPcEۢ녺7EE J{6nvk]n`”mhuqwQ=矙\s3 . |
---|