Áramtranszformátor

Az Ön professzionális áramtranszformátor-gyártója Kínában

A Sunbow Group új típusú amorf, nanokristályos, szilikon acéllemezek és más mágneses anyagok és kapcsolódó termékek tervezésére, fejlesztésére és gyártására specializálódott. A cég fő termékei közé tartoznak a különböző típusú amorf, nanokristályos szalagok, valamint a nagy- és kisfeszültségű áramváltó magok, a precíziós áramváltó magok, a közös módusú induktormagok, a PFC induktormagok, a nagyfrekvenciás transzformátormagok és a kapcsolódó eszközök.

Testreszabott megoldások

Élen járunk a tervezés által vezérelt megközelítésben, amely kihívást jelentő és egyedi megoldásokat kínál a mágneses magokhoz vagy gyártáshoz szükséges alkatrészekhez. Legyen szó egyszerű vagy összetett szükségletről, mi tudunk megoldást kidolgozni céljainak eléréséhez. Házon belüli szakértőkkel olyan prototípusokat tervezhetünk, fejleszthetünk és tesztelhetünk, amelyek megfelelnek az alkalmazás teljesítmény- és környezetvédelmi követelményeinek.

Speciális berendezések

A cég olyan fejlett berendezésekkel rendelkezik, mint a nagyméretű vákuum olvasztó kemencék, nyomás alatti porlasztó szalagok, különböző mágneses izzító kemencék, valamint szoros együttműködés a hazai tudományos kutatóintézetekkel és egyetemekkel, ami biztosítja a cég K+F képességét és termékminőségét.

 

Teljes képesítések

Jelenleg a vállalat két gyártási bázissal rendelkezik, számos szabadalmaztatott technológiával, és megfelelt az ISO9001, IATF16949 minőségirányítási rendszer tanúsítványának. Minden termék megfelelt az ROHS, SGS és egyéb környezetvédelmi tanúsítványoknak.

 

Alkalmazások széles skálája

A cég elsősorban az új energetikai járművek, a fotovoltaikus energiatermelés, a szélenergia, az okos háztartási készülékek, az intelligens mérők, a vezeték nélküli töltés, valamint a különböző tápegységek, inverterek, szűrőinduktorok és árnyékoló anyagok területét szolgálja ki a nemzeti stratégiai feltörekvő iparágakban.

 

Áramváltó bemutatása
 

Az áramváltó (CT) egy olyan típusú transzformátor, amelyet a váltakozó áram (AC) csökkentésére vagy szorzására használnak. A szekunderben olyan áramot állít elő, amely arányos a primerben lévő árammal. Az áramváltók a feszültség- vagy potenciáltranszformátorokkal együtt műszertranszformátorok. A műszertranszformátorok a feszültség vagy áram nagy értékeit kis, szabványosított értékekre skálázzák, amelyek könnyen kezelhetők a mérőműszerek és a védőrelék számára. A műszertranszformátorok leválasztják a mérő- vagy védelmi áramköröket a primer rendszer nagyfeszültségétől. Az áramváltó olyan szekunder áramot biztosít, amely pontosan arányos a primerben folyó árammal. Az áramváltó elhanyagolható terhelést jelent a primer áramkör számára. Az áramváltók a villamosenergia-rendszer áramérzékelő egységei, és termelőállomásokon, elektromos alállomásokon, valamint ipari és kereskedelmi villamosenergia-elosztásban használatosak.

 

Az áramváltók előnyei

Biztonsági szigetelés
A CT-k elektromos leválasztást biztosítanak a primer áramkör (nagy áramú oldal) és a szekunder áramkör (alacsony áramú oldal) között. Ez a leválasztás növeli a biztonságot azáltal, hogy megakadályozza, hogy nagy áramok érjék el a mérő- és felügyeleti berendezéseket.

 

Alkalmazások széles választéka Sokoldalúság
Az áramváltók sokféle alkalmazásra alkalmasak, az elektromos berendezések védelmétől az ipari folyamatok energiafogyasztásának felügyeletéig és a megújuló energiarendszerekig.

Pontosság Nagy pontosság

Az áramváltók kivételes pontosságukról ismertek az árammérés során. Változó terhelési feltételek mellett is megbízható és pontos leolvasást biztosítanak.

Megbízhatóság és tartósság

A CT-k robusztusak és hosszú távú használatra készültek. Ellenállnak a zord környezeti feltételeknek, és továbbra is pontos méréseket végeznek.

Könnyű telepítés Egyszerűség

Az áramváltók viszonylag könnyen telepíthetők és karbantarthatók, így a felhasználók széles köre számára hozzáférhetőek.

 

Current Transformer for Electricity Meter

 

Áramváltók építése

Az áramváltó magja szilíciumacél laminálással épül fel. A nagy pontosság elérése érdekében a magok készítéséhez Permalloyt vagy Mumetal-t használnak. Az áramváltók primer tekercsei a mérendő áramot viszik, és a főáramkörre csatlakoznak. A transzformátor szekunder tekercsei a mérendő áramerősséggel arányos áramot viszik, és a mérők vagy a műszerek áramtekercseihez csatlakoznak.
A primer és a szekunder tekercs szigetelve van a magoktól és egymástól. A primer tekercs egymenetes tekercs (más néven rúdprimer), és a teljes terhelési áramot hordozza. A transzformátorok szekunder tekercsének nagy menetszáma van.
A primer áram és a szekunder áram arányát az áramkör áramváltó arányaként ismerjük. A transzformátor áramviszonya általában magas. A szekunder áram névleges értéke 5A, 1A és 0.1A. A jelenlegi elsődleges névleges feszültség 10A és 3000A vagy több között változik.
Az áramváltó működési elve kissé eltér a teljesítményváltóétól. Áramváltóban a terhelés impedanciája vagy a szekunder terhelése kissé eltér a teljesítményváltókétól. Így az áramváltó szekunder áramköri feltételek mellett működik.

 

Az áramváltók fő paraméterei
 

Amikor egy adott alkalmazáshoz áramváltót választunk, számos kulcsfontosságú paramétert kell figyelembe venni:

Pontossági osztály

Ez jelzi a hiba mértékét a transzformátor kimenetén belül. A különböző alkalmazások különböző szintű pontosságot igényelnek.

Névleges elsődleges áram

Ez annak az áramnak a névleges értékére vonatkozik, amelynek mérésére a transzformátort tervezték.

Teherbesorolás

Az áramváltó terhelése leírja a szekunder áramkör teljes impedanciáját VA-ban (Volt-Amper), amelyet a CT névleges áramerősséggel és pontossággal képes táplálni.

 

Háromféle áramváltó
 

Ablak Áramtranszformátorok
Az ablakáram-transzformátor egy olyan transzformátor, amely egy mag köré tekert szekunder tekercsből és a mag nyílásán keresztül továbbított primerből áll. Miután a szekunder a mag köré tekercselt, a szerelvényt öntőformába helyezik, és szigetelőanyagot fecskendeznek a transzformátor köré. A tekercsből csapok kerülnek ki. Az ablakon átvezetett elektromos vezeték elsődlegesként működik. Ezt az elkészült szerelvényt ablak áramváltónak nevezik.

 

Bar Áramtranszformátorok
A rúdáram-transzformátor egy speciális típusú ablakáram-transzformátor, amelynek szilárd rúdja állandóan az ablakon keresztül van elhelyezve. A rúdáram-transzformátor ellenáll az erős túláram feszültségeinek. Az olyan mágneses feszültségek elkerülése érdekében, amelyek tönkretehetik a buszt és károsíthatják a transzformátort, ügyelni kell arra, hogy ezeket a transzformátorokat megfelelően rögzítsék a szomszédos vezetékekhez képest. Az ilyen típusú transzformátorok jellemzően olyan berendezéseken találhatók, ahol a potenciál 25 kV vagy kisebb.

 

Seb áramváltók
A tekercses áramváltó egy olyan transzformátor, amelynek külön primer és szekunder tekercselése van egy laminált mag körül. A tekercses áramváltót úgy tervezték meg, hogy a primer tekercs egy vagy több menetes nagy keresztmetszetű vezetékből áll, amely sorba van kapcsolva a mérendő áramkörrel. Ez a fajta áramváltó az alállomások nagyfeszültségű oldalán található, és tartalmaz egy primer vezetőt, amely az áramot viszi, és egy tekercses áramváltót a kimeneti áram számára.

 

 

Az áramváltók funkciói

Az áramváltó fő funkciója, hogy az AC áramkörben lévő nagy áramot a kis áram bizonyos részévé alakítsa (a kínai szabvány 5 amper) mérési és relévédelem céljából.
Az áramtermelés, átalakítás, átvitel és elosztás során az eltérő elektromos berendezések miatt az áramerősség általában több tíz ampertől több tízezerig terjedő biztonságos, és ezekhez az áramkörökhöz nagyfeszültség is társulhat. Ezért ezen vezetékek áramköreinek monitorozása és mérése, valamint a nagyfeszültségek és nagyáramok jelentette veszélyek kezelése érdekében jelenleg áramváltókra van szükség. Villanyszerelő bilincs mérő, amely váltóáram mérésére szolgáló készülék, bilincse átmenő magos áramváltó.

Ct for Single-phase Electricity Meters

 

Mi az áramtranszformátor és potenciáltranszformátor?
 

Áramtranszformátor

Más néven CT-k, az áramváltók olyan eszközök, amelyek váltakozó áramot mérnek. Széles körben használják nagy erejű áramok mérésére.
Az áramváltó lényegében a nagy áramot egy alacsonyabb, biztonságosabb szintre csökkenti, amelyet megfelelően kezelhet. Csökkenti a mérendő áramerősséget, hogy átlagos tartományú ampermérővel tudja mérni.
Funkciók:
● Nagy primer áramok átalakítása kis 1A/5A árammá
● A mérőműszer tekercsének áramellátása és a védőrelé
● Elválasztja a primer feszültséget a szekunder feszültségtől.
Jellemzők:
● A műszer áramtekercsének ellenállása, amelyre a CT szekunder tekercsét csatlakoztatják, kicsi. A CT transzformátor normál körülmények között a rövidzárhoz közeli állapotban működik
●Az elsődleges tekercs az áramban sorba van szerelve.

Potenciális transzformátorok

Másrészt a potenciális transzformátorok, más néven feszültségtranszformátorok, mérik a tápegység egy aspektusát. Míg az áramváltó áramot mér, a potenciáltranszformátor feszültséget mér. Az amerikai otthonok többsége különböző célokra különböző feszültségeket használ.
Funkciók:
● Méri és kisebb értékekre csökkenti a nagyfeszültségű értékeket
● A feszültségtranszformátorok arányosan alakítják át a nagyfeszültséget 100 V-os vagy alacsonyabb szabványos szekunder feszültséggé a védő- és mérőműszerek/eszközök könnyebb kihasználása érdekében.
●A nagyfeszültség leválasztására a villanyszerelőktől a PT segítségével.

Az áramtranszformátorok és a potenciális transzformátorok közötti különbség

● Funkció:Az egyik fő különbség a CT és PT transzformátorok között a funkciójuk. Egyrészt az áramváltó a nagy áramerősséget biztonságosabb és jobban kezelhető szintre csökkenti, amelyet Ön mérhet. A nagy primer áramokat kis 1A/5A áramokká alakítja, amelyek az ampermérőn mérhetők. Másrészt a potenciál (feszültségtranszformátor) méri és csökkenti a nagyfeszültségű értékeket kisebb értékekre. A nagyfeszültséget 100 V-os vagy alacsonyabb szabványos szekunder feszültséggé alakítja.
●Típusok:Az áramváltó két típusra oszlik, beleértve a tekercses és zárt magot. A potenciáltranszformátor szintén két kategóriába (típusba) sorolható, beleértve az elektromágneses és a kondenzátorfeszültséget.

 

Az áramváltók alkalmazásai

Mérés
Az áramtranszformátorok segítik a nagyfeszültségű és nagyáramú áramkörök mérését azáltal, hogy kezelhető szintekre fordítják azokat. Ez lehetővé teszi az energiaáramlás biztonságos felügyeletét és szabályozását, hozzájárulva a hálózat hatékony működéséhez.

Terhelés elosztás
A CT-k teljesítménytényező-korrekciós rendszerekben is használhatók. A terhelési áram pontos mérésével elősegítik a terhelés fázisok közötti kiegyenlítését, ezáltal javítva a rendszer hatékonyságát.

Védelem
Az áramellátó rendszerekben a védőrelék biztosítják a biztonságot azáltal, hogy hibaállapot esetén lekapcsolják az áramköröket. A CT-k biztosítják a szükséges bemeneti jeleket ezekhez a relékhez, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan végezzék munkájukat.

 

Milyen anyagokat használnak az áramváltókban?
 

Az áramváltókban különféle típusú anyagokat használnak. Az alábbiakban felsorolunk néhányat, amelyek gyakran megtalálhatók.

Amorf acél

Ez a népszerű választás lehetővé teszi a tökéletes mágneses magok létrehozását a transzformátorban. Vékony fémszalagokat együtt használnak az örvényáramok csökkentésére. Ez egy jó és hatékony lehetőség, amelyet manapság az áramváltókban használnak.

Tömör vasmag

Ezek a magok akkor jók, ha növelni akarjuk a mágneses fluxust, miközben megtartjuk a mágneses teret anélkül, hogy növelnénk a vasat. Különféle transzformátorokban használják; azonban nem ajánlottak a váltakozó áramú készülékekhez használtakhoz.

Nanokristályos transzformátor mag

A nanokristályos transzformátormag az egyik legalkalmasabb anyag, amely áramváltóhoz használható. Ez a mag egy vagy több nanoértékű anyagból készül. Kiválóan alkalmasak az áramváltókhoz, mivel fantasztikus előnyöket érhet el ezzel az anyaggal.

 

Az áramváltó tervezési és gyártási folyamata
Amorphous Reactor
Amorphous Reactor
Ct for Three-phase Electricity Meters
Common Mode Choke Coil

Tervezés és tervezés
Az első lépés a részletes tervezési és műszaki terv elkészítése. Ez magában foglalja a specifikációk meghatározását, például a névleges áramerősséget, a pontossági osztályt, a terhelést, a szigetelési követelményeket és a fizikai méreteket. A kialakítás tartalmazza a maganyagot, a fordulatszámot, a tekercselés konfigurációját és a ház kialakítását is.
Anyagbeszerzés
A terv elkészülte után a szükséges anyagok beszerzése megtörténik. Ez magában foglalja a maganyag, a szigetelőanyagok, a tekercselő vezeték, a perselyek, a kivezetések és a CT-hez szükséges egyéb alkatrészek beszerzését.

Core Gyártás
A CT magja jellemzően kiváló minőségű szilícium acél laminátumokból készül. A laminálásokat úgy vágják és rakják egymásra, hogy a tervben meghatározott magformát alakítsák ki. Az egymásra helyezett magot ezután rögzítik és szigetelik a magveszteségek minimalizálása és a mágneses tulajdonságok javítása érdekében.

Kanyargó
A primer és szekunder tekercsek szigetelt réz- vagy alumíniumhuzalból készülnek. A tekercselő huzalt óvatosan a mag köré tekerjük a megadott fordulatszám és konfiguráció szerint. A tekercsek és a rétegek közé szigetelő anyagokat, például szigetelőszalagot vagy lakkot alkalmaznak, hogy biztosítsák a megfelelő szigetelést és megakadályozzák a rövidzárlatokat.

Szerelés
A tekercsekkel ellátott mag ezután össze van szerelve más alkatrészekkel, például perselyekkel és sorkapcsokkal. A perselyek elektromos csatlakozást biztosítanak a primer és szekunder tekercsekhez, a sorkapcsok pedig lehetővé teszik a CT külső csatlakozását. A szerelvény biztonságosan fel van szerelve egy házba vagy burkolatba, amelyet úgy terveztek, hogy mechanikai védelmet és környezeti tömítést biztosítson.

Szigetelés és impregnálás
A CT-t szigetelési teszteknek vetik alá, hogy biztosítsák a megfelelő elektromos szigetelést a tekercsek és az alkatrészek között. Szigetelő anyagok, például epoxigyanta vagy olaj, használhatók a CT impregnálására a jobb szigetelés és a hőteljesítmény javítása érdekében.

Tesztelés és kalibrálás
A gyártás után a CT-n egy sor tesztet vetnek alá teljesítményének és pontosságának ellenőrzésére. Ez magában foglalja az arányvizsgálatokat, a terhelési vizsgálatokat, a pontossági teszteket, a szigetelési teszteket és a vonatkozó szabványok által meghatározott egyéb elektromos teszteket. A CT kalibrálható is a pontos mérési és védelmi képességek biztosítása érdekében.

Minőségellenőrzés és megfelelőség
A gyártási folyamat során szigorú minőség-ellenőrzési intézkedéseket vezetnek be annak biztosítására, hogy a CT megfeleljen a meghatározott tervezési követelményeknek, és megfeleljen a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak. Ez magában foglalja az ellenőrzéseket, a dokumentációt és a minőségirányítási rendszerek betartását.

Csomagolás és Szállítás
Miután a CT átment minden teszten és minőségi ellenőrzésen, gondosan becsomagolják, hogy megvédjék a szállítás során. Megfelelő címkézést és dokumentációt készítenek, és a CT-t a kijelölt helyre szállítják.

 

 
Tanúsítványaink

 

Minden termék megfelelt az ROHS, SGS és egyéb környezetvédelmi tanúsítványoknak.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Vizsgáló berendezéseink

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Az áramváltó gyakori problémája

 

K: Mi az az áramváltó? És mikor kell használni?

V: Az elektromos áram intenzitásának mérése jó módszer a berendezések elektromos fogyasztásának szabályozására épületben, ipari területen, felhasználásban, raktárban. Az áramfelvétel jelenléte, az áramerősség szintje amperben az aktivitás mutatói. Az áramerősség mértéke lehetővé teszi például, hogy következtetést lehessen levonni egy gép működési szintjére (készenléti, vagy üzemmód csökkentett, normál, intenzív). Egy szállodában ez lehetővé teszi egy személy jelenlétére, vagy egy üres helyiségre, amelynek elektromos berendezése még aktív. Egy épületben ez lehetővé teszi az (elektromos) aktivitás szintjének zónánkénti azonosítását. Ha a kommunikáló villanyóra elhelyezése lehetővé teszi egyrészt az áramerősség mérését, de a teljesítmény és különösen az elfogyasztott energia visszanyerését is, sok olyan eset van, amikor a fogyasztás és/vagy az elektromos fogyasztásmérő felszerelésének bonyolultsága nem indokolt.

K: Hogyan használják az áramváltót (ct) a mérésben?

V: Az áramváltó (CT) egyfajta műszertranszformátor, amelyet egy elektromos áramkör váltakozó áramának mérésére használnak. Ez egy primer tekercsből áll, amely az áramot a mért áramkörhöz vezeti, és egy szekunder tekercsből (vagy egynél többből) csatlakozik egy mérőműszerhez vagy más műszerhez. A szekunder tekercs árama arányos a primer tekercs áramával. Az áramváltónak, mint minden más elektromos transzformátornak, van egy főtekercse, egyetlen fordulattal (a vezetővel), egy maggal és egy szekunder tekercseléssel; A fizikai elvek ugyanazok, mint a feszültségváltónál. A mérőműszerhez túl erős nagy váltakozó áram folyik át a primer tekercsen, ami mágneses teret hoz létre a magban, majd a szekunder tekercsben alacsony áram keletkezik a magban lévő mágneses mezőn keresztül a tényleges elektromos áram biztonságos mérése érdekében. .

K: Mi az áramváltó szerkezete?

V: Az áramváltók alapvetően három részből állnak: egy mágneses vasmagból, egy erre a magra tekercselt primer tekercsből, és egy szekunder tekercsből, amely erre az elsődleges tekercsre van feltekerve ellentétes irányban. A primer tekercsen áthaladó áram mágneses fluxust hoz létre a mágneses vasmagon. Ez a mágneses fluxus a magban feszültséget indukál a szekunder tekercsen. A szekunder tekercseléssel párhuzamosan csatlakoztatott mérőeszköz a mágnesvas magban ellenkező irányú mágneses fluxust hoz létre, mivel a szekunder körön áthaladó áram ellentétes a tekercselés irányával. Ez a mágneses fluxus kiegyenlíti a primer tekercsen áthaladó áram által létrehozott mágneses fluxust. Emiatt az áramváltók szekunder végeit mérőeszközzel vagy terheléssel rövidre kell zárni. Ellenkező esetben az ellenkező irányú mágneses fluxus nem lép fel, és mivel a fluxus nincs kiegyensúlyozott, a mágneses vasmag felmelegedhet és meghibásodhat. Ezenkívül ez a helyzet veszélyt jelent a felhasználókra, mivel megnöveli a feszültséget a szekunder végeken.

K: Mire használható az áramváltó?

V: Áramváltót használnak a vezetéken áthaladó nagy áram mérésére, valamint szigetelőeszközként a tápáramkörök és a mérőeszközök között.

K: Mi a különbség a feszültségváltó és az áramváltó között?

V: A feszültségtranszformátor nagyfeszültséget mér, és párhuzamosan van csatlakoztatva a vonalon. Az áramváltó nagy áramerősséget mér, és sorba van kötve a mérendő vezetékkel.

K: Miért nevezik az áramváltót emelő transzformátornak?

V: Az áramváltó a primer oldalon lévő nagy áramot a szekunder tekercsben lévő alacsony árammá alakítja. A transzformátor megnöveli a feszültséget a szekunder oldalon a szekunder tekercseken áthaladó áram csökkentésével.

K: Miért nem szabad nyitva tartani az áramváltót?

V: Egy mágneses áramkörben a magnetomotoros erő (MMF) a mágneses fluxus létrehozásáért és mozgásáért felelős erő. Amikor áram folyik át a primer tekercseken, a primer oldalon létrehozott MMF N1 ✕ I1 (amper-fordulat).
Az elsődleges oldalon előállított MMF mágneses fluxus képződéséhez vezet, amely átáramlik a magon, MMF-et és mágneses fluxust hoz létre a szekunder oldalon. A másodlagos oldali PPA-t jellemzően az elsődleges oldalon lévő PPA egyensúlyozza ki. Amikor egy terhelést csatlakoztatnak a szekunder tekercshez, az áram elkezd folyni a tekercsben, saját mágneses fluxust generálva, amely összekapcsolódik az elsődleges tekercssel. Például a szekunder tekercsen átfolyó áram növekszik, ha a szekunder oldalra kapcsolt terhelés csökken. Ez növeli a fluxust a szekunder oldalon, ezáltal kölcsönös indukció révén növeli a primer oldalon a nettó fluxust. Ezért a mágneses fluxus az elsődleges és a szekunder oldalon változatlan marad.
Ha egy áramváltó szekunder oldala nyitva marad, a szekunder tekercseken átmenő áram nullává válik; így a szekunder tekercsben termelt MMF, amely általában kiegyensúlyozza az elsődleges tekercsben termelt MMF-et, nullává válik. Mivel nincs ellen-PPA, a nem ellentétes elsődleges PMF nagyon nagy fluxust termel a magon belül, ami a következőkhöz vezet:
Túlzott magveszteségek. A magveszteség a magon belüli energiaveszteség, amelyet váltakozó mágneses fluxus okoz. Az instabil mágneses tér végül tönkreteszi a mag anyagának működését.
A tekercs felmelegítése a határon túlra.
A tekercs szigetelésének sérülése.
Ezenkívül a nagy szekunder feszültség veszélyt jelenthet a kezelők számára. Ezért bevett gyakorlat a másodlagos oldal földelése, hogy elkerülje a kezelőt érő áramütés veszélyét.

K: Hogyan működnek az egyfázisú és többfázisú áramváltók (CT-k)?

V: A fánk alakú, egyfázisú műszertranszformátorok és a 3+lyukblokkos, többfázisú műszertranszformátorok az áramellátó rendszer állandó részeként, vagy ideiglenes monitorozáshoz „kapcsos” kialakításként telepíthetők. A szekunder áram (általában sokkal alacsonyabb, mint a primer áram) felügyelhető, vagy "hibabiztos" jelzőként használható a rendszer leállítására túláram vagy aluláram esetén.

K: Milyen jellemzői vannak az áramváltóknak?

V: ●Egyfázisú és többfázisú CT-k, amelyeket az ügyfél specifikációi szerint terveztek és gyártottak.
● Seb-specifikus arány (elsődleges és másodlagos arány).
● Kiszámítható jellemzők – túlterhelések és rövidzárlatok.

K: Mi a különbség a CT és a PT között?

V: A CT a nagy áramértéket alacsony áramértékre változtatja, míg a PT a nagyfeszültséget alacsony feszültségre változtatja.

K: Az áramváltó fokozatos transzformátor?

V: Elvileg a CT egy lépcsős transzformátor.

K: Miért van sorba kötve a CT?

V: A CT sorba van kötve a vezetéken keresztül, hogy a vonali áramot a mérőműszernek megfelelő 1/5 amperre módosítsa, különben a relé. Ezeket a transzformátorokat a vezetőben átfolyó hatalmas áram kiszámítására használják.

K: Mi a CT arány?

V: Az i/p primer áram és az o/p szekunder áram aránya teljes terhelésnél.

K: Miért használnak CT-t az alállomásokon?

V: Ezt a transzformátort mérési és védelmi célokra használják az alállomáson. Így ez az áramváltó áttekintéséről szól, amely magában foglalja annak meghatározását, működési elvét, felépítését, különböző típusait, hibákat és alkalmazásokat.

K: Mi az áramváltó működési elve?

V: Az áramváltó egy érzékelő, amelyet a hálózatban lévő áram mérésére használnak. Az áramváltó működési elve az elektromágneses indukció törvényén alapul, vagyis amikor elektromos áram áthalad egy vezetéken, mágneses mező keletkezik. Az áramváltó a vizsgált vezetéket egy tekercsen vezeti át, a tekercsben lévő vasmag pedig egy szekunder tekercshez van csatlakoztatva. Amikor az áram áthalad a vizsgált vezetéken, mágneses mezőt hoz létre a magban, amely a magon és a szekunder tekercsen keresztül továbbítódik.
A szekunder tekercsben lévő elektromágneses indukció a mért vezetékben lévő árammal arányos szekunder feszültséget hoz létre. Általában a szekunder tekercsben van egy dugaszolható transzformátor áttétel, amelyen keresztül a szekunder feszültség egy biztonságos tartományon belüli feszültségértékre csökkenthető, majd mérőjelként továbbítható a mérőkészülékhez.
Mivel az áramváltó csak a szekunder tekercsben indukál áramot, és nincs közvetlenül csatlakoztatva a vizsgált vezetékhez, az áramváltó érintésmentes árammérési módszert biztosít, miközben védi a kezelőt és a mérőberendezést. Ezért az áramváltókat széles körben használják az áramellátó rendszerekben az áramerősség mérésére, az elektromos hálózat állapotának és működésének figyelésére, valamint az elektromos berendezések védelmére.

K: Mi a különbség a CT és a normál transzformátor között?

V: Összefoglalva, a fő különbség az, hogy a CT-t kifejezetten az áram mérésére tervezték, míg a transzformátort elektromos energia átvitelére használják az áramkörök között. A fő különbség az áramhordozó képesség.

K: Mikor kell CT-t használni?

V: A CT-vizsgálatok felhasználhatók betegségek vagy sérülések azonosítására a test különböző régióiban. Például a CT hasznos szűrőeszközzé vált a lehetséges hasi daganatok vagy elváltozások kimutatására. Különböző típusú szívbetegségek vagy rendellenességek gyanúja esetén a szív CT-vizsgálata rendelhető el.

K: Miért érdemes a CT-t elektromosságban használni?

V: Az áramváltókat védelemre, mérésre és vezérlésre használják a nagyfeszültségű elektromos alállomásokon és az elektromos hálózatban. Az áramváltók beépíthetők a kapcsolóberendezésekbe vagy a készülék perselyébe, de nagyon gyakran szabadon álló kültéri áramváltókat használnak.

K: Működnek az áramváltók DC-n?

V: A transzformátor nem működik DC-n. Az egyenáramnak nincs változó mágneses mezője, amely a transzformátor primer tekercsén keresztül táplálva indukálódik. Így csak egy állandó mágneses tér hat a másodlagosra, és nem indukál feszültséget annak kivezetésein.

K: Mik az áramváltó tervezési jellemzői?

V: A jó áramváltó kialakítása általában a szekunder oldali alacsonyabb feszültségre, a nagy áteresztőképességű anyagok használatára, a nagy magfelületre és a nagy szekunder fordulatokra összpontosít. A maganyag kiválasztásánál szokásos szempontok közé tartozik az alacsony magveszteség, az alacsony reluktancia érték és az alacsony fluxussűrűség.

Professzionális áramtranszformátor gyártók és beszállítók vagyunk Kínában, magas színvonalú, testreszabott szolgáltatás nyújtására szakosodva. Szeretettel várjuk, hogy Kínában gyártott áramváltót vásároljon itt gyárunkból.

(0/10)

clearall