दृश्य: 0 लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2026-06-10 उत्पत्ति: साइट
ए की मौलिक भौतिकी वर्तमान ट्रांसफार्मर स्थिर रहता है। फिर भी, यह समझना कि यह वास्तव में कैसे काम करता है, महत्वपूर्ण पहला कदम है। महत्वपूर्ण बिजली निगरानी या सुरक्षा प्रणालियों के लिए सही घटक निर्दिष्ट करने के लिए आपको इस ज्ञान की आवश्यकता है। हम वर्तमान ट्रांसफार्मर को एक उपकरण ट्रांसफार्मर के रूप में परिभाषित करते हैं। यह खतरनाक रूप से उच्च प्रत्यावर्ती धाराओं को मानकीकृत, मापने योग्य मूल्यों तक सुरक्षित रूप से नीचे ले जाता है। आप आमतौर पर 1ए या 5ए की आउटपुट रेटिंग देखेंगे।
यह लेख एक साधारण सैद्धांतिक भौतिकी पाठ से आगे जाता है। हम इसे सुविधा इंजीनियरों और खरीद टीमों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार करते हैं। आप सीखेंगे कि विद्युत विशिष्टताओं का मूल्यांकन कैसे करें और कार्यान्वयन जोखिमों का आकलन कैसे करें। हम आपको ऐसे घटकों का चयन करने में मदद करेंगे जो मांग वाले फ़ील्ड अनुप्रयोगों में सिस्टम सटीकता, परिचालन विश्वसनीयता और कार्मिक सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
एक करंट ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो द्वितीयक वाइंडिंग पर आनुपातिक रूप से कम करंट उत्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट घुमाव अनुपात का उपयोग करता है।
सीटी को उनके मूल डिजाइन के आधार पर मोटे तौर पर मापने (सामान्य भार पर उच्च सटीकता) और सुरक्षा (गलती की स्थिति के दौरान संतृप्ति से बचने) अनुप्रयोगों में वर्गीकृत किया गया है।
कोर संतृप्ति और द्वितीयक बोझ दो सबसे महत्वपूर्ण परिचालन बाधाएं हैं जो सीटी चयन और सिस्टम विश्वसनीयता को निर्धारित करती हैं।
सुरक्षा के लिए, घातक वोल्टेज स्पाइक्स के जोखिम के कारण, प्राथमिक सक्रिय होने पर सीटी के सेकेंडरी सर्किट को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
एक विश्वसनीय वर्तमान ट्रांसफार्मर निर्माता का चयन करने के लिए उनके परीक्षण प्रोटोकॉल, आईईईई/आईईसी मानकों का पालन, और विशिष्ट बोझ और सटीकता वर्ग आवश्यकताओं से मेल खाने की क्षमता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।
इन उपकरणों के वास्तविक संचालन को समझने के लिए, हमें अंतर्निहित चुंबकीय व्यवहारों को देखना होगा। कोर यांत्रिकी यह निर्धारित करती है कि ऊर्जा प्राथमिक सर्किट से द्वितीयक मीटरिंग उपकरण में कैसे स्थानांतरित होती है।
प्राथमिक चालक के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यह निरंतर प्रवाह चुंबकीय कोर के अंदर एक अत्यधिक संकेंद्रित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोर इस चुंबकीय प्रवाह को पकड़ता है और निर्देशित करता है। फिर वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक वाइंडिंग के साथ सीधे संपर्क करता है। यह अंतःक्रिया द्वितीयक तार में एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। पूरी प्रक्रिया में उच्च-वोल्टेज प्राथमिक लाइन और कम-वोल्टेज माध्यमिक उपकरण के बीच किसी भौतिक विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यह संवेदनशील मीटरों के लिए आवश्यक गैल्वेनिक अलगाव प्रदान करता है।
कोर के चारों ओर लपेटे गए तार के घुमावों की संख्या आपके सटीक स्टेप-डाउन अनुपात को निर्धारित करती है। सूत्र प्राथमिक घुमावों ($N_p$) को द्वितीयक घुमावों ($N_s$) के विरुद्ध संतुलित करता है। यह सीधे द्वितीयक धारा ($I_s$) और प्राथमिक धारा ($I_p$) से संबंधित है।
अधिकांश प्राथमिक कंडक्टर केवल एक बार कोर से गुजरते हैं। हम इसे एकल प्राथमिक मोड़ मानते हैं। यदि आप द्वितीयक कोर के चारों ओर तार के 1000 मोड़ लपेटते हैं, तो आप 1000:1 का अनुपात बनाते हैं। इसलिए, 1000:5 ए रेटिंग का मतलब है कि प्राथमिक कंडक्टर पर बहने वाले 1000 एम्पीयर से द्वितीयक आउटपुट पर ठीक 5 एम्पीयर प्राप्त होता है। आप सभी जुड़े हुए रिले और बिजली मीटरों को कैलिब्रेट करने के लिए इस सख्त आनुपातिक संबंध का उपयोग करते हैं।
आपको एक महत्वपूर्ण परिचालन भेद को समझना चाहिए। हम इस उपकरण को सख्ती से वर्तमान-संचालित स्रोत के रूप में वर्गीकृत करते हैं, वोल्टेज स्रोत के रूप में नहीं। एक पारंपरिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, लोड प्रतिबाधा वर्तमान ड्रॉ को निर्देशित करती है। एक मौजूदा स्रोत पूरी तरह से अलग व्यवहार करता है। प्राथमिक भार सख्ती से द्वितीयक वर्तमान आउटपुट को निर्देशित करता है। द्वितीयक सर्किट की प्रतिबाधा उत्पादित धारा की मात्रा को प्रभावित नहीं करती है। डिवाइस अपनी भौतिक सीमा तक प्रतिरोध का सामना किए बिना, द्वितीयक लूप के माध्यम से आनुपातिक धारा को बल देगा।
इंजीनियर अपने इच्छित अनुप्रयोग के आधार पर कोर को अलग-अलग डिज़ाइन करते हैं। भयावह प्रणाली विफलताओं को जोखिम में डाले बिना आप मापने की इकाई को सुरक्षा इकाई से नहीं बदल सकते।
हम मुख्य रूप से उपयोगिता बिलिंग, ऊर्जा निगरानी और पैनल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मापने वाले कोर का उपयोग करते हैं।
कार्य लक्ष्य: वे नाममात्र वर्तमान स्तरों पर अत्यधिक उच्च परिशुद्धता प्रदान करते हैं। आप रोजमर्रा के ऊर्जा उपयोग को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए उन पर भरोसा करते हैं।
डिजाइन तंत्र: इंजीनियर विशेष रूप से इन कोर को अपेक्षाकृत कम गलती धाराओं पर संतृप्त करने के लिए इंजीनियर करते हैं। यदि प्राथमिक लाइन पर बड़े पैमाने पर शॉर्ट सर्किट होता है, तो कोर जल्दी से संतृप्त हो जाता है। द्वितीयक आउटपुट बढ़ना बंद हो जाता है। यह जानबूझकर संतृप्ति आपके नाजुक, जुड़े मीटरों और उपकरणों को हानिकारक ओवरकरंट प्राप्त करने से बचाती है।
सुरक्षा कोर एक पूरी तरह से अलग मास्टर की सेवा करते हैं। वे तब तक चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक कोई विद्युत आपात स्थिति न आ जाए।
कार्य लक्ष्य: उन्हें अत्यधिक ओवरकरंट या गलती की स्थिति के दौरान विश्वसनीय संचालन की गारंटी देनी चाहिए। किसी संकट के दौरान सामान्य भार पर परिशुद्धता रैखिक प्रदर्शन से कम मायने रखती है।
डिज़ाइन तंत्र: निर्माता इन्हें काफी बड़े, भारी कोर के साथ बनाते हैं। अतिरिक्त द्रव्यमान चुंबकीय संतृप्ति में देरी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि द्वितीयक आउटपुट बड़े पैमाने पर प्राथमिक दोष धारा को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। सुरक्षात्मक रिले सर्किट ब्रेकरों को सटीक रूप से ट्रिप करने और दोष को दूर करने के लिए इस आनुपातिक उच्च-वर्तमान सिग्नल पर निर्भर करते हैं।
यहां दोनों डिज़ाइनों की तुलना करने वाली एक त्वरित संदर्भ तालिका दी गई है:
विशेषता |
मापने की कक्षा |
संरक्षण वर्ग |
|---|---|---|
कोर आकार |
छोटा, हल्का |
बड़ा, भारी द्रव्यमान |
संतृप्ति बिन्दु |
निम्न (जानबूझकर) |
उच्च (विलंबित) |
प्राथमिक लक्ष्य |
सामान्य भार पर उच्च सटीकता |
बड़े पैमाने पर दोषों के दौरान रैखिकता |
डिवाइस संरक्षित |
पैनल मीटर, बिलिंग उपकरण |
ट्रांसफार्मर, बसबार, सुविधा उपकरण |
आपका इंस्टॉलेशन वातावरण आपके द्वारा चुने जाने वाले भौतिक स्वरूप कारक को बहुत अधिक निर्धारित करता है। सुविधा प्रबंधकों को इंस्टॉलेशन डाउनटाइम के विरुद्ध सटीकता आवश्यकताओं को संतुलित करना होगा।
ये इकाइयाँ अधिकांश स्विचगियर में पाए जाने वाले पारंपरिक, मानक डिज़ाइन का प्रतिनिधित्व करती हैं।
तंत्र: उनमें द्वितीयक वाइंडिंग में लिपटे एक ठोस, निरंतर चुंबकीय कोर की सुविधा होती है।
उपयोग का मामला: वे उच्चतम सटीकता और सबसे कम खरीद लागत प्रदान करते हैं। आप उन्हें नई स्थापनाओं के लिए आदर्श पाएंगे। एक नए निर्माण के दौरान, तकनीशियन सिरों को समाप्त करने से पहले आसानी से डिस्कनेक्ट किए गए केबलों को सीधे केंद्र विंडो के माध्यम से रूट कर सकते हैं।
सक्रिय डेटा केंद्रों या विनिर्माण संयंत्रों को फिर से स्थापित करने के लिए महंगे शटडाउन को रोकने के लिए विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है।
तंत्र: कोर भौतिक रूप से दो हिस्सों में विभाजित है। एक सटीक काज या सुरक्षित इंटरलॉकिंग तंत्र उनसे जुड़ता है।
उपयोग का मामला: इंजीनियर इन्हें विशेष रूप से रेट्रोफिट और सुविधा उन्नयन के लिए डिज़ाइन करते हैं। आप उन्हें लाइव कंडक्टरों के आसपास स्नैप कर सकते हैं। वे प्राथमिक केबलों को बंद या डिस्कनेक्ट किए बिना पूर्ण स्थापना की अनुमति देते हैं।
मूल्यांकन मानदंड: आपको एक विशिष्ट इंजीनियरिंग ट्रेडऑफ़ को पहचानना होगा। सूक्ष्म भौतिक वायु अंतराल जहां दोनों हिस्से मिलते हैं, चुंबकीय अनिच्छा का परिचय देता है। यह अंतर ठोस कोर की तुलना में आधारभूत सटीकता को कम करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निम्न सटीकता वर्ग अभी भी आपके निगरानी लक्ष्यों को पूरा करता है, आपको सावधानीपूर्वक विनिर्देशन की आवश्यकता है।
जब भौतिक स्थान अत्यधिक प्रतिबंधित हो जाता है, तो कठोर कोर अक्सर फिट होने में विफल हो जाते हैं।
तंत्र: ये एक लचीले, एयर-कोर डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। वे प्रत्यक्ष आनुपातिक धारा को प्रेरित करने के बजाय धारा के परिवर्तन की दर को मापते हैं। मानक मीटरों के लिए सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए उन्हें एक अलग इंटीग्रेटर सर्किट की आवश्यकता होती है।
उपयोग का मामला: आप उनका उपयोग सीमित स्थान के कारण सीमित उच्च-वर्तमान अनुप्रयोगों के लिए करते हैं। क्योंकि उनमें ठोस चुंबकीय कोर की कमी होती है, चुंबकीय संतृप्ति से पूरी तरह बचा जाता है। यह उन्हें बड़े पैमाने पर, अप्रत्याशित बिजली वृद्धि की निगरानी के लिए असाधारण रूप से विश्वसनीय बनाता है।
यहां तक कि उच्चतम गुणवत्ता वाले घटक भी विफल हो जाएंगे यदि आप उन्हें उनकी गणना की गई इंजीनियरिंग सीमाओं के बाहर स्थापित करते हैं। आपको बोझ और संतृप्ति की अवधारणाओं में महारत हासिल करनी चाहिए।
हम बोझ को आपके द्वितीयक सर्किट की कुल प्रतिबाधा के रूप में परिभाषित करते हैं। आप इस प्रतिबाधा को वोल्ट-एम्पीयर (वीए) या केवल ओम में मापते हैं। बोझ में द्वितीयक टर्मिनलों से जुड़ी हर चीज़ शामिल है। इसमें सुरक्षात्मक रिले, डिजिटल मीटर और उन्हें जोड़ने वाले तांबे के तारों की पूरी लंबाई का आंतरिक प्रतिरोध शामिल है।
प्रत्येक इकाई अधिकतम रेटेड बोझ के साथ जहाज चलाती है। यदि आप इस रेटेड बोझ को पार कर जाते हैं, तो आप ऑपरेटिंग सिद्धांत को विकृत कर देते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध के माध्यम से करंट को धकेलने के लिए कोर को अधिक मेहनत करनी होगी। यह अधिक काम तुरंत सटीकता को कम कर देता है और गंभीर चरण कोण त्रुटियों का परिचय देता है।
चुंबकीय संतृप्ति मूल सामग्री की पूर्ण भौतिक सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। आपको समझना होगा कि जब चुंबकीय प्रवाह घनत्व इसकी क्षमता से अधिक हो जाता है तो कोर के अंदर क्या होता है।
जब आप सिस्टम के माध्यम से बहुत अधिक प्राथमिक धारा प्रवाहित करते हैं, या जब द्वितीयक बोझ बहुत अधिक होता है, तो कोर में चुंबकीय प्रवाह नहीं रह जाता है। कोर संतृप्त हो जाता है. एक बार संतृप्त होने पर, द्वितीयक धारा आउटपुट आक्रामक रूप से कम हो जाता है। यह अब प्राथमिक धारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इससे सुरक्षा प्रणालियों में भयावह विफलताएँ होती हैं। रिले वास्तविक फॉल्ट करंट को नहीं देख पाएंगे, और वे ब्रेकरों को ट्रिप करने में विफल हो जाएंगे। उपकरण जल जाते हैं, और सुविधाएं विनाशकारी डाउनटाइम का अनुभव करती हैं।
आपको आवश्यक VA रेटिंग की सटीक गणना करनी चाहिए। आप इसे कुल केबल लंबाई और कनेक्टेड डिवाइस लोड पर आधारित करते हैं। यह गणना सुनिश्चित करती है कि इकाई अपनी रैखिक सीमा के भीतर सुरक्षित रूप से संचालित हो।
फ़ील्ड इंजीनियरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित बोझ गणना चार्ट पर विचार करें:
सर्किट घटक |
प्रतिरोध/बोझ गणना चर |
उदाहरण मान (5ए सिस्टम) |
|---|---|---|
सेकेंडरी वायर (14 AWG) |
$2 बार टेक्स्ट {लंबाई} गुना टेक्स्ट {ओम/फीट} $ |
0.25 ओम (50 फीट दौड़) |
डिजिटल मीटर प्रतिबाधा |
निर्माता डेटा शीट |
0.05 ओम |
कनेक्शन संपर्क |
मानक अनुमान |
0.02 ओम |
कुल सिस्टम बोझ |
सभी ओम का योग |
0.32 ओम |
यदि आपकी गणना 5ए सिस्टम में 0.32 ओम का कुल बोझ दिखाती है, तो आपको कम से कम 8 वीए ($I^2 imes R = 25 imes 0.32 = 8$) के लिए रेटेड इकाई की आवश्यकता है। 10 वीए या 15 वीए रेटिंग का चयन एक सुरक्षित परिचालन मार्जिन प्रदान करता है।
इन उपकरणों के साथ काम करने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। एक साधारण सी गलती फ़ील्ड तकनीशियनों के लिए घातक परिणाम दे सकती है।
हमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि लोड के तहत डिस्कनेक्ट किया गया सेकेंडरी ऐसा खतरा क्यों पैदा करता है। सामान्य ऑपरेशन के तहत, द्वितीयक धारा एक चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करती है। यह फ्लक्स कोर को संतुलित रखते हुए सीधे प्राथमिक चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है।
यदि आप प्राथमिक धारा प्रवाहित होने पर द्वितीयक सर्किट खोलते हैं, तो द्वितीयक धारा शून्य हो जाती है। विरोधी चुंबकीय प्रवाह पूरी तरह से गायब हो जाता है। अचानक, सभी प्राथमिक धाराएं कोर को चुम्बकित करने का कार्य करती हैं। कोर हिंसक रूप से संतृप्त होता है। यह चरम चुंबकीयकरण खुले माध्यमिक टर्मिनलों में तेजी से उच्च, संभावित घातक वोल्टेज स्पाइक्स को प्रेरित करता है। ये स्पाइक्स आसानी से कई हजार वोल्ट से अधिक हो सकते हैं।
आपको स्थापना और रखरखाव के दौरान सख्त प्रक्रियाएं अनिवार्य करनी होंगी। इस जोखिम को प्रबंधित करने के लिए उद्योग को विशिष्ट हार्डवेयर की आवश्यकता होती है।
पैनल समाप्ति बिंदुओं पर हमेशा समर्पित शॉर्टिंग ब्लॉक स्थापित करें।
अंशांकन के लिए किसी भी मीटर को डिस्कनेक्ट करने से पहले शॉर्ट-सर्किटिंग स्विच संलग्न करें।
सत्यापित करें कि प्राथमिक कंडक्टर पूरी तरह से डी-एनर्जेटिक है यदि माध्यमिक को छोटा करना असंभव है।
आधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त हैंडलिंग प्रक्रियाओं को निर्देशित करते हैं। यदि आप टर्मिनलों को खुला छोड़ देते हैं, तो परिणामस्वरूप वोल्टेज स्पाइक्स तार इन्सुलेशन के तत्काल ढांकता हुआ टूटने का कारण बनेंगे। इस खराबी से स्विचगियर के अंदर बिजली की आग लग जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आस-पास के किसी भी कर्मी के लिए गंभीर बिजली का खतरा पैदा करता है। शॉर्टिंग टर्मिनल ब्लॉकों को लागू करने से यह सुनिश्चित होता है कि करंट के पास हमेशा यात्रा करने के लिए एक सुरक्षित, बंद लूप हो।
आपके सिस्टम का डिज़ाइन आपके द्वारा खरीदे गए घटकों जितना ही मजबूत है। सही विक्रेता का चयन करने के लिए सावधानीपूर्वक परिश्रम की आवश्यकता होती है।
एक आधिकारिक विक्रेता को संपूर्ण, टाइप-परीक्षणित डेटा प्रदान करना होगा। मूल्यांकन करते समय ए वर्तमान ट्रांसफार्मर निर्माता , आपको अनुपालन का प्रमाण मांगना होगा। उन्हें अपने उत्पादों को कठोर IEEE C57.13 या IEC 61869-2 मानकों के विरुद्ध प्रमाणित करना चाहिए। ये मानक लेबल पर दिए गए सटीकता वर्गों और थर्मल सीमाओं की गारंटी देते हैं।
मानक कैटलॉग आइटम हमेशा जटिल सुविधा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं। कस्टम इंजीनियरिंग प्रदान करने के लिए निर्माता की क्षमता का मूल्यांकन करें। उन्हें अद्वितीय लोड प्रोफाइल के लिए कस्टम टर्न अनुपात की पेशकश करनी चाहिए। उन्हें विशिष्ट भौतिक पदचिह्नों को समायोजित करना होगा, जो बसबार और केबल माउंटिंग विकल्प दोनों प्रदान करते हैं। इसके अलावा, उन्हें बाहरी सबस्टेशनों के लिए मजबूत, रेज़िन-कास्ट मॉडल के साथ-साथ मानक इनडोर इकाइयों की आपूर्ति करते हुए उचित पर्यावरणीय रेटिंग प्रदान करनी चाहिए।
एक योग्य निर्माता अत्यधिक पारदर्शी इंजीनियरिंग दस्तावेज़ीकरण की पेशकश करेगा। आपको विस्तृत डेटाशीट की अपेक्षा करनी चाहिए। इनमें व्यापक उत्तेजना वक्र, सटीक बोझ गणना मैट्रिक्स और विस्तृत चरण कोण त्रुटि चार्ट शामिल होने चाहिए। आपकी इंजीनियरिंग टीम को अंतिम प्रोजेक्ट साइन-ऑफ़ सुरक्षित करने और दीर्घकालिक सिस्टम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस डेटा की आवश्यकता है।
एक वर्तमान ट्रांसफार्मर सरल विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर निर्भर करता है, लेकिन इसका वास्तविक दुनिया अनुप्रयोग सटीक इंजीनियरिंग की मांग करता है। आपको विश्वसनीय रूप से कार्य करने के लिए द्वितीयक बोझ, सटीकता वर्ग और भौतिक कोर प्रकार के संबंध में उन्हें सही आकार देना होगा। इन मापदंडों की अनदेखी उपकरण विफलता, गलत उपयोगिता बिलिंग और गंभीर सुरक्षा खतरों को आमंत्रित करती है।
हम इंजीनियरों और खरीद प्रबंधकों को अपने विशिष्ट लोड मापदंडों का पूरी तरह से ऑडिट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक-ठीक निर्धारित करें कि आपको पैमाइश की आवश्यकता है या सुरक्षा वर्ग की। तय करें कि क्या नया निर्माण ठोस कोर की अनुमति देता है या यदि रेट्रोफिट स्प्लिट-कोर तकनीक की मांग करता है। विक्रेता उद्धरण का अनुरोध करने से पहले इन चरों को अंतिम रूप दें।
तकनीकी बिक्री इंजीनियरिंग टीमों से परामर्श करके आज ही कार्रवाई करें। इन सख्त विशिष्टताओं को सीधे अपनी सटीक सुविधा आवश्यकताओं से मिलाने के लिए विशिष्ट उत्पाद कैटलॉग की समीक्षा करें।
उत्तर: उच्च धारा को सुरक्षित रूप से कम करने के लिए वर्तमान ट्रांसफार्मर लोड के साथ श्रृंखला में जुड़ते हैं। वोल्टेज ट्रांसफार्मर (या संभावित ट्रांसफार्मर) उच्च वोल्टेज को सुरक्षित रूप से कम करने के लिए लाइनों के समानांतर में जुड़ते हैं। दोनों गैल्वेनिक अलगाव प्रदान करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अलग विद्युत मापदंडों को मापते हैं।
उत्तर: इसे पीछे की ओर स्थापित करने से द्वितीयक धारा की ध्रुवीयता उलट जाती है। यह आपके माप प्रणाली में 180-डिग्री चरण बदलाव का परिचय देता है। नतीजतन, दिशात्मक सुरक्षात्मक रिले ठीक से काम करने में विफल हो जाएंगे। आपके कनेक्टेड बिजली मीटर संभवतः नकारात्मक वाट क्षमता पढ़ेंगे या गलत बिजली कारक प्रदर्शित करेंगे।
ए: स्प्लिट-कोर मॉडल सूक्ष्म वायु अंतराल से ग्रस्त हैं जहां दो कोर भाग भौतिक रूप से मिलते हैं। यह वायु अंतराल सर्किट में चुंबकीय अनिच्छा उत्पन्न करता है। यह अनिच्छा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की समग्र दक्षता को थोड़ा कम कर देती है, जिससे निर्बाध ठोस कोर की तुलना में आधारभूत सटीकता कम हो जाती है।
ए: आप अपने द्वितीयक वायरिंग के कुल प्रतिरोध (तार गेज और कुल लंबाई के आधार पर गणना) को कनेक्टेड मीटर या रिले के आंतरिक प्रतिबाधा में जोड़ते हैं। VA ज्ञात करने के लिए इस कुल प्रतिरोध को द्वितीयक धारा ($I^2R$) के वर्ग से गुणा करें। सुनिश्चित करें कि यह कुल सीटी के रेटेड वीए आउटपुट से बिल्कुल नीचे रहे।