Virtamuuntaja

Mikä on virtamuuntaja

 

Virtamuuntajat ovat mittausmuuntajia, joita käytetään mittaamaan piirin läpi kulkevaa virtaa. Suurten virtojen suora mittaus mittauslaitteilla ei ole vain kallista, vaan joskus myös erittäin vaarallista ja vaikeaa. Siksi piirin läpi kulkevaa virtaa on vähennettävä tiettyyn arvoon, jotta se voidaan mitata. Piiriin sarjaan kytketty virtamuuntaja vähentää ensiöpiirin läpi kulkevan virran synnyttämää magneettikenttää ja siirtää sen toiseen piiriin, jota kutsutaan toisiopiiriksi. Toisiopiirissä esiintyvän syklisen virran ansiosta ensiöpiirissä kulkevan virran määrä voidaan mitata toisiokäämin rinnan kytketyllä mittalaitteella.

 

Virtamuuntajan edut

 

 

Tarkkuus, korkea tarkkuus:Virtamuuntajat tunnetaan poikkeuksellisesta tarkkuudestaan ​​virran mittauksessa. Ne tarjoavat luotettavat ja tarkat lukemat myös vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa.

 

Turvaeristys:CT:t tarjoavat sähköisen eristyksen ensiöpiirin (suurvirran puoli) ja toisiopiirin (pienivirran puoli) välillä. Tämä eristys lisää turvallisuutta estämällä suuria virtoja pääsemästä mittaus- ja valvontalaitteisiin.

 

Laaja valikoima sovelluksia Monipuolisuus:Virtamuuntajat soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin sähkölaitteiden suojaamisesta teollisuusprosessien tehonkulutuksen valvontaan ja uusiutuvan energian järjestelmiin.

 

Luotettavuus Kestävyys:CT:t ovat kestäviä ja suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön. Ne kestävät ankarat ympäristöolosuhteet ja tarjoavat edelleen tarkkoja mittauksia.

 

Helppo asennus Yksinkertaisuus:Virtamuuntajat ovat suhteellisen helppoja asentaa ja huoltaa, joten ne ovat laajan käyttäjien saatavilla.

 

  • Jaettu ydinmuutra
    Jaettu ydinmuutra

    Jaettu ydinanturi, joka tunnetaan myös nimellä jaetun ytimen virran muuntaja, on monipuolinen ja erittäin tehokas sähkölaite, jota käytetään vaihtavan virran (AC) mittaamiseen johtimessa ilman
    Lisää kyselyyn
  • Saranoidut virtamuuntajat
    Saranoidut virtamuuntajat

    Tyypillisiä sovelluksia ovat kosketukseton virranmittaus jopa 300 ampeeriin asti linjataajuuksilla 50 Hz tai 60 Hz. Lisäksi jaetun ytimen rakenne mahdollistaa helpon ja turvallisen
    Lisää kyselyyn
  • Rogowskin virtamuunnin
    Rogowskin virtamuunnin

    1. Split-core rogowski kela on kevyt ja tilaa säästävä;. 2.Yleinen tuotanto vähentää varastoa;. 3.Ei takaisinsoittoja väärän koon vuoksi;. 4. Yhteensopiva kaikkien ohjaussovellusten kanssa..
    Lisää kyselyyn
  • Hall-efektin muuntaja
    Hall-efektin muuntaja

    Hall-efektivirtamuuntaja on tarkempi ja pienempi valinta. Se voi toimia DC-olosuhteissa ja voi mitata vaihtovirran kokonaisvirran, mukaan lukien käynnistyksen ja sammutuksen, hyvällä lineaarisella ja
    Lisää kyselyyn
  • Mittausvirtamuuntajat
    Mittausvirtamuuntajat

    SOVELLUKSET. 1. Sähköiskun esto. 2. Maavuodon katkaisijat. 3. Oikosulkurelet. 4. Maasulkukatkaisijat.
    Lisää kyselyyn
  • Zct virtamuuntaja
    Zct virtamuuntaja

    1. Korkea herkkyys. 2. Vakaa ja luotettava tulos. 3. Jäännösmagneettinen ominaisuus. 4. Hyvä liiallinen syöttö. 5. Tasapaino- ja lämpötilaominaisuudet. 6. Vikavirran katkaisija.
    Lisää kyselyyn
  • Jaettu tyyppinen virtamuuntaja
    Jaettu tyyppinen virtamuuntaja

    SCT-sarja on suosittu ja usein käytetty jaettu ytimen virran tunnistava muuntaja. Lisäksi se voidaan yksinkertaisesti ja turvallisesti napsauttaa jo asennetun johtimen ympärille. Sitä käytetään
    Lisää kyselyyn
  • Virta-anturi
    Virta-anturi

    PCB-asennettavia virtamuuntimia on saatavana useissa eri kokoisissa ja materiaaleissa vastaamaan AC-virran tunnistustarpeita. Yleiskäyttöiset mallimme on valmistettu korkealaatuisimmista saatavilla
    Lisää kyselyyn
  • Minivirtamuuntajat
    Minivirtamuuntajat

    1. Sovelluksiin kuuluisivat virran, tehon ja energian valvontalaitteet;. 2. Virran mittaus;. 3. Tarkkuustehomittari;. 4. Edullinen, pieni koko, korkea tarkkuus, PCB-asennuskuvio;. 5. Täysin
    Lisää kyselyyn
  • PCB-asennusvirtamuuntaja
    PCB-asennusvirtamuuntaja

    Virtamuuntajia käytetään laajasti mittauksessa ja piirien suojauksessa.
    Lisää kyselyyn
Miksi valita meidät

Tehtaamme

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd on johtava elektroniikkakomponenttien valmistaja, joka integroi T&K:n, tuotannon ja myynnin.

Meidän sertifikaattimme

ISO 9001:2000 -standardin mukaisena yrityksenä valitsemme tiukasti materiaalintoimittajan, ja kaikilla raaka-aineilla on RoHs & CE -sertifikaatti.

Tuotteemme

Päätuotteitamme ovat elektroninen muuntaja, kela, magneettisydän ja puola ja virtamuuntaja. Ja myös Magasonilla on hyvät resurssit eri magneettisydämissä: Mn-Zn- ja Ni-Zn-ferriittiytimessä, rautajauheytimessä, amorfisessa ja nanokiteisessä ytimessä.

Palvelumme

Yksi yrityksemme ydintavoitteista on asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Olemme sitoutuneet asiakaspalveluun ja korkeatasoisen teknisen tuen tarjoamiseen varmistaaksemme, että asiakas suunnittelee ja ostaa sen jälkeen parhaan tuotteen sovellukseesi.

 

Rogowski Current Transducer

 

Virtamuuntajien tyypit

Haavatyyppiset virtamuuntajat
Kierretyssä virtamuuntajassa sekä ensiö- että toisiokäämit on käämitty sydämeen. Ydin voi olla teräksestä tai nikkeliseoksesta koostuvan suorakulmion tai renkaan muotoinen. Suorakaiteen muotoinen ydin. Rengastyyppisissä sydänmuuntajissa toisioosakela on kiedottu ferromagneettiselle sydämelle. Ensiöosakela on kääritty ulompaan sydämeen sopivalla eristyksellä molempien käämien väliin. Haavatyyppiset virtamuuntajat ovat halvempia kuin tankotyyppiset, mutta eivät yhtä tarkkoja.

 

Tankotyyppinen virtamuuntaja
Tankotyyppisessä virtamuuntajassa ei ole ensiökäämiä. Ensiöpuoli koostuu tankotyyppisestä johtimesta. Toissijainen osa koostuu käämeistä, jotka on kierretty pyöreälle sydämelle, joka ympäröi ensiötankojohdinta. Paperieriste pidetään tangossa ensisijaisen ja toissijaisen osan välissä. Ensisijainen ja toissijainen segmentti on tiiviisti pakattu, ja niiden välinen etäisyys pidetään pienenä vuovuodon vähentämiseksi, mikä mahdollistaa erittäin tarkat mittaukset. Tankovirtamuuntaja kestää raskasta ylivirtaa. Tämän tyyppisiä muuntajia löytyy yleisesti asennuksista, joissa jännite on 25 kV tai vähemmän. Tankotyyppiset muuntajat ovat kalliita käärittyihin vastineisiin verrattuna, mutta ne antavat erittäin tarkat tulokset vähentyneen vuovuodon ansiosta.

 

Ero virtamuuntajan ja jännitemuuntajan välillä
 

Virtamuuntajat ja jännitemuuntajat ovat turvallisia työkaluja korkea-arvoisten virtojen ja jännitteiden mittaamiseen äärimmäisen tarkasti. Virtamuuntajien ja jännitemuuntajien välinen ero on annettu.

 

Vertailun perusteita

Virtamuuntaja

Jännitteen muuntaja

Määritelmä

Muuntaa korkean tulovirran alhaiseksi lähtövirraksi

Muuntaa korkean tulojännitteen matalaksi lähtöjännitteeksi

Yhteys

Kytketty sarjaan instrumentin kanssa

Kytketty rinnan instrumentin kanssa

Ensisijaiset ja toissijaiset kierrokset

Pieni määrä ensiökäämiä verrattuna toisiokäämiin

Suuri määrä ensiökierroksia verrattuna toisiokäämiin

Ydinrakenne

Silikoniteräslaminointi

Huippulaatuista terästä, joka toimii pienillä vuontiheydillä

Täyslinjan virta/jännite

Ensiökäämi sisältää koko linjan virran

Ensiökäämi sisältää koko linjan jännitteen

Tyypit

Haavan tyyppi ja tankotyyppi

Sähkömagneettiset ja kapasitiiviset potentiaalityypit

Avoin piiri toisiopuolella

Virtamuuntajan toisiokäämiä ei saa jättää auki.

Potentiaalimuuntajan toisiokäämi voidaan jättää auki.

Sovellukset

Virran mittaus ja käyttösuojarele sähköasemalla

Jännitteen mittaus ja käyttösuojarele sähköasemalla

 

 

Mikä on virtamuuntajan toimintaperiaate

Virtamuuntaja on anturi, jota käytetään mittaamaan verkon virtaa. Virtamuuntajan toimintaperiaate perustuu sähkömagneettisen induktion lakiin, eli kun sähkövirta kulkee johdon läpi, syntyy magneettikenttä. Virtamuuntaja kuljettaa testattavan johtimen kelan läpi, ja kelan rautasydän on kytketty toisiokäämiin. Kun virta kulkee testattavan johtimen läpi, se luo sydämeen magneettikentän, joka välittyy sydämen ja toisiokäämin läpi.
Toisiokäämin sähkömagneettinen induktio tuottaa toisiojännitteen, joka on verrannollinen mitattavan johtimen virtaan. Yleensä toisiokäämissä on pistomuuntajasuhde, jonka kautta toisiojännite voidaan alentaa turvallisen alueen sisällä olevaan jännitearvoon ja siirtää sitten mittauslaitteeseen mittaussignaalina.
Koska virtamuuntaja indusoi vain virran toisiokäämiin, eikä sitä ole kytketty suoraan testattavaan johtoon, virtamuuntaja voi tarjota kosketuksettoman menetelmän virran mittaamiseen samalla kun se suojaa käyttäjää ja mittauslaitteita. Siksi virtamuuntajia käytetään laajalti sähköjärjestelmissä virran mittaamiseen, sähköverkon tilan ja toiminnan valvontaan sekä teholaitteiden suojaamiseen.

Hall Effect Transformer

 

Kuinka asentaa virtamuuntaja

 

 

Vahvista TT:n oikea koko
Ennen asennusta on tärkeää valita oikean kokoinen CT sovelluksellesi. Oikea mitoitus varmistaa tarkan virranmittauksen. Sopivan CT-koon määrittämiseksi harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin mitattava enimmäisvirta ja CT:n suhde. Valmistajan ohjeiden ja sähköinsinöörien kuuleminen voi auttaa tässä.

 

Tarkista johdon napaisuus
Johdon napaisuus on välttämätöntä tarkan mittauksen kannalta. Varmista, että virran suunta vastaa valmistajan toimittamia CT:n merkintöjä ja kytkentäkaavioita. Virheellinen napaisuus voi johtaa epätarkkoihin lukemiin.

 

Tarkista CT-suunta ja napaisuus
CT:n suunta ja napaisuus vaikuttavat merkittävästi. Varmista, että CT on oikein suunnattu mitattavaan johtimeen nähden. Oikea kohdistus on välttämätöntä tarkkojen lukemien ja turvallisuuden kannalta.

 

Varmista, että CT on sijoitettu oikeaan johtimeen
Aseta CT oikean johtimen tai kaapelin ympärille. Sen tulee ympäröidä johdin ilman esteitä tai ilmarakoja. Oikea sijoitus varmistaa, että CT voi mitata tarkasti johtimen läpi kulkevan virran.

 

CT-johdot Huomio
Kiinnitä erityistä huomiota CT:n johtoihin. Varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa, ilman näkyviä vaurioita tai kulumia. Vaurioituneet johdot voivat vaikuttaa CT:n suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

 

Liitä CT-johdot tuloliittimiin
Liitä lopuksi CT-johtojen johdot valvonta- tai mittauslaitteen tuloliittimiin. Noudata valmistajan ohjeita ja kytkentäkaavioita asianmukaisten liitäntöjen varmistamiseksi. Kiinnitä liitännät, jotta vältät löystymisen tai tahattoman irtoamisen.

 

Virtamuuntajan oikea asennus on välttämätöntä tarkan virranmittauksen ja sähköjärjestelmän yleisen turvallisuuden kannalta. Sinun tulee aina tutustua valmistajan ohjeisiin ja hakea tarvittaessa asiantuntija-apua. Seuraamalla näitä vaiheita voit varmistaa CT-laitteen oikean toiminnan ja säilyttää sähkömittaustesi eheyden.

 

Metering Current Transformers

 

Mitkä ovat virtamuuntajan rakenneosat

Virtamuuntajalla, yleisellä sähkömittauslaitteella, mitataan suurjännitevirtaa ja muunnetaan mitattu virta vakiovirran kokoa vastaavaksi signaaliksi. Sen päärakenne sisältää rautasydämen, käämityksen, magneettisen läpäisypolun ja kuoren.
Ensinnäkin rautasydän on yksi tärkeimmistä virtamuuntajan komponenteista, yleensä valmistettu rautamateriaalista, jolla on alhainen magneettinen läpäisevyys. Tämä osa pystyy luomaan magneettivuon virran kulkiessa ja keskittää mitatun virran vaikutuksen käämiin, jolloin syntyy indusoitunut sähkömotorinen voima.
Toiseksi käämitys on toinen ydinkomponentti virtamuuntajassa. Käämi on joukko keloja, jotka on kierretty rautasydämen ympärille, jonka läpi virtamuuntajan läpi tuleva tulovirta muodostaa magneettikentän. Kun magneettikenttä muuttuu, tämä osa voi tuottaa indusoituneen sähkömotorisen voiman ja tuottaa signaalin, joka on verrannollinen tulovirtaan.
Lisäksi vuopolku on toinen tärkeä osa virtamuuntajaa. Se yhdistää sydämen ja käämin toisiinsa läpäisevää polkua pitkin, jolloin magneettivuo voi virrata käämin läpi sujuvasti. Tämä osa on yleensä valmistettu rautaytimestä tai muusta erittäin läpäisevästä materiaalista.
Lopuksi kuori on virtamuuntajan suojakansi, joka voi suojata virtamuuntajan sisäosia ulkoisilta häiriöiltä ja vaurioilta. Kotelo on yleensä valmistettu kotelomateriaalista, kuten muovista tai metallista.

Mikä on virtamuuntajien sovellus
 
 

Suojaus ja ohjaus sähköjärjestelmissä

Virtamuuntajilla voidaan mitata suuria virtoja ja tuottaa suoja- ja ohjausjärjestelmiin sopivia pienivirtasignaaleja. Tällä tavalla voidaan havaita sähköjärjestelmän ongelmat, kuten virran ylikuormitus, oikosulut ja maadoitusvirheet, ja ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin onnettomuuksien välttämiseksi.

 
 
 

Tehon valvonta ja mittaus

Virtamuuntajia voidaan käyttää virran ja tehon mittaamiseen sähköjärjestelmissä tehonmittaukseen ja -valvontaan. Tämä on erittäin tärkeää voimayhtiöille ja voi auttaa heitä ymmärtämään paremmin sähköjärjestelmän toimintaa ja siten parantamaan sähköjärjestelmän vakautta ja luotettavuutta.

 
 
 

Teollisuuden automaation ohjaus

Virtamuuntajia käytetään laajalti myös teollisuusautomaation ohjauksessa, kuten moottorin ohjauksessa, valaistuksen ohjauksessa jne. Virtaa mittaamalla voidaan toteuttaa laitteiden, kuten moottoreiden ja valaistuksen ohjaus ja valvonta, mikä parantaa teollisuustuotannon tehokkuutta ja laatua. .

 

 

Kuinka valita virtamuuntaja

 

 

Virtamuuntajat (CT) ja jännitemuuntajat (VT), jotka tunnetaan myös nimellä potentiaalimuuntajat (PT), ovat olennaisia ​​komponentteja monien sähköjärjestelmien suunnittelussa, mukaan lukien energianmittaus, suojareleet ja virranlaadun valvonta. Oikean muuntajan valinta on ratkaisevan tärkeää näiden järjestelmien tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

 

Tarkkuusluokka:Ensimmäinen huomioon otettava kriteeri on muuntajan tarkkuusluokka. Tämä määrittää tarkkuustason, jonka muuntaja voi tarjota erilaisissa käyttöolosuhteissa. Kansainvälinen sähkötekninen komissio (IEC) on määritellyt useita tarkkuusluokkia, jotka vaihtelevat välillä {{0}}.1 - 10, joista 0,1 on tarkin. Tarkkuusluokka määräytyy CT:n tai VT:n kyvyn ylläpitää tietty virhetaso lähtösignaalissa tietyissä olosuhteissa.

 

Taajuusalue:Seuraava huomioitava tekijä on sovelluksen taajuusalue. Tämä määrittää käytettävän ydinmateriaalin ja käämirakenteen. Matalataajuisiin sovelluksiin suunnitelluissa CT:issä ja VT:issä on tyypillisesti laminoidusta piiteräksestä valmistetut ytimet, kun taas suurtaajuussovelluksiin suunnitelluissa ytimet voivat olla ferriitistä tai jauhemaisesta raudasta. Lisäksi käämirakenne on suunniteltava minimoimaan loiskapasitanssi ja -induktanssi.

 

Suhde ja taakka:Myös muuntajan suhde ja kuormitus ovat tärkeitä näkökohtia. Suhde määrittää ensiö- ja toisiovirtojen tai -jännitteiden välisen suhteen, kun taas taakka määrää maksimikuorman, jonka muuntaja pystyy käsittelemään lähtösignaalia vääristämättä. Suhde ja kuormitus on valittava huolellisesti, jotta muuntaja pystyy tarjoamaan tarkat ja luotettavat mittaukset kaikissa käyttöolosuhteissa.

 

Eristystaso:Muuntajan eristystaso on toinen tärkeä näkökohta. Tämä määrittää suurimman jännitteen, jonka muuntaja voi kestää ilman rikkoutumista. Eristystaso on valittava järjestelmän maksimijännitteen ja odotettavissa olevien ylijänniteolosuhteiden perusteella.

 

Ympäristöolosuhteet:Viimeinen huomioon otettava tekijä on ympäristöolosuhteet, joille muuntaja altistuu. Tämä sisältää sellaisia ​​tekijöitä kuin lämpötila, kosteus, korkeus ja tärinä. Ulkotiloihin tai ankariin ympäristöihin suunniteltujen CT- ja VT-laitteiden on kestettävä äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja muita ympäristörasituksia.

 

Mitä eri materiaaleja käytetään virtamuuntajissa

 

Virtamuuntajissa käytetään erilaisia ​​materiaaleja. Seuraavassa on joitain niistä, joita löytyy yleisesti.

 

Amorfinen teräs
Tämä suosittu valinta mahdollistaa täydellisten magneettisydämien luomisen muuntajaan. Ohuita metalliteippejä käytetään yhdessä vähentämään pyörrevirtoja. Tämä on hyvä ja tehokas vaihtoehto, jota käytetään nykyajan virtamuuntajissa.

 

Kiinteä rautaydin
Nämä ytimet ovat hyviä, jos haluat lisätä magneettivuoa säilyttäen samalla magneettikentän lisäämättä rautaa. Sitä käytetään erilaisissa muuntajissa; niitä ei kuitenkaan suositella vaihtovirtalaitteissa käytettäville.

 

Anokiteinen muuntajaydin
Nanokiteinen muuntajan ydin on yksi sopivimmista materiaaleista, joita voidaan käyttää virtamuuntajaksi. Tämä ydin on valmistettu yhdestä tai useammasta nanoarvoisesta materiaalista. Ne ovat erinomaisia ​​virtamuuntajille, koska ne ovat fantastisia etuja, joita voit saavuttaa tällä materiaalilla.

 

 
UKK
 
 

K: Mikä on virtamuuntaja?

V: Virtamuuntajat ovat sähköjärjestelmän virran tunnistavia yksiköitä, ja niitä käytetään tuotantoasemilla, sähköasemilla sekä teollisessa ja kaupallisessa sähkönjakelussa.

K: Mihin CT:tä ja PT:tä käytetään?

V: CT ja PT ovat molemmat mittalaitteita, joita käytetään virtojen ja jännitteiden mittaamiseen. Niitä käytetään, kun käytetään suuria määriä virtoja ja jännitteitä. CT:n ja PT:n tehtävänä on pienentää suurvirta ja korkea jännite parametriksi.

K: Mitä eroa on CT:n ja normaalin muuntajan välillä?

V: CT alentaa virtasignaaleja mittaustarkoituksiin, kun taas PT laskee korkeat jännitearvot pienemmiksi. Muuntajat on suunniteltu mittaamaan, ovatko sähköjärjestelmät tarkkoja ja turvallisia. Lisäksi CT- ja PT-muuntaja alentaa virtaa ja jännitettä korkeasta pieneen.

K: Onko virtamuuntaja AC vai DC?

V: Siten muuntajan lähtö antaa vaihtovirtaa (AC), ei tasavirtaa (DC). K. Muuntaja on suunniteltu muuttamaan 220 V:n vaihtovirtajännite 12 V:n vaihtojännitteeksi.

K: Miksi TT-suhde 100/5 tarkoittaa?

V: 100/5-suhde CT tarkoittaa, että ensiövirta on 20 kertaa suurempi kuin toisiovirta. Kun ensiöjohtimessa virtaa 100 ampeeria, toisiokäämissä virtaa 5 ampeeria.

K: Mitä tapahtuu, jos CT-napaisuus käännetään?

V: Jos käytetään virtamuuntajaa, jossa on epätäydellinen tähtikytkentä, jos jonkin vaiheen napaisuus käännetään, kytkemättömän virtamuuntajan yhden vaiheen (yleensä keskivaiheen) virta on useita kertoja suurempi kuin muiden vaiheiden.

K: Mikä on CT:n tehtävä?

V: Virtamuuntajaa (CT) käytetään toisen piirin virran mittaamiseen. CT:itä käytetään maailmanlaajuisesti suurjännitelinjojen valvontaan kansallisten sähköverkkojen välillä. CT on suunniteltu tuottamaan vaihtovirtaa toisiokäämiinsä, joka on verrannollinen sen ensiökäämin mittaamaan virtaan.

K: Onko CT askelmuuntaja?

V: Virtamuuntaja (CT) on eräänlainen instrumenttimuuntaja, joka on suunniteltu tuottamaan vaihtovirtaa toisiokäämitykseensä, joka on verrannollinen ensiökäämin mitattuun virtaan.

K: Miksi CT on toissijainen 1A tai 5A?

V: 5A toisiovirtaa käytetään, kun instrumentit tai releet ovat lähellä muuntajaa, eli alle 10 m (30 jalkaa). – 1A toisio valitaan mielellään, kun virtamuuntajan ja instrumenttimuuntajan tai releen välinen etäisyys on yli 10m (30ft).

K: Mikä on P1 ja P2 A-virtamuuntajassa?

V: Virtamuuntajan oikean asennussuunnan tunnistamiseksi määritä energian virtaussuunta mitattavassa kaapelissa. P1 osoittaa puolen, jossa virtalähde sijaitsee, kun taas P2 osoittaa kuormituspuolen.

K: Kuinka testata virtamuuntaja?

V: Virtamuuntajan (CT) lähtöjännite voidaan testata kentällä käyttämällä digitaalista yleismittaria millivoltin AC (mVac) alueella. Tämä testi on hyödyllinen sen varmistamiseksi, että CT toimii oikein ja että virta kulkee johtimessa, johon CT on asennettu.

K: Miksi CT:tä tarvitaan?

V: Tietokonetomografia (CT) on eräänlainen kuvantamistesti. CT-skannaus on helppo tapa lääkärillesi tarkastella luita, lihaksia, elimiä ja muita kehosi sisällä olevia rakenteita. Sitä käytetään usein myös erilaisten terveystilojen diagnosointiin, hoitoon ja seurantaan.

K: Kuinka lasket CT-jännitteen?

V: Jännite on yksinkertainen jakoratkaisu, yksinkertaisesti jakaa 1:1 PT-suhdearvo tunnetuksi verkkojännitteeksi; Esimerkiksi; 4160 / 120=34.66 tai 35:1. Virtamuuntajat eivät välttämättä ole niin helppoja. CT-suhteiden määrittämiseen on pääasiassa neljä menetelmää, joista yksi edellyttää, että piiri on jännitteetön.

K: Kuinka tarkistaa CT-napaisuus?

V: Yhdistämme P1:n positiiviseen syöttöön solusta.
Yhdistämme P2:n negatiiviseen syöttöön solusta.
Toisiolaatikosta annamme positiivisen syötön galvanometristä 1S1:stä.
Toisiolaatikosta annamme negatiivisen syötön galvanometristä 1S2:sta.

K: Kuinka lasket virtamuuntajan?

V: Jos Ip on ensiövirta ja Is on toisiovirta, virtamuuntajan suhde (CTR) lasketaan seuraavasti: CTR=Ip / Is Tämä suhde kertoo, kuinka paljon virta pienenee, kun se kulkee läpi. muuntaja.

K: Mitkä ovat virtamuuntajien kaksi päätarkoitusta?

V: Virtamuuntajaa (CT) käytetään toisen piirin virran mittaamiseen. CT:itä käytetään maailmanlaajuisesti suurjännitelinjojen valvontaan kansallisten sähköverkkojen välillä. CT on suunniteltu tuottamaan vaihtovirtaa toisiokäämiinsä, joka on verrannollinen sen ensiökäämin mittaamaan virtaan.

K: Miksi tarvitsemme virtamuuntajan?

V: Virtamuuntajia käytetään laajasti virran mittaamiseen ja sähköverkon toiminnan valvontaan. Jännitejohtojen ohella tulotason CT:t käyttävät sähkölaitoksen wattituntimittaria monissa suuremmissa kaupallisissa ja teollisissa tarvikkeissa.

K: Mikä on yleisin virtamuuntajan käyttö?

V: Virtamuuntajia käytetään periaatteessa mittaustarkoituksiin. Jos virtamuuntajaa ei käytetä, tulee käyttää suurikokoisia mittalaitteita ja valmistaa suurempia suojareleitä korkeiden virta-arvojen mittaamiseen. Tämä on sekä kallis että erittäin vaarallinen valinta.

K: Nostaako CT jännitettä?

V: Kun tehojohdin toimii yksikierroskääminä, toisiojohdon useat kierrokset CT:n toroidisydämen ympärillä saavat sen toimimaan jännitteen suhteen nostomuuntajana ja alaspäin suuntautuvana muuntajana. nykyiseen.

K: Mikä on paras materiaali virtamuuntajan ytimelle?

V: Varhaisimmat muuntajasydämet käyttivät kiinteää rautaa, mutta menetelmiä kehitettiin vuosien mittaan raakarautamalmin jalostamiseksi läpäisevämmiksi materiaaleiksi, kuten piiteräkseksi, jota käytetään nykyään muuntajasydämien suunnittelussa sen suuremman läpäisevyyden vuoksi.

Olemme ammattimaisia ​​virtamuuntajien valmistajia ja toimittajia Kiinassa. Jos aiot ostaa korkealaatuista virtamuuntajaa kilpailukykyiseen hintaan, tervetuloa saamaan ilmainen näyte tehtaaltamme. Myös räätälöity palvelu on saatavilla.

(0/10)

clearall