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


معنای 5P20 در ترانسفورماتور جریان چیست

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

تحلیل معنای 5P20 در ترانسفورماتورهای جریان

توضیح درباره درجه دقت

در ترانسفورماتورهای جریان (CTs)، 5P20 یک شناسه است که مشخصه‌های عملکرد آن را نشان می‌دهد. این شناسه شامل سه بخش است: کلاس دقت، کلاس محافظت و عامل حد دقت.

  • کلاس دقت (5): عدد 5 نمایانگر کلاس دقت این ترانسفورماتور جریان است. کلاس دقت انعکاسی از خطای اندازه‌گیری ترانسفورماتور جریان در شرایط خاص است. عدد کوچکتر نشان‌دهنده دقت بالاتر است. کلاس دقت 5 معمولاً برای کاربردهایی که نیاز به دقت بالا ندارند، مانند نظارت یا محافظت، که خطاهای کوچک در اندازه‌گیری قابل قبول هستند، استفاده می‌شود.

  • کلاس محافظت (P): حرف P نشان می‌دهد که این ترانسفورماتور جریان برای مقاصد محافظتی طراحی شده است. ترانسفورماتورهای جریان کلاس محافظت برای تحمل جریان‌های خطا طراحی شده‌اند و دقت خود را در شرایط خطا حفظ می‌کنند.

  • عامل حد دقت (20): عدد 20 نمایانگر عامل حد دقت (ALF) ترانسفورماتور جریان است. این عامل نشان‌دهنده مقدار جریان خطا است که می‌تواند بدون اشباع ترانسفورماتور از طریق سیم‌پیچ اصلی آن عبور کند. در این مورد، این بدان معناست که وقتی جریان اصلی به 20 برابر جریان اسمی به دلیل کوتاه شدن برسد، خطای مرکب ترانسفورماتور کمتر از 5٪ است.

کاربرد عملی

ترانسفورماتورهای جریان نوع 5P20 معمولاً در کاربردهایی که می‌توانند سطوح پایین‌تری از دقت را پذیرفته‌اند، مانند برخی سیستم‌های نظارت عمومی یا کنترل، استفاده می‌شوند. اگرچه ممکن است برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری دقیق جریان دارند مناسب نباشند، اما در بسیاری از موارد، عملکرد کافی ارائه می‌دهند و به دلیل اقتصادی بودن و قابلیت اطمینان بالا، گزینه محبوبی هستند.

خلاصه

به طور خلاصه، 5P20 نشان‌دهنده یک ترانسفورماتور جریان کلاس محافظت با کلاس دقت 5 است که قادر به حفظ خطای کلی کمتر از 5٪ است وقتی جریان اصلی به 20 برابر جریان اسمی برسد. این ویژگی آن را برای کاربردهای مختلف محافظت و نظارت مناسب می‌کند.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت در حال افزایش است، از کاربردهای کوچک مانند شارژر باتری و راننده‌های LED تا کاربردهای بزرگ مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی. معمولاً یک سیستم قدرت شامل سه بخش است: نیروگاه‌ها، سیستم‌های انتقال و سیستم‌های توزیع. به طور سنتی، ترانسفورماتورهای با فرکانس پایین برای دو هدف استفاده می‌شوند: جداسازی الکتریکی و تطبیق ولتاژ. با این حال، ترانسفورماتورهای ۵۰/۶۰ هرتز حجم زیادی دارند و سنگین هستند. تبدیل‌کننده‌های قدرت برای امکان‌پذیری سازگاری بین سیستم‌ها
Dyson
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما