Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրատարակման ժամանակը՝ 2026-06-10 Ծագում. Կայք
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:
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:
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:
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:
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:
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:
Ինժեներները տարբեր կերպ են նախագծում միջուկները՝ ելնելով դրանց նախատեսված կիրառությունից: Դուք չեք կարող փոխել չափիչ միավորը պաշտպանական միավորի հետ՝ առանց համակարգի աղետալի խափանումների վտանգի:
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:
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 |
Ձեր տեղադրման միջավայրը մեծապես թելադրում է ֆիզիկական ձևի գործոնը, որը դուք պետք է ընտրեք: Հաստատությունների կառավարիչները պետք է հավասարակշռեն ճշգրտության պահանջները՝ ընդդեմ տեղադրման ժամանակի:
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:
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:
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:
Նույնիսկ ամենաբարձր որակի բաղադրիչները կխափանվեն, եթե դրանք տեղադրեք իրենց հաշվարկված ինժեներական սահմաններից դուրս: Դուք պետք է տիրապետեք բեռի և հագեցվածության հասկացություններին:
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 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:
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:
Այս գործիքների հետ աշխատելը պահանջում է անվտանգության արձանագրությունների խստիվ պահպանում: Պարզ սխալը կարող է ճակատագրական հետևանքներ ունենալ դաշտային տեխնիկների համար:
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:
Տեղադրման և սպասարկման ընթացքում դուք պետք է խստագույն ընթացակարգեր սահմանեք: Այս ռիսկը կառավարելու համար արդյունաբերությունը պահանջում է հատուկ սարքավորում:
Միշտ տեղադրեք հատուկ կարճացման բլոկներ վահանակի վերջնակետերում:
Միացրեք կարճ միացման անջատիչները նախքան չափաբերման համար որևէ հաշվիչը անջատելը:
Ստուգեք, որ առաջնային հաղորդիչը լրիվ անջատված է, եթե երկրորդականի կարճացումն անհնար է:
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:
Ձեր համակարգի դիզայնը նույնքան ամուր է, որքան ձեր ձեռք բերած բաղադրիչները: Ճիշտ վաճառող ընտրելը պահանջում է զգույշ պատշաճ ջանասիրություն:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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: