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


短絡時の電流変換器(CT)の動作原理はどのようなものですか

Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

ショートサーキット時の電流変換器(CT)の動作原理。

動作原理

通常の動作条件下では、電流変換器(CT)の二次回路は閉ループで非常に低いインピーダンスを持ち、CTはほぼ短絡状態で動作します。ショートサーキットが発生すると、電流変換器の挙動と特性は大きく変わります。

ショートサーキット時の性能

  1. 電圧上昇:ショートサーキットのシナリオでは、二次回路の非常に低いインピーダンスにより、理論的には二次電流は無限大に近づきます。しかし、実際には材料の制約や保護機構の存在により、この無限大の増加は防がれます。代わりに、二次側に異常な高電圧が現れ、これがオープンサーキット過電圧と呼ばれる現象です。

  2. 保護機構のトリガー:このような高電圧が設備や人員を損傷するのを防ぐため、現代の電流変換器にはしばしば過電圧保護装置(CTB)が装備されています。これらの保護装置は異常な高電圧を検知したときに迅速に対応し、電圧制限とショートサーキットによって二次側の設備を保護します。

  3. 表示とアラーム:一部の高度な保護装置はパネル上で具体的な故障位置を表示し、パッシブ信号出力を提供することで、操作者が問題を迅速に特定し対処することができます。

ショートサーキットの影響

  • 機器の損傷:適切な保護措置を講じなければ、ショートサーキットは電流変換器や接続された測定機器、リレー保護装置などを損傷させる可能性があります。

  • 安全上の危険:ショートサーキットによって生成される高電圧と大電流は火災やその他の安全上の事故を引き起こす可能性があり、操作者に対して重大な脅威となります。

  • システムの不安定性:ショートサーキットはまた、全体的な電気システムの安定性にも影響を与え、リレーオペレーションの失敗につながり、結果的にシステム全体の保護機能に影響を与える可能性があります。

結論

要約すると、ショートサーキット条件では電流変換器は電圧上昇の特性を示し、内部の保護機構が起動してさらなる損傷を防ぐことがあります。システムの安全性と安定した動作を確保するためには、電流変換器のショートサーキット条件に対処するための適切な予防措置と保護戦略を講じる必要があります。


著者へのチップと励まし
トピック:
おすすめ
整流器と電力変圧器のバリエーションについて理解する
整流器と電力変圧器のバリエーションについて理解する
整流変圧器と電力変圧器の違い整流変圧器と電力変圧器はどちらも変圧器の一種ですが、応用と機能的な特性において根本的に異なります。街路灯柱でよく見かける変圧器は通常電力変圧器であり、一方、工場で電解槽やめっき設備に電力を供給する変圧器は通常整流変圧器です。これらの違いを理解するには、動作原理、構造的特徴、および運用環境の3つの側面を検討する必要があります。機能的には、電力変圧器は主に電圧レベルの変換を担当します。例えば、発電機からの出力を35 kVから220 kVへ昇圧して長距離送電し、その後地域配電のために10 kVに降圧します。これらの変圧器は電力システムにおける移動者のような役割を果たし、電圧変換に専念します。一方、整流変圧器は交流から直流への変換のために設計されており、通常は整流装置と組み合わせて特定の直流電圧に変換します。例えば、地下鉄の牽引システムでは、整流変圧器が電網からの交流電力を1,500 Vの直流に変換して列車を駆動します。構造設計も大きな違いがあります。電力変圧器は線形の電圧変換を重視し、高圧巻線と低圧巻線間の正確な巻数比を持っています。一方、整流変圧器は整流中に生成
10/27/2025
SSTトランスコア損失計算と巻線最適化ガイド
SSTトランスコア損失計算と巻線最適化ガイド
SST高周波絶縁トランスコア設計と計算 材料特性による影響:コア材料は、異なる温度、周波数、磁束密度の下で異なる損失特性を示します。これらの特性は全体的なコア損失の基礎となり、非線形特性を正確に理解する必要があります。 漏れ磁界干渉:巻線周辺の高周波数の漏れ磁界は追加のコア損失を引き起こす可能性があります。適切に管理されないと、これらの寄生損失は本質的な材料損失に近づく可能性があります。 動的動作条件:LLCおよびCLLC共振回路では、コアに適用される電圧波形と動作周波数が動的に変化し、瞬間的な損失計算が大幅に複雑になります。 シミュレーションと設計要件:システムの結合多変量性と高度な非線形性により、正確な総損失推定は手動で達成するのが困難です。専用ソフトウェアツールを使用した精密モデリングとシミュレーションは不可欠です。 冷却と損失要件:高出力高周波数トランスは表面積対容量比が小さいため、強制冷却が必要です。ナノ結晶材料でのコア損失は正確に計算し、冷却システムの熱解析と組み合わせて温度上昇を評価する必要があります。(1) 卷线设计和计算交流损失:高周波数では、电流频率的增加会导致绕组
10/27/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート