• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mikä on virtamuuja?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Mikä on virtaansiirto?

Virtaansiirron määritelmä

Virtaansiirto (CT) on määritelty instrumenttimuuntaja, jossa toissijainen virta on verrannollinen ensisijaiseen virtaan ja jossa ideaalisesti ei ole vaihe-eroa.

2850880b-827f-482b-81b0-5837ea95a4f9.jpg

CT:n tarkkuusluokka

Virtaansiirron tarkkuusluokka mitataan siten, kuinka tarkasti CT kopioi ensisijaisen virtan toissijaiseen, mikä on olennaista tarkalle mittaukselle.

Toimintaperiaate

Virtaansiirrot toimivat voimanmuunnosperiaatteen mukaisesti, jossa ensisijainen virta on järjestelmän virta, ja toissijainen virta riippuu ensisijaisesta virtasta.

Suhdevirhe virtaansiirrossa

Suhdevirhe virtaansiirrossa tapahtuu, kun ensisijainen virta ei kuvastu täydellisesti toissijaisessa virrassa ytimen magneittistä sähköjännitystä takia.

146cf536-554b-4a20-a9c6-5173803b559c.jpg

  • Is – Toissijainen virta.

  • Es – Toissijaisesti aiheutettu sähköjännite.

  • Ip – Ensisijainen virta.

  • Ep – Ensisijaisesti aiheutettu sähköjännite.

  • KT – Kierrosluku = Toissijaiset kierrokset / ensisijaiset kierrokset.

  • I0 – Magneittinen sähköjännitysvirta.

  • Im – I0:n magnetisoiva komponentti.

  • Iw – Ytimen hukkavirta I0:sta.

  • Φm – Päävirta.

427eaa09-46ae-4eb7-bc86-d4cfed80500d.jpg

CT-virheiden vähentäminen

  • Korkean permeabiliteetin ja alhaisen hystereesi-häviön magneettisten materiaalien ytimen käyttö.

  • Nominaalisen taakan säilyttäminen lähellä todellista taakkaa.

  • Fluxipolun minimoinnin varmistaminen ja ytimen poikkileikkausalan lisääminen, ytimen yhdisteen minimointi.

  • Toissijaisen sisäisen impedanssin pienentäminen.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä