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


Hogyan működik az áramerősségelem (CT) rövidzárlat esetén?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A mérőtranzformátor (CT) működési elve rövidzárlat esetén.

Működési elv

Normál működési feltételek mellett a mérőtranzformátor (CT) másodlagos köre zárt és nagyon alacsony impedanciájú, ami a CT-t majdnem körzet állapotban tart. Rövidzárlat esetén a mérőtranzformátor viselkedése és jellemzői jelentősen megváltoznak.

Teljesítmény a rövidzárlat során

  1. Feszültség növekedése: A rövidzárlat esetén a másodlagos köre rendkívül alacsony impedanciája miatt a másodlagos áram elméletileg végtelenhez tendál. Azonban a valóságban az anyagok korlátai és a védő mechanizmusok jelenléte megakadályozzák ezt a végtelen növekedést. Ehelyett a másodlagos oldalon rendkívül magas feszültség jelentkezik, amit nyitott-kör túlfeszültségnek nevezünk.

  2. Védő mechanizmus aktiválása: A nagy feszültség hatására fellépő károk, mint a berendezések és a személyzet sérülése, elkerülésére a modern mérőtranzformátorok gyakran túlfeszültség-védőkkal (CTB-kkel) látják el. Ezek a védők gyorsan reagálnak a rendkívüli magas feszültség észlelésére, a másodlagos oldali berendezések védelméért feszültségkorlátozással és körzetszerűsítéssel.

  3. Jelzés és riasztás: Néhány fejlett védőeszköz a hiba pontos helyét a vezérlőpanelen jeleníti meg, és passzív jelkimenetet biztosít, így a műveletvezetők gyorsan felismerték és kezelhetik a problémát.

A rövidzárlat hatásai

  • Berendezések károsodása: Megfelelő védő intézkedések nélkül a rövidzárlat károsíthatja a mérőtranzformátort, valamint a kapcsolt mérőberendezéseket, relévédelmi berendezéseket stb.

  • Biztonsági kockázat: A rövidzárlat során fellépő magas feszültség és nagy áram tűzkeletkezést vagy más biztonsági incidenseket okozhat, komoly fenyegetést jelentve a műveletvezetők számára.

  • Rendszer instabilitása: A rövidzárlat befolyásolhatja az egész villamos rendszer stabilitását, ami relévégzési hibához vezethet, és ennek következtében a rendszer teljes védelmi funkciója is megsérülhet.

Összefoglalás

Összességében a mérőtranzformátorok rövidzárlat esetén feszültség-emelkedés jellegű viselkedést mutatnak, és beépített védő mechanizmusokat aktiválhatnak, hogy további károkat elkerüljék. A rendszer biztonságos és stabil működésének biztosítása érdekében megfelelő előrejelző intézkedéseket és védelmi stratégiákat kell alkalmazni a mérőtranzformátorok rövidzárlat esetén fellépő helyzetek kezelésére.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését