Та энд байна: Гэр » Блогууд » Блогууд » Гүйдлийн трансформатор хэрхэн ажилладаг вэ

Гүйдлийн трансформатор хэрхэн ажилладаг вэ

Үзсэн: 0     Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-06-10 Гарал үүсэл: Сайт

лавлах

Физикийн суурь нь а гүйдлийн трансформатор нь хөдөлгөөнгүй хэвээр байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь хэрхэн ажилладагийг ойлгох нь хамгийн чухал алхам юм. Чухал эрчим хүчний хяналт эсвэл хамгаалалтын системд тохирох бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлохын тулд танд энэ мэдлэг хэрэгтэй. Бид гүйдлийн трансформаторыг багажийн трансформатор гэж тодорхойлдог. Энэ нь аюултай өндөр хувьсах гүйдлийг стандартчилагдсан, хэмжигдэхүйц хэмжээнд хүртэл найдвартай буулгадаг. Та ихэвчлэн 1А эсвэл 5А гаралтын үнэлгээг харах болно.

Энэ нийтлэл нь энгийн онолын физикийн хичээлээс давсан болно. Бид үүнийг байгууламжийн инженерүүд болон худалдан авах ажиллагааны багуудад практик гарын авлага болгон боловсруулдаг. Та цахилгаан техникийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн үнэлэх, хэрэгжүүлэх эрсдлийг үнэлэх талаар суралцах болно. Бид танд шаардлагатай талбайн хэрэглээнд системийн нарийвчлал, үйл ажиллагааны найдвартай байдал, боловсон хүчний аюулгүй байдлыг хангах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сонгоход туслах болно.

Гол арга хэмжээ

  • Гүйдлийн трансформатор нь цахилгаан соронзон индукцийн зарчмаар ажилладаг бөгөөд хоёрдогч ороомог дээр пропорциональ буурсан гүйдлийг бий болгохын тулд тодорхой эргэлтийн харьцааг ашигладаг.

  • СТ-ийг үндсэн загварт нь үндэслэн хэмжих (хэвийн ачаалалд өндөр нарийвчлалтай) болон хамгаалалтын (газар гэмтлийн үед ханалтаас сэргийлдэг) гэж ерөнхийд нь ангилдаг.

  • Цөмийн ханасан байдал ба хоёрдогч ачаалал нь CT-ийн сонголт болон системийн найдвартай байдлыг шаарддаг хамгийн чухал хоёр үйл ажиллагааны хязгаарлалт юм.

  • Аюулгүй байдлын үүднээс CT-ийн хоёрдогч хэлхээг анхдагч хүчдэлтэй байх үед хэзээ ч онгойлгож болохгүй, учир нь үхэлд хүргэх хүчдэл нэмэгдэх эрсдэлтэй.

  • Найдвартай гүйдлийн трансформатор үйлдвэрлэгчийг сонгохдоо тэдгээрийн туршилтын протокол, IEEE/IEC стандартыг дагаж мөрдөх, ачаалал, нарийвчлалын ангийн тодорхой шаардлагад нийцэх чадварыг үнэлэх шаардлагатай.

Одоогийн трансформатор хэрхэн ажилладаг вэ (Үндсэн механик)

Эдгээр төхөөрөмжүүдийн жинхэнэ ажиллагааг ойлгохын тулд бид үндсэн соронзон зан үйлийг харах ёстой. Үндсэн механик нь эрчим хүчийг анхдагч хэлхээнээс хоёрдогч хэмжих төхөөрөмж рүү хэрхэн шилжүүлэхийг заадаг.

Практикт цахилгаан соронзон индукц

Хувьсах гүйдэл нь үндсэн дамжуулагчаар байнга урсдаг. Энэхүү тасралтгүй урсгал нь соронзон цөм дотор өндөр төвлөрсөн соронзон орон үүсгэдэг. Цөм нь энэ соронзон урсгалыг барьж, чиглүүлдэг. Дараа нь хувьсах соронзон орон нь хоёрдогч ороомогтой шууд харьцдаг. Энэ харилцан үйлчлэл нь хоёрдогч утсанд хувьсах гүйдлийг өдөөдөг. Бүх процесс нь өндөр хүчдэлийн анхдагч шугам ба бага хүчдэлийн хоёрдогч төхөөрөмжийн хооронд физик цахилгаан холболт шаарддаггүй. Энэ нь мэдрэмтгий тоолуурын хувьд зайлшгүй шаардлагатай гальваник тусгаарлалтыг хангадаг.

Эргэлтийн харьцааны томъёо ($N_p/N_s = I_s/I_p$)

Цөмд ороосон утсан эргэлтийн тоо нь таны алхам буурах харьцааг тодорхойлдог. Томъёо нь үндсэн эргэлтийг ($N_p$) хоёрдогч эргэлттэй ($N_s$) тэнцвэржүүлдэг. Энэ нь хоёрдогч гүйдэл ($I_s$) болон үндсэн гүйдэл ($I_p$)-тай шууд холбоотой.

Ихэнх анхдагч дамжуулагч нь цөмийг зөвхөн нэг удаа дамжуулдаг. Бид үүнийг нэг үндсэн эргэлт гэж үздэг. Хэрэв та хоёрдогч голын эргэн тойронд 1000 эргэлт утсыг боож өгвөл 1000:1 харьцаа үүсгэнэ. Тиймээс 1000:5 А үнэлгээ гэдэг нь үндсэн дамжуулагч дээр урсах 1000 ампер нь хоёрдогч гаралт дээр яг 5 ампер өгдөг гэсэн үг юм. Та бүх холбогдсон реле болон цахилгаан тоолуурыг тохируулахдаа энэхүү хатуу пропорциональ харьцааг ашигладаг.

Одоогийн эх үүсвэр болон хүчдэлийн эх үүсвэр

Та үйл ажиллагааны чухал ялгааг ойлгох ёстой. Бид энэ төхөөрөмжийг хүчдэлийн эх үүсвэр биш харин гүйдлийн эх үүсвэр гэж хатуу ангилдаг. Уламжлалт хүчдэлийн трансформаторт ачааллын эсэргүүцэл нь гүйдлийн хүчийг тодорхойлдог. Одоогийн эх үүсвэр нь огт өөрөөр ажилладаг. Анхдагч ачаалал нь хоёрдогч гүйдлийн гаралтыг хатуу зааж өгдөг. Хоёрдогч хэлхээний эсэргүүцэл нь үйлдвэрлэсэн гүйдлийн хэмжээнд нөлөөлдөггүй. Төхөөрөмж нь бие махбодийн хязгаар хүртэл тулгарсан эсэргүүцэлээс үл хамааран хоёрдогч гогцоонд пропорциональ гүйдлийг хүчээр шахах болно.

Хэмжилт ба хамгаалалт: Функц нь дизайныг хэрхэн шаарддаг

Инженерүүд зорилгодоо үндэслэн цөмийг өөр өөрөөр хийдэг. Системийг сүйрүүлэх эрсдэлгүйгээр хэмжих нэгжийг хамгаалалтын нэгжээр сольж болохгүй.

Хэмжих/Хэмжих CT

Бид хэмжих цөмийг голчлон хэрэглээний төлбөр тооцоо, эрчим хүчний хяналт, самбарын багаж хэрэгсэлд ашигладаг.

  • Ажлын зорилго: Эдгээр нь нэрлэсэн гүйдлийн түвшинд маш өндөр нарийвчлалыг өгдөг. Өдөр тутмын эрчим хүчний хэрэглээг нарийн хянахын тулд та тэдэнд найдаж болно.

  • Дизайн механизм: Инженерүүд эдгээр цөмүүдийг харьцангуй бага гэмтлийн гүйдлээр хангахын тулд тусгайлан боловсруулдаг. Хэрэв анхдагч шугам дээр их хэмжээний богино холболт үүссэн бол гол нь хурдан ханадаг. Хоёрдогч гарц нэмэгдэхээ болино. Энэхүү зориудаар ханалт нь таны нарийн, холбогдсон тоолуур болон багаж хэрэгслийг хэт их гүйдэлд өртөхөөс хамгаална.

Хамгаалах/дамжуулах CT

Хамгаалалтын цөм нь огт өөр мастерт үйлчилдэг. Тэд цахилгааны осол гарах хүртэл чимээгүй суудаг.

  • Ажлын зорилго: Тэд хэт их гүйдэл эсвэл гэмтлийн үед найдвартай ажиллагааг хангах ёстой. Хямралын үед хэвийн ачааллын нарийвчлал нь шугаман гүйцэтгэлээс хамаагүй бага байдаг.

  • Дизайн механизм: Үйлдвэрлэгчид эдгээрийг илүү том, илүү хүнд цөмөөр бүтээдэг. Нэмэлт масс нь соронзон ханалтыг удаашруулдаг. Энэ нь хоёрдогч гаралт нь их хэмжээний анхдагч гэмтлийн гүйдлийг зөв тусгадаг. Хамгаалалтын реле нь энэ пропорциональ өндөр гүйдлийн дохионоос шалтгаалж, таслуурыг үнэн зөв унтрааж, эвдрэлийг арилгах болно.

Энд хоёр загварыг харьцуулсан товч лавлах хүснэгт байна:

Онцлог

Хэмжих анги

Хамгаалалтын анги

Үндсэн хэмжээ

Жижиг, хөнгөн

Илүү том, илүү хүнд масс

Ханалтын цэг

Бага (санаатай)

Өндөр (Хойшлогдсон)

Үндсэн зорилго

Хэвийн ачаалалд өндөр нарийвчлалтай

Их хэмжээний хагарлын үед шугаман байдал

Төхөөрөмж хамгаалагдсан

Самбар тоолуур, тооцооны төхөөрөмж

Трансформатор, шин, байгууламжийн тоног төхөөрөмж

Физик төрлүүд ба тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хувилбарууд

Таны суулгах орчин нь таны сонгох ёстой физик хэлбэрийн хүчин зүйлийг ихээхэн шаарддаг. Байгууламжийн менежерүүд суурилуулалтын зогсолттой харьцуулахад нарийвчлалын шаардлагыг тэнцвэржүүлэх ёстой.

Хатуу цөмт (Toroidal/Цонх) CTs

Эдгээр нэгжүүд нь ихэнх шилжүүлэгч төхөөрөмжид байдаг уламжлалт, стандарт загварыг илэрхийлдэг.

  • Механизм: Эдгээр нь хоёрдогч ороомогт ороосон цул, тасралтгүй соронзон цөмтэй байдаг.

  • Хэрэглээний тохиолдол: Тэд хамгийн өндөр нарийвчлал, хамгийн бага худалдан авалтын зардлыг өгдөг. Та тэдгээрийг шинэ суурилуулалтанд тохиромжтой гэж үзэх болно. Шинэ бүтээн байгуулалтын үед техникийн ажилтнууд салгагдсан кабелийг төгсгөлийг нь дуусгахаас өмнө төв цонхоор шууд дамжуулах боломжтой.

Split-Core CTs

Идэвхтэй дата төвүүд эсвэл үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүдийг шинэчлэхэд үнэтэй унтрахаас сэргийлэхийн тулд тусгай техник хангамж шаардлагатай.

  • Механизм: Цөм нь физикийн хувьд хоёр хагаст хуваагддаг. Нарийн нугас эсвэл найдвартай цоожлох механизм нь тэдгээрийг холбодог.

  • Хэрэглэх тохиолдол: Инженерүүд эдгээрийг тусгайлан сэргээн засварлах, байгууламжийг шинэчлэхэд зориулан бүтээдэг. Та тэдгээрийг амьд дамжуулагчийн эргэн тойронд нааж болно. Эдгээр нь үндсэн кабелийг унтраах, салгахгүйгээр бүрэн суулгах боломжийг олгодог.

  • Үнэлгээний шалгуур: Та тодорхой инженерийн солилцоог хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Хоёр тал нийлдэг бичил биетийн агаарын цоорхой нь соронзон дурамжхан байдлыг бий болгодог. Энэ цоорхой нь хатуу цөмтэй харьцуулахад үндсэн нарийвчлалыг бууруулдаг. Бага нарийвчлалын анги нь таны хяналтын зорилгод нийцсэн хэвээр байхын тулд та нарийн тодорхойлолт шаарддаг.

Роговскийн ороомог (уян хатан CT)

Физик орон зай маш их хязгаарлагдах үед хатуу цөмүүд ихэвчлэн таарахгүй.

  • Механизм: Эдгээр нь уян хатан, агаарын үндсэн загварыг ашигладаг. Тэд шууд пропорциональ гүйдлийг өдөөхөөс илүү гүйдлийн өөрчлөлтийн хурдыг хэмждэг. Тэд стандарт тоолуурын дохиог хөрвүүлэхийн тулд тусдаа интеграторын хэлхээг шаарддаг.

  • Хэрэглэх тохиолдол: Та тэдгээрийг хязгаарлагдмал зайгаар хязгаарлагдах өндөр гүйдлийн програмуудад ашигладаг. Тэд хатуу соронзон цөм байхгүй тул соронзон ханалтаас бүрэн зайлсхийдэг. Энэ нь тэднийг асар их, урьдчилан тааварлах боломжгүй цахилгааны өсөлтийг хянахад онцгой найдвартай болгодог.

Техникийн хязгаарлалт: ачаалал ба үндсэн ханалт

Хэрэв та тооцоолсон инженерийн хязгаараас гадуур суулгавал хамгийн өндөр чанартай бүрэлдэхүүн хэсгүүд ч бүтэлгүйтэх болно. Та ачаалал, ханасан байдлын тухай ойлголтыг эзэмших ёстой.

Хоёрдогч ачааллын тухай ойлголт

Бид ачааллыг таны хоёрдогч хэлхээний нийт эсэргүүцэл гэж тодорхойлдог. Та энэ эсэргүүцлийг Вольт-Ампер (VA) эсвэл Ом-оор хэмждэг. Ачаалал нь хоёрдогч терминалуудтай холбогдсон бүх зүйл багтана. Үүнд хамгаалалтын реле, дижитал тоолуурын дотоод эсэргүүцэл, тэдгээрийг холбосон зэс утасны бүхэл бүтэн урт багтана.

Нэгж бүр хамгийн их нэрлэсэн ачаагаар тээвэрлэдэг. Хэрэв та энэ нэрлэсэн ачааллыг хэтрүүлбэл үйл ажиллагааны зарчмыг гажуудуулна. Цөм нь гүйдлийг хэт их эсэргүүцлийг даван туулахын тулд илүү их ажиллах ёстой. Энэ хэт ачаалал нь нарийвчлалыг нэн даруй доройтуулж, фазын өнцгийн ноцтой алдааг үүсгэдэг.

Соронзон ханалтын аюул

Соронзон ханалт нь үндсэн материалын үнэмлэхүй физик хязгаарыг илэрхийлдэг. Соронзон урсгалын нягт нь хүчин чадлаасаа хэтэрсэн үед цөм дотор юу болж байгааг та ойлгох ёстой.

Системээр хэт их анхдагч гүйдэл нэвтрүүлэх эсвэл хоёрдогч ачаалал хэт өндөр байх үед цөм нь соронзон урсгалыг агуулж чадахгүй. Гол нь ханасан болно. Ханасан бол хоёрдогч гүйдлийн гаралт эрчимтэй буурдаг. Энэ нь анхдагч гүйдлийг харуулахаа больсон. Энэ нь хамгаалалтын системд сүйрлийн доголдолд хүргэдэг. Реле нь жинхэнэ эвдрэлийн гүйдлийг харахгүй бөгөөд таслагчийг унтрааж чадахгүй. Тоног төхөөрөмж шатаж, байгууламжууд сүйрлийн уналтад ордог.

Бодит ертөнцийн хэмжээс

Та шаардлагатай VA үнэлгээг үнэн зөв тооцоолох ёстой. Та үүнийг кабелийн нийт урт болон холбогдсон төхөөрөмжийн ачаалал дээр үндэслэнэ. Энэхүү тооцоолол нь тухайн нэгжийг шугаман хязгаарт аюулгүй ажиллуулах баталгаа болдог.

Талбайн инженерүүдийн ашигладаг дараах ачааллын тооцооны графикийг авч үзье.

Хэлхээний бүрэлдэхүүн хэсэг

Эсэргүүцэл / ачааллын тооцооны хувьсагч

Жишээ утга (5А систем)

Хоёрдогч утас (14 AWG)

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

0.25 Ом (50 фут гүйлт)

Дижитал тоолуурын эсэргүүцэл

Үйлдвэрлэгчийн мэдээллийн хуудас

0.05 Ом

Холболтын холбоо барих хаягууд

Стандарт тооцоолол

0.02 Ом

Системийн нийт ачаалал

Бүх Омуудын нийлбэр

0.32 Ом

Хэрэв таны тооцоололд 5А системд нийт 0.32 Ом ачааллыг харуулсан бол та дор хаяж 8 VA ($I^2 imes R = 25 imes 0.32 = 8$)-ын үнэлгээтэй нэгж шаардлагатай. 10 VA эсвэл 15 VA зэрэглэлийг сонгох нь аюулгүй ажиллагааны маржиныг хангана.

'Нээлттэй хоёрдогч' аюул: Аюулгүй байдлын чухал бодит байдал

Эдгээр хэрэгслүүдтэй ажиллах нь аюулгүй байдлын протоколыг чанд дагаж мөрдөхийг шаарддаг. Энгийн алдаа нь талбайн техникчдэд үхлийн үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм.

Аюулын физик

Ачааллын дор салгагдсан хоёрдогч нь яагаад ийм аюул учруулж байгааг бид тайлбарлах ёстой. Хэвийн ажиллагааны үед хоёрдогч гүйдэл нь соронзон урсгал үүсгэдэг. Энэ урсгал нь үндсэн соронзон урсгалыг шууд эсэргүүцэж, голыг тэнцвэртэй байлгадаг.

Хэрэв анхдагч гүйдэл урсах үед хоёрдогч хэлхээг нээвэл хоёрдогч гүйдэл тэг болж буурна. Эсрэг соронзон урсгал нь бүхэлдээ алга болдог. Гэнэт бүх анхдагч гүйдэл нь цөмийг соронзлох үүрэгтэй. Гол нь хүчтэй ханадаг. Энэхүү хэт соронзлол нь нээлттэй хоёрдогч терминалууд дээр экспоненциал өндөр, үхэлд хүргэж болзошгүй хүчдэлийн огцом өсөлтийг өдөөдөг. Эдгээр өргөлтүүд нь хэдэн мянган вольтоос амархан давж чаддаг.

Хэрэгжүүлэх шилдэг туршлага

Суурилуулалт, засвар үйлчилгээний явцад та хатуу журмыг дагаж мөрдөх ёстой. Энэхүү эрсдэлийг удирдахын тулд салбар нь тусгай тоног төхөөрөмж шаарддаг.

  1. Самбарын төгсгөлийн цэгүүдэд зориулалтын богино холболтын блокуудыг үргэлж суулгаарай.

  2. Тоолуурыг тохируулахын тулд салгахаасаа өмнө богино залгааны унтраалгатай холбоно уу.

  3. Хоёрдогчийг богиносгох боломжгүй бол үндсэн дамжуулагчийн хүчдэл бүрэн тасарсан эсэхийг шалгана уу.

Эрсдэлийг бууруулах

Орчин үеийн аюулгүй байдлын протоколууд нь харьцах хатуу журмыг шаарддаг. Хэрэв та терминалуудыг нээлттэй орхивол хүчдэлийн огцом өсөлт нь утсан тусгаарлагчийг шууд диэлектрик задлахад хүргэдэг. Энэ эвдрэл нь унтраалга дотор цахилгааны галыг үүсгэдэг. Хамгийн чухал нь ойр орчмын ажилчдад цахилгаанд цохиулах аюултай. Богино холболтын терминал блокуудыг хэрэгжүүлснээр гүйдэл үргэлж аюулгүй, хаалттай гогцоотой байх болно.

Одоогийн трансформаторын үйлдвэрлэгчийг үнэлж, жагсаалтад оруулах

Таны системийн загвар нь таны худалдаж авсан бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй адил бат бөх байдаг. Зөв худалдагчийг сонгох нь сайтар нягт нямбай ажиллахыг шаарддаг.

Туршилт ба нийцлийн стандартууд

Эрх бүхий худалдагч нь төрөл хэлбэрээр шалгагдсан дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх ёстой. Үнэлгээ хийхдээ a гүйдлийн трансформатор үйлдвэрлэгчээс та дагаж мөрдөх баримтыг шаардах ёстой. Тэд бүтээгдэхүүнээ IEEE C57.13 эсвэл IEC 61869-2 стандартын дагуу баталгаажуулах ёстой. Эдгээр стандартууд нь шошгон дээр амласан нарийвчлалын ангилал ба дулааны хязгаарыг баталгаажуулдаг.

Тохируулга ба масштаб

Каталогийн стандарт зүйлс нь байгууламжийн нарийн төвөгтэй хэрэгцээнд үргэлж нийцдэггүй. Захиалгат инженерчлэлээр хангах үйлдвэрлэгчийн чадварыг үнэлэх. Тэд өвөрмөц ачааллын профайлд зориулж тусгай эргэлтийн харьцааг санал болгох ёстой. Тэдгээр нь тодорхой физик ул мөрийг багтаасан байх ёстой бөгөөд шин болон кабель холбох сонголтыг санал болгодог. Цаашилбал, тэдгээр нь гаднах дэд станцуудад зориулсан бат бөх, давирхай цутгамал загваруудын зэрэгцээ стандарт дотоод нэгжүүдийг нийлүүлэх байгаль орчны зохих үнэлгээг өгөх ёстой.

Техникийн дэмжлэг, баримт бичиг

Мэргэшсэн үйлдвэрлэгч нь маш ил тод инженерийн баримт бичгийг санал болгоно. Та нарийвчилсан мэдээллийн хуудсыг хүлээх хэрэгтэй. Эдгээрт өдөөх иж бүрэн муруй, ачааллын нарийн тооцооны матрицууд, фазын өнцгийн алдааны нарийвчилсан графикууд багтсан байх ёстой. Төслийн эцсийн бүртгэлийг баталгаажуулж, системийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахын тулд таны инженерийн багт эдгээр өгөгдөл хэрэгтэй.

Дүгнэлт

Гүйдлийн трансформатор нь энгийн цахилгаан соронзон индукц дээр суурилдаг боловч бодит хэрэглээ нь нарийн инженерчлэл шаарддаг. Найдвартай ажиллахын тулд та тэдгээрийг хоёрдогч ачаалал, нарийвчлалын ангилал, физик үндсэн төрлөөр нь зөв хэмжих ёстой. Эдгээр параметрүүдийг үл тоомсорлох нь тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, үйлчилгээний төлбөр тооцоог буруу хийх, аюулгүй байдлын ноцтой аюулыг бий болгодог.

Бид инженерүүд болон худалдан авалтын менежерүүдийг ачааллын тодорхой параметрүүдийг сайтар нягтлан шалгахыг зөвлөж байна. Танд тоолуур эсвэл хамгаалалтын анги хэрэгтэй эсэхийг тодорхойл. Шинэ бүтээц нь хатуу цөм ашиглахыг зөвшөөрдөг үү, эсвэл шинэчлэлт нь хуваагдмал цөмт технологийг шаарддаг эсэхийг шийдээрэй. Худалдагчаас үнийн санал авахаасаа өмнө эдгээр хувьсагчдыг эцэслэнэ үү.

Техникийн борлуулалтын инженерийн багуудтай зөвлөлдөж өнөөдөр арга хэмжээ аваарай. Эдгээр хатуу үзүүлэлтүүдийг өөрийн байгууламжийн шаардлагад шууд нийцүүлэхийн тулд тодорхой бүтээгдэхүүний каталогийг хянаж үзээрэй.

Түгээмэл асуултууд

А: Гүйдлийн трансформатор ба хүчдэлийн трансформаторын ялгаа нь юу вэ?

Хариулт: Гүйдлийн трансформаторууд нь ачаалалтай цуваа холбосноор өндөр гүйдлийг найдвартай буулгадаг. Хүчдэлийн трансформаторууд (эсвэл боломжит трансформаторууд) өндөр хүчдэлийг найдвартай буулгахын тулд шугамуудаар зэрэгцээ холбогддог. Аль аль нь гальваник тусгаарлалтыг хангадаг боловч тэдгээр нь огт өөр цахилгаан параметрүүдийг хэмждэг.

А: Хэрэв гүйдлийн трансформаторыг хойш нь суулгавал яах вэ?

Х: Үүнийг хойш нь суулгаснаар хоёрдогч гүйдлийн туйлшралыг өөрчилдөг. Энэ нь таны хэмжилтийн системд 180 градусын фазын шилжилтийг нэвтрүүлж байна. Иймээс чиглэлтэй хамгаалалтын реле зөв ажиллахгүй болно. Таны холбогдсон цахилгаан тоолуур сөрөг ваттыг унших эсвэл буруу чадлын хүчин зүйлийг харуулах магадлалтай.

Асуулт: Яагаад хуваагдмал цөмт CT нь хатуу цөмт CT-ээс бага нарийвчлалтай байдаг вэ?

Хариулт: Хуваасан цөмт загварууд нь хоёр үндсэн хэсэг нь бие махбодийн хувьд уулздаг микроскопийн агаарын цоорхойд өртдөг. Энэхүү агаарын цоорхой нь хэлхээнд соронзон дурамжгүй байдлыг оруулдаг. Энэхүү дурамжхан байдал нь цахилгаан соронзон индукцийн ерөнхий үр ашгийг бага зэрэг бууруулж, цул цөмтэй харьцуулахад үндсэн нарийвчлалыг бууруулдаг.

А: Би CT хэлхээний ачааллыг хэрхэн тооцоолох вэ?

Х: Та хоёрдогч утаснуудын нийт эсэргүүцлийг (утас хэмжигч ба нийт уртаас хамаарч тооцсон) холбогдсон тоолуур эсвэл релений дотоод эсэргүүцэл дээр нэмнэ. Энэ нийт эсэргүүцлийг хоёрдогч гүйдлийн квадратаар ($I^2R$) үржүүлж, VA-г олно. Энэ нийт дүн нь CT-ийн нэрлэсэн VA гаралтаас доогуур байгаа эсэхийг шалгаарай.

Утас: +86-57757576678
Утас/WhatsApp: +86 13706870299
И-мэйл: dgg@dggpower.com

ШУУРХАЙ ХОЛБООС

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИЛАЛ

ОДОО БИДЭНД ХОЛБОО БАРИНА!
Зохиогчийн эрх     2024  Denggao Electric Co., Ltd. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.