Դուք այստեղ եք. Տուն » Բլոգեր » Բլոգեր » Ինչպես է աշխատում ընթացիկ տրանսֆորմատորը

Ինչպես է աշխատում ընթացիկ տրանսֆորմատորը

Դիտումներ՝ 0     Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրատարակման ժամանակը՝ 2026-06-10 Ծագում. Կայք

Հարցրեք

Ա–ի հիմնարար ֆիզիկան ընթացիկ տրանսֆորմատորը մնում է ստատիկ: Այնուամենայնիվ, ճիշտ հասկանալը, թե ինչպես է այն աշխատում, կարևոր առաջին քայլն է: Ձեզ անհրաժեշտ է այս գիտելիքները, որպեսզի նշեք էներգիայի կարևորագույն մոնիտորինգի կամ պաշտպանության համակարգերի ճիշտ բաղադրիչը: Մենք սահմանում ենք ընթացիկ տրանսֆորմատորը որպես գործիքի տրանսֆորմատոր: Այն ապահով կերպով նվազեցնում է վտանգավոր բարձր փոփոխական հոսանքները մինչև ստանդարտացված, չափելի արժեքներ: Դուք սովորաբար կտեսնեք ելքային վարկանիշներ 1A կամ 5A:

Այս հոդվածը դուրս է գալիս պարզ տեսական ֆիզիկայի դասից: Մենք այն ձևավորում ենք որպես գործնական ուղեցույց օբյեկտների ինժեներների և գնումների թիմերի համար: Դուք կսովորեք, թե ինչպես գնահատել էլեկտրական բնութագրերը և գնահատել իրականացման ռիսկերը: Մենք կօգնենք ձեզ ընտրել բաղադրիչներ, որոնք երաշխավորում են համակարգի ճշգրտությունը, գործառնական հուսալիությունը և անձնակազմի անվտանգությունը պահանջկոտ դաշտային ծրագրերում:

Հիմնական Takeaways

  • Ընթացիկ տրանսֆորմատորը գործում է էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի սկզբունքով, օգտագործելով որոշակի պտույտների հարաբերակցություն՝ երկրորդական ոլորուն համաչափ կրճատված հոսանք արտադրելու համար:

  • CT-ները լայնորեն դասակարգվում են չափման (բարձր ճշգրտություն նորմալ բեռների դեպքում) և պաշտպանական (խուսափում է հագեցվածությունից անսարքության պայմաններում) հավելվածների՝ հիմնվելով դրանց հիմնական կառուցվածքի վրա:

  • Հիմնական հագեցվածությունը և երկրորդական ծանրաբեռնվածությունը երկու ամենակարևոր գործառնական սահմանափակումներն են, որոնք թելադրում են CT ընտրությունը և համակարգի հուսալիությունը:

  • Անվտանգության համար CT-ի երկրորդական միացումը երբեք չպետք է բաց մնա, քանի դեռ առաջնայինը միացված է, քանի որ մահացու լարման բարձրացումների վտանգ կա:

  • Հուսալի հոսանքի տրանսֆորմատոր արտադրողի ընտրությունը պահանջում է նրանց փորձարկման արձանագրությունների գնահատում, IEEE/IEC ստանդարտներին համապատասխանելը և հատուկ ծանրաբեռնվածության և ճշգրտության դասի պահանջներին համապատասխանելու ունակություն:

Ինչպես է իրականում գործում ընթացիկ տրանսֆորմատորը (հիմնական մեխանիկա)

Այս սարքերի իրական աշխատանքը հասկանալու համար մենք պետք է նայենք հիմքում ընկած մագնիսական վարքագծին: Հիմնական մեխանիկան թելադրում է, թե ինչպես է էներգիան փոխանցվում առաջնային միացումից երկրորդական հաշվառքի սարքավորում:

Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիան գործնականում

Փոփոխական հոսանքը անընդհատ հոսում է առաջնային հաղորդիչով: Այս շարունակական հոսքը առաջացնում է բարձր կենտրոնացված մագնիսական դաշտ մագնիսական միջուկի ներսում: Միջուկը գրավում և ուղղորդում է այս մագնիսական հոսքը: Փոխարինվող մագնիսական դաշտն այնուհետև ուղղակիորեն փոխազդում է երկրորդական ոլորման հետ: Այս փոխազդեցությունը առաջացնում է փոփոխական հոսանք երկրորդական մետաղալարում: Ամբողջ գործընթացը չի պահանջում ֆիզիկական էլեկտրական միացում բարձր լարման առաջնային գծի և ցածր լարման երկրորդային սարքավորումների միջև: Այն ապահովում է էական գալվանական մեկուսացում զգայուն հաշվիչների համար:

Շրջադարձների հարաբերակցության բանաձևը ($N_p/N_s = I_s/I_p$)

Միջուկի շուրջ փաթաթված մետաղալարերի պտույտների քանակը որոշում է ձեր անկման ճշգրիտ հարաբերակցությունը: Բանաձևը հավասարակշռում է առաջնային շրջադարձերը ($N_p$) երկրորդական պտույտների հետ ($N_s$): Սա ուղղակիորեն վերաբերում է երկրորդային հոսանքին ($I_s$) և առաջնային հոսանքին ($I_p$):

Հիմնական հաղորդիչների մեծ մասը միջուկով անցնում է միայն մեկ անգամ: Մենք սա համարում ենք մեկ առաջնային շրջադարձ: Եթե ​​դուք 1000 պտույտ մետաղալար եք փաթաթում երկրորդական միջուկի շուրջ, ապա կստեղծեք 1000:1 հարաբերակցություն: Հետևաբար, 1000:5 A վարկանիշը նշանակում է, որ 1000 ամպեր, որոնք հոսում են առաջնային հաղորդիչի վրա, երկրորդային ելքից ելնում են ուղիղ 5 ամպեր: Դուք օգտագործում եք այս խիստ համամասնական հարաբերությունը բոլոր միացված ռելեները և հզորության հաշվիչները չափորոշելու համար:

Ընթացիկ աղբյուրն ընդդեմ լարման աղբյուրի

Դուք պետք է հասկանաք կենսական գործառնական տարբերությունը: Մենք այս սարքը դասակարգում ենք խստորեն որպես հոսանքի վրա հիմնված աղբյուր, ոչ թե լարման աղբյուր: Ավանդական լարման տրանսֆորմատորում բեռնվածքի դիմադրությունը թելադրում է ընթացիկ քաշը: Ներկայիս աղբյուրն իրեն բոլորովին այլ կերպ է պահում։ Առաջնային բեռը խստորեն թելադրում է երկրորդային ընթացիկ ելքը: Երկրորդային շղթայի դիմադրությունը չի ազդում արտադրվող հոսանքի քանակի վրա: Սարքը կստիպի համամասնական հոսանքը երկրորդական օղակի միջով, անկախ նրանից, թե ինչ դիմադրություն է հանդիպում, մինչև իր ֆիզիկական սահմանները:

Չափում ընդդեմ պաշտպանության. ինչպես է ֆունկցիան թելադրում դիզայնը

Ինժեներները տարբեր կերպ են նախագծում միջուկները՝ ելնելով դրանց նախատեսված կիրառությունից: Դուք չեք կարող փոխել չափիչ միավորը պաշտպանական միավորի հետ՝ առանց համակարգի աղետալի խափանումների վտանգի:

Չափիչ/չափիչ ՀՏ-ներ

Մենք օգտագործում ենք չափիչ միջուկներ հիմնականում կոմունալ ծառայությունների վճարման, էներգիայի մոնիտորինգի և պանելային գործիքավորման համար:

  • Աշխատանքային նպատակ. Նրանք ապահովում են չափազանց բարձր ճշգրտություն անվանական ընթացիկ մակարդակներում: Դուք ապավինում եք նրանց՝ ամենօրյա էներգիայի օգտագործումը ճշգրիտ հետևելու համար:

  • Նախագծման մեխանիզմ. Ինժեներները հատուկ նախագծում են այս միջուկները, որպեսզի հագեցվեն համեմատաբար ցածր խզման հոսանքների դեպքում: Եթե ​​առաջնային գծի վրա տեղի է ունենում զանգվածային կարճ միացում, միջուկը արագ հագեցնում է: Երկրորդային ելքը դադարում է աճել։ Այս միտումնավոր հագեցվածությունը պաշտպանում է ձեր նուրբ, միացված հաշվիչները և գործիքները վնասակար գերհոսանքներից:

Պաշտպանություն/Ռելեյային ՀՏ-ներ

Պաշտպանական միջուկները ծառայում են բոլորովին այլ վարպետի: Նրանք հանգիստ նստում են մինչև էլեկտրական վթարային իրավիճակ առաջանա:

  • Աշխատանքային նպատակ. Նրանք պետք է երաշխավորեն հուսալի շահագործում ծայրահեղ հոսանքի կամ անսարքության պայմաններում: Ճշգրիտությունը նորմալ բեռների դեպքում ավելի քիչ նշանակություն ունի, քան գծային կատարումը ճգնաժամի ժամանակ:

  • Դիզայնի մեխանիզմ. Արտադրողները դրանք կառուցում են զգալիորեն ավելի մեծ, ավելի ծանր միջուկներով: Լրացուցիչ զանգվածը հետաձգում է մագնիսական հագեցվածությունը: Սա ապահովում է, որ երկրորդային ելքը ճիշտ արտացոլում է զանգվածային առաջնային անսարքության հոսանքը: Պաշտպանական ռելեները կախված են այս համամասնական բարձր հոսանքի ազդանշանից՝ անջատիչները ճշգրիտ անջատելու և անսարքությունը վերացնելու համար:

Ահա արագ հղման աղյուսակը, որը համեմատում է երկու դիզայնը.

Առանձնահատկություն

Չափման դաս

Պաշտպանության դաս

Հիմնական չափը

Ավելի փոքր, թեթև

Ավելի մեծ, ավելի ծանր զանգված

Հագեցման կետ

Ցածր (դիտավորյալ)

Բարձր (հետաձգված)

Առաջնային նպատակ

Բարձր ճշգրտություն նորմալ բեռի դեպքում

Գծայինությունը զանգվածային խզվածքների ժամանակ

Սարքը պաշտպանված է

Պանելային հաշվիչներ, բիլինգի սարքեր

Տրանսֆորմատորներ, ավտոբուսներ, օբյեկտների սարքավորումներ

Ֆիզիկական տեսակները և դրանց իրականացման սցենարները

Ձեր տեղադրման միջավայրը մեծապես թելադրում է ֆիզիկական ձևի գործոնը, որը դուք պետք է ընտրեք: Հաստատությունների կառավարիչները պետք է հավասարակշռեն ճշգրտության պահանջները՝ ընդդեմ տեղադրման ժամանակի:

Կոշտ միջուկային (տորոիդային/պատուհանային) CT-ներ

Այս ագրեգատները ներկայացնում են ավանդական, ստանդարտ դիզայնը, որն առկա է անջատիչների մեծ մասում:

  • Մեխանիզմ. Նրանք ունեն ամուր, շարունակական մագնիսական միջուկ՝ փաթաթված երկրորդական ոլորուններով:

  • Օգտագործման դեպք. նրանք ապահովում են ամենաբարձր ճշգրտությունը և գնման նվազագույն արժեքը: Դուք կգտնեք դրանք իդեալական նոր տեղադրման համար: Նոր կառուցման ժամանակ տեխնիկները կարող են հեշտությամբ անցնել անջատված մալուխները անմիջապես կենտրոնական պատուհանի միջով, նախքան ծայրերը վերջացնելը:

Split-Core CT-ներ

Ակտիվ տվյալների կենտրոնների կամ արտադրական կայանների վերազինումը պահանջում է մասնագիտացված սարքավորում՝ թանկարժեք անջատումները կանխելու համար:

  • Մեխանիզմ. միջուկը ֆիզիկապես բաժանված է երկու կեսի: Նրանց միանում է հստակ ծխնի կամ ապահով միախառնման մեխանիզմ:

  • Օգտագործման դեպք. ինժեներները դրանք նախագծում են հատուկ վերազինման և օբյեկտների արդիականացման համար: Դուք կարող եք դրանք պտտել ուղիղ դիրիժորների շուրջը: Նրանք թույլ են տալիս լիարժեք տեղադրում առանց առաջնային մալուխների անջատման կամ անջատման:

  • Գնահատման չափանիշներ. Դուք պետք է ճանաչեք հստակ ինժեներական փոխզիջում: Մանրադիտակային ֆիզիկական օդային բացը, որտեղ երկու կեսերը հանդիպում են, ներկայացնում է մագնիսական դժկամություն: Այս բացը նվազեցնում է բազային ճշգրտությունը՝ համեմատած ամուր միջուկների հետ: Դուք պահանջում եք զգույշ ճշգրտում, որպեսզի համոզվեք, որ ավելի ցածր ճշգրտության դասը դեռ համապատասխանում է ձեր մոնիտորինգի նպատակներին:

Rogowski Coils (ճկուն CT)

Երբ ֆիզիկական տարածքը դառնում է խիստ սահմանափակ, կոշտ միջուկները հաճախ չեն տեղավորվում:

  • Մեխանիզմ. Դրանք օգտագործում են ճկուն, օդային միջուկային դիզայն: Նրանք չափում են հոսանքի փոփոխության արագությունը, այլ ոչ թե ուղղակի համամասնական հոսանք առաջացնելու: Նրանք պահանջում են առանձին ինտեգրատորի միացում՝ ազդանշանը ստանդարտ հաշվիչների համար փոխակերպելու համար:

  • Օգտագործման դեպք. դուք դրանք օգտագործում եք սահմանափակ տարածությամբ սահմանափակված բարձր հոսանքի հավելվածների համար: Քանի որ նրանք չունեն ամուր մագնիսական միջուկ, մագնիսական հագեցվածությունը լիովին խուսափել է: Սա նրանց բացառիկ հուսալի է դարձնում հզորության զանգվածային, անկանխատեսելի ալիքների մոնիտորինգի համար:

Տեխնիկական սահմանափակումներ. ծանրաբեռնվածություն և հիմնական հագեցվածություն

Նույնիսկ ամենաբարձր որակի բաղադրիչները կխափանվեն, եթե դրանք տեղադրեք իրենց հաշվարկված ինժեներական սահմաններից դուրս: Դուք պետք է տիրապետեք բեռի և հագեցվածության հասկացություններին:

Հասկանալով երկրորդական բեռը

Մենք բեռը սահմանում ենք որպես ձեր երկրորդական շղթայի ընդհանուր դիմադրություն: Դուք չափում եք այս դիմադրությունը Volt-Amperes (VA) կամ պարզապես Օմ-ով: Բեռը ներառում է այն ամենը, ինչ կապված է երկրորդական տերմինալների հետ: Այն ներառում է պաշտպանիչ ռելեների ներքին դիմադրությունը, թվային հաշվիչները և դրանք միացնող պղնձե լարերի ողջ երկարությունը։

Յուրաքանչյուր միավոր առաքվում է առավելագույն գնահատված բեռով: Եթե ​​դուք գերազանցում եք այս գնահատված բեռը, դուք խեղաթյուրում եք գործառնական սկզբունքը: Միջուկը պետք է ավելի ջանասիրաբար աշխատի, որպեսզի հոսանքը անցնի ավելորդ դիմադրության միջով: Այս գերաշխատանքը անմիջապես նվազեցնում է ճշգրտությունը և առաջացնում է լուրջ ֆազային անկյունային սխալներ:

Մագնիսական հագեցվածության սպառնալիքը

Մագնիսական հագեցվածությունը ներկայացնում է հիմնական նյութի բացարձակ ֆիզիկական սահմանը: Դուք պետք է հասկանաք, թե ինչ է տեղի ունենում միջուկի ներսում, երբ մագնիսական հոսքի խտությունը գերազանցում է դրա հզորությունը:

Երբ դուք չափազանց շատ առաջնային հոսանք եք պարտադրում համակարգի միջոցով, կամ երբ երկրորդական բեռը չափազանց մեծ է, միջուկն այլևս չի կարող պարունակել մագնիսական հոսքը: Միջուկը դառնում է հագեցած: Հագեցվելուց հետո երկրորդական հոսանքի ելքը ագրեսիվորեն նվազում է: Այն այլևս չի արտացոլում առաջնային հոսանքը: Սա հանգեցնում է պաշտպանության համակարգերի աղետալի խափանումների: Ռելեները չեն տեսնի անսարքության իրական հոսանքը, և նրանք չեն կարողանա անջատել անջատիչները: Սարքավորումներն այրվում են, և օբյեկտները աղետալի պարապուրդի են ենթարկվում:

Իրական աշխարհի չափագրում

Դուք պետք է ճշգրիտ հաշվարկեք պահանջվող VA վարկանիշները: Դուք դա հիմնում եք մալուխի ընդհանուր երկարության և միացված սարքի բեռների վրա: Այս հաշվարկը ապահովում է, որ միավորը անվտանգ է աշխատում իր գծային տիրույթում:

Դիտարկենք դաշտային ինժեներների կողմից օգտագործվող բեռի հաշվարկման հետևյալ աղյուսակը.

Շղթայի բաղադրիչ

Դիմադրության / բեռի հաշվարկման փոփոխական

Օրինակ արժեք (5A համակարգ)

Երկրորդական մետաղալար (14 AWG)

$2 imes ext{Length} imes ext{Ohms/ft}$

0,25 Օմ (50 ֆտ վազք)

Թվային հաշվիչի դիմադրություն

Արտադրողի տվյալների թերթիկ

0,05 Օմ

Միացման կոնտակտներ

Ստանդարտ գնահատումներ

0,02 Օմ

Համակարգի ընդհանուր բեռը

Բոլոր Օհմերի գումարը

0,32 Օմ

Եթե ​​ձեր հաշվարկը ցույց է տալիս 0,32 Օմ ընդհանուր ծանրաբեռնվածություն 5A համակարգում, ապա ձեզ հարկավոր է առնվազն 8 VA լարման միավոր ($I^2 անգամ R = 25 անգամ 0,32 = 8 $): 10 VA կամ 15 VA վարկանիշ ընտրելը ապահովում է անվտանգ գործառնական մարժա:

«Բաց երկրորդական» վտանգ. անվտանգության կարևոր իրականություն

Այս գործիքների հետ աշխատելը պահանջում է անվտանգության արձանագրությունների խստիվ պահպանում: Պարզ սխալը կարող է ճակատագրական հետևանքներ ունենալ դաշտային տեխնիկների համար:

Վտանգի ֆիզիկա

Մենք պետք է հստակ բացատրենք, թե ինչու է բեռի տակ անջատված երկրորդականը ստեղծում նման վտանգ: Նորմալ աշխատանքի դեպքում երկրորդային հոսանքն առաջացնում է մագնիսական հոսք: Այս հոսքը ուղղակիորեն հակադրվում է առաջնային մագնիսական հոսքին՝ պահպանելով միջուկը հավասարակշռված։

Եթե ​​դուք բացում եք երկրորդական միացումը, մինչ առաջնային հոսանքը հոսում է, երկրորդական հոսանքը իջնում ​​է զրոյի: Հակառակ մագնիսական հոսքը ամբողջությամբ անհետանում է: Հանկարծ ամբողջ առաջնային հոսանքը գործում է միջուկը մագնիսացնելու համար: Միջուկը դաժանորեն հագեցնում է: Այս ծայրահեղ մագնիսացումը առաջացնում է էքսպոնենցիալ բարձր, պոտենցիալ մահացու լարման բարձրացումներ բաց երկրորդական տերմինալների միջով: Այս հասկերը հեշտությամբ կարող են գերազանցել մի քանի հազար վոլտ:

Իրականացման լավագույն փորձը

Տեղադրման և սպասարկման ընթացքում դուք պետք է խստագույն ընթացակարգեր սահմանեք: Այս ռիսկը կառավարելու համար արդյունաբերությունը պահանջում է հատուկ սարքավորում:

  1. Միշտ տեղադրեք հատուկ կարճացման բլոկներ վահանակի վերջնակետերում:

  2. Միացրեք կարճ միացման անջատիչները նախքան չափաբերման համար որևէ հաշվիչը անջատելը:

  3. Ստուգեք, որ առաջնային հաղորդիչը լրիվ անջատված է, եթե երկրորդականի կարճացումն անհնար է:

Ռիսկերի նվազեցում

Անվտանգության ժամանակակից արձանագրությունները թելադրում են բեռնաթափման խիստ ընթացակարգեր: Եթե ​​տերմինալները բաց թողնեք, արդյունքում լարման բարձրացումները կհանգեցնեն մետաղալարերի մեկուսացման դիէլեկտրական անհապաղ խզմանը: Այս խափանումը էլեկտրական հրդեհներ է բռնկվում անջատիչ սարքերի ներսում: Ավելի կարևոր է, որ այն էլեկտրահարման լուրջ վտանգ է ներկայացնում մոտակայքում գտնվող ցանկացած անձնակազմի համար: Կարճեցման տերմինալային բլոկների ներդրումը ապահովում է, որ հոսանքը միշտ ապահով, փակ օղակ ունի՝ անցնելու համար:

Ընթացիկ տրանսֆորմատորների արտադրողի գնահատում և կարճ ցուցակում

Ձեր համակարգի դիզայնը նույնքան ամուր է, որքան ձեր ձեռք բերած բաղադրիչները: Ճիշտ վաճառող ընտրելը պահանջում է զգույշ պատշաճ ջանասիրություն:

Փորձարկում և համապատասխանության ստանդարտներ

Հեղինակավոր վաճառողը պետք է տրամադրի սպառիչ, տիպային փորձարկված տվյալներ: Գնահատելիս ա ընթացիկ տրանսֆորմատոր արտադրող , դուք պետք է պահանջեք համապատասխանության ապացույց: Նրանք պետք է հավաստագրեն իրենց արտադրանքը խիստ IEEE C57.13 կամ IEC 61869-2 ստանդարտներին համապատասխան: Այս ստանդարտները երաշխավորում են պիտակի վրա խոստացված ճշգրտության դասերը և ջերմային սահմանները:

Անհատականացում և մասշտաբ

Ստանդարտ կատալոգի տարրերը միշտ չէ, որ համապատասխանում են համալիրի կարիքներին: Գնահատեք արտադրողի կարողությունը՝ անհատական ​​ճարտարագիտություն տրամադրելու համար: Նրանք պետք է առաջարկեն սովորական շրջադարձերի գործակիցներ բեռնվածության եզակի պրոֆիլների համար: Նրանք պետք է տեղավորեն հատուկ ֆիզիկական ոտնահետքեր՝ առաջարկելով ինչպես ավտոբուսի, այնպես էլ մալուխի տեղադրման տարբերակներ: Ավելին, նրանք պետք է ապահովեն համապատասխան բնապահպանական գնահատականներ՝ մատակարարելով ստանդարտ ներքին ագրեգատներ բացօթյա ենթակայանների համար կոշտ, խեժից ձուլված մոդելների կողքին:

Տեխնիկական աջակցություն և փաստաթղթեր

Որակավորված արտադրողը կառաջարկի բարձր թափանցիկ ինժեներական փաստաթղթեր: Դուք պետք է ակնկալեք մանրամասն տվյալների թերթիկներ: Դրանք պետք է ներառեն գրգռման համապարփակ կորեր, բեռի ճշգրիտ հաշվարկման մատրիցներ և մանրամասն փուլային անկյունների սխալների գծապատկերներ: Ձեր ինժեներական թիմին անհրաժեշտ են այս տվյալները՝ նախագծի վերջնական գրանցումը ապահովելու և համակարգի երկարաժամկետ կայունությունն ապահովելու համար:

Եզրակացություն

Ընթացիկ տրանսֆորմատորը հենվում է պարզ էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի վրա, սակայն դրա իրական կիրառումը պահանջում է ճշգրիտ ճարտարագիտություն: Դուք պետք է դրանք ճիշտ չափեք՝ հաշվի առնելով երկրորդական ծանրաբեռնվածությունը, ճշգրտության դասը և ֆիզիկական միջուկի տեսակը՝ հուսալիորեն գործելու համար: Այս պարամետրերը անտեսելը հանգեցնում է սարքավորումների խափանումների, կոմունալ ծառայությունների ոչ ճշգրիտ հաշվարկների և անվտանգության լուրջ վտանգների:

Մենք խստորեն խրախուսում ենք ինժեներներին և գնումների մենեջերներին մանրակրկիտ ստուգել իրենց հատուկ բեռի պարամետրերը: Հստակ որոշեք՝ Ձեզ անհրաժեշտ է հաշվառման կամ պաշտպանության դաս: Որոշեք, թե արդյոք նոր կառուցումը թույլ է տալիս ամուր միջուկներ, թե վերազինում է պահանջում պառակտված միջուկի տեխնոլոգիա: Վերջնականացրեք այս փոփոխականները՝ նախքան վաճառողի գնանշումներ խնդրելը:

Գործեք այսօր՝ խորհրդակցելով վաճառքի տեխնիկական ինժեներական թիմերի հետ: Վերանայեք ապրանքների հատուկ կատալոգները՝ այս խիստ բնութագրերը ուղղակիորեն համապատասխանեցնելու ձեր հաստատության ճշգրիտ պահանջներին:

ՀՏՀ

Հարց: Ո՞րն է տարբերությունը ընթացիկ տրանսֆորմատորի և լարման տրանսֆորմատորի միջև:

A. Ընթացիկ տրանսֆորմատորները միանում են բեռին հաջորդաբար՝ բարձր հոսանքը անվտանգ իջեցնելու համար: Լարման տրանսֆորմատորները (կամ պոտենցիալ տրանսֆորմատորները) զուգահեռաբար միանում են գծերի միջով` բարձր լարումը անվտանգ իջեցնելու համար: Երկուսն էլ ապահովում են գալվանական մեկուսացում, բայց չափում են բոլորովին տարբեր էլեկտրական պարամետրեր:

Հարց. Ի՞նչ է պատահում, եթե հոսանքի տրանսֆորմատորը տեղադրվի հետընթաց:

Պատ.՝ ետ տեղադրելը փոխում է երկրորդական հոսանքի բևեռականությունը: Սա ձեր չափման համակարգում ներկայացնում է 180 աստիճանի փուլային տեղաշարժ: Հետևաբար, ուղղորդված պաշտպանիչ ռելեները չեն աշխատի պատշաճ կերպով: Ձեր միացված էներգիայի հաշվիչները, հավանաբար, կկարդան բացասական հզորությունը կամ կցուցադրեն էներգիայի սխալ գործակիցներ:

Հարց. Ինչո՞ւ են բաժանված միջուկային CT-ները սովորաբար ավելի ցածր ճշգրտություն ունեն, քան պինդ միջուկային CT-ները:

A: Split-core մոդելները տառապում են միկրոսկոպիկ օդային բացից, որտեղ միջուկի երկու կեսերը ֆիզիկապես հանդիպում են: Այս օդային բացը մագնիսական դժկամություն է մտցնում շղթայի մեջ: Այս դժկամությունը մի փոքր նվազեցնում է էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի ընդհանուր արդյունավետությունը՝ նվազեցնելով ելակետային ճշգրտությունը՝ համեմատած անխափան պինդ միջուկների հետ:

Հարց. Ինչպե՞ս կարող եմ հաշվարկել իմ CT շղթայի ծանրաբեռնվածությունը:

A: Դուք ավելացնում եք ձեր երկրորդական լարերի ընդհանուր դիմադրությունը (հաշվարկված լարերի չափման և ընդհանուր երկարության հիման վրա) միացված հաշվիչի կամ ռելեի ներքին դիմադրությանը: Այս ընդհանուր դիմադրությունը բազմապատկեք երկրորդական հոսանքի քառակուսիով ($I^2R$)՝ VA-ն գտնելու համար: Համոզվեք, որ այս ընդհանուր թիվը խիստ ցածր է CT-ի գնահատված VA ելքից:

Առնչվող ապրանքներ

Հեռ՝ +86-57757576678
Հեռախոս/WhatsApp՝ +86 13706870299
Էլ. փոստ: dgg@dggpower.com

ԱՐԱԳ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԳ

ԿԱՊԵՔ ՄԵԶ ՀԻՄԱ:
Հեղինակային իրավունք     2024  Denggao Electric Co., Ltd. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: