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


Miten virta- ja jännitteentrafot toimivat?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

1. Virta-muunnin (CT)

Toimintaperiaate

Virta-muunnin (CT) perusperiaate on sähkömagneettinen induktio. Se muuntaa suuren ensimmäisen virran pienemmäksi toiseksi virraksi suljetun rautaydin kautta, mikä tekee siitä sopivan mittauksille ja suojaukselle.

  1. Ensisijainen kiertokapu: Ensisijaisessa kiertokapussa on yleensä hyvin vähän kierroksia, joskus vain yksi kierros, ja se on kytketty sarjatukipisteeseen mittaamaan olevaan piiriin.

  2. Ydin: Ydin on suljettu keskittääkseen magneettikenttää.

  3. Toissijainen kiertokapu: Toissijaisessa kiertokapussa on paljon enemmän kierroksia, ja se on yleensä kytketty mittalaitteisiin tai suojauslaitteisiin.

Matemaattinen suhde

N1=I2⋅N2

Missa:

  • I1 on ensisijainen virta


  • I2 on toissijainen virta

  • N1 on ensisijaisen kiertokapun kierrosten määrä

  • N2 on toissijaisen kiertokapun kierrosten määrä

Ominaisuudet

  • Korkea tarkkuus: CT:t tarjoavat korkean tarkkuuden virtamittaukset.

  • Erityydytys: CT:t erottavat korkeajännitepiirin mittalaitteista, parantamalla turvallisuutta.

  • Täytymisperusteet: CT:t voivat täyttyä ylikuormituksen aikana, mikä johtaa mittausvirheisiin.

2. Jännite-muunnin (PT) tai jännitemuunnin (VT)

Toimintaperiaate

Jännite-muunnin (PT) tai jännitemuunnin (VT) perusperiaate on myös sähkömagneettinen induktio. Se muuntaa korkean ensimmäisen jänniten pienemmäksi toiseksi jännitteeksi suljetun rautaydin kautta, mikä tekee siitä sopivan mittauksille ja suojaukselle.

  1. Ensisijainen kiertokapu: Ensisijaisessa kiertokapussa on paljon kierroksia, ja se on kytketty rinnakkaistukipisteeseen mittaamaan olevaan piiriin.

  2. Ydin: Ydin on suljettu keskittääkseen magneettikenttää.

  3. Toissijainen kiertokapu: Toissijaisessa kiertokapussa on vähemmän kierroksia, ja se on yleensä kytketty mittalaitteisiin tai suojauslaitteisiin.

Matemaattinen suhde

V2/V1=N2/N1

Missa:

  • V1 on ensisijainen jännite


  • V2 on toissijainen jännite

  • N1 on ensisijaisen kiertokapun kierrosten määrä

  • N2 on toissijaisen kiertokapun kierrosten määrä

Ominaisuudet

  • Korkea tarkkuus: PT:t tarjoavat korkean tarkkuuden jännitemittaukset.

  • Erityydytys: PT:t erottavat korkeajännitepiirin mittalaitteista, parantamalla turvallisuutta.

  • Latausperusteet: PT:n tarkkuus voi heijastua toissijaisen latauksen muutoksissa, joten on tärkeää valita sopiva lataus.

Yksityiskohtainen selitys

Virta-muunnin (CT)

  1. Rakenne

    • Ensisijainen kiertokapu: Yleensä yksi tai muutama kierros, kytketty sarjatukipisteeseen mittaamaan olevaan piiriin.

    • Ydin: Suljettu rautaydin keskittää magneettikentän.

    • Toissijainen kiertokapu: Monet kierrokset, kytketty mittalaitteisiin tai suojauslaitteisiin.

  2. Toimintaprosessi

    • Kun ensisijainen virta kulkee ensisijaisessa kiertokapussa, se tuottaa magneettikentän ytimessä.

    • Tämä magneettikenttä aiheuttaa virtan toissijaisessa kiertokapussa.

    • Toissijainen virta on verrannollinen ensisijaiseen virtaan, suhteessa kierrosten määrään.

  3. Sovellukset

    • Mittaus: Käytetään ampermetreihin, wattmetreihin jne. virtamittauksiin.

    • Suojelu: Käytetään relaysuojalaitteisiin, kuten ylivirtasuojaukseen ja differentiaalisuojaukseen.

Jännite-muunnin (PT)

  1. Rakenne

    • Ensisijainen kiertokapu: Monet kierrokset, kytketty rinnakkaistukipisteeseen mittaamaan olevaan piiriin.

    • Ydin: Suljettu rautaydin keskittää magneettikentän.

    • Toissijainen kiertokapu: Vähemmän kierroksia, kytketty mittalaitteisiin tai suojauslaitteisiin.

  2. Toimintaprosessi

    • Kun ensisijainen jännite sovelletaan ensisijaiseen kiertokapuun, se tuottaa magneettikentän ytimessä.

    • Tämä magneettikenttä aiheuttaa jännitteen toissijaisessa kiertokapussa.

    • Toissijainen jännite on verrannollinen ensisijaista jännitettä, suhteessa kierrosten määrään.

  3. Sovellukset

    • Mittaus: Käytetään voltmetreihin, wattmetreihin jne. jännitemittauksiin.

    • Suojelu: Käytetään relaysuojalaitteisiin, kuten ylijännitesuojaukseen ja nolla-järjestysjännitesuojaukseen.

Varotoimet

  • Lataussovitettaminen: CT:n ja PT:n toissijaisen latauksen pitäisi vastata muuntimien nominoidun latauksen, varmistaakseen mittauksen tarkkuuden.

  • Lyhytsulku ja avosulku: CT:n toissijaisella puolella ei pitäisi olla avosulkua, koska se voi tuottaa korkeita jännitteitä; PT:n toissijaisella puolella ei pitäisi olla lyhytsulkua, koska se voi tuottaa suuria virtoja.

  • Suojatoimenpiteet: Muuntimien käytössä tulisi ottaa asianmukaiset suojatoimenpiteet, kuten sekundaarit ja ylivirtasuojat, estääkseen ylikuormituksia ja vikoja.

Ymmärtämällä virta-muuntimien ja jännite-muuntimien toimintaperiaatteet ja roolit, voi arvostaa niiden tärkeyttä sähköjärjestelmissä. Toivon, että tämä tieto on hyödyllistä! Jos sinulla on spesifisiä kysymyksiä tai tarvitset lisäselityksiä, ole ilmoitan.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
I. Tutkimuksen taustaSähköverkostojen muutostarpeetEnergian rakenne muuttuu, mikä asettaa sähköverkoille yhä korkeammat vaatimukset. Perinteiset sähköjärjestelmät siirtyvät uuden sukupolven sähköjärjestelmiksi, ja niiden väliset ydineroja on seuraavat: Ulottuvuus Perinteinen sähköjärjestelmä Uudenlainen sähköjärjestelmä Tekninen perusta Mekaaninen sähkömagneettinen järjestelmä Synkronisoidut koneet ja sähkötekniikka-alaistekniikka dominoivat Tuotantopuolen muoto Pääasi
Echo
10/28/2025
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
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
I. Ydinuudistus: Kaksoisvallankumous materiaaleissa ja rakenteessaKaksi keskeistä uudistusta:Materiaalitekniikka: Amorfinen liittoMikä se on: Metallinen materiaali, joka muodostuu erittäin nopean jäätyneenä, ja jolla on epäsäännöllinen, ei-kristallinen atominrakenne.Tärkein etu: Erittäin alhainen ydinhäviö (tyhjäkulutushäviö), joka on 60-80 prosenttia pienempi kuin perinteisten silikamiukkien kappaleiden tapauksessa.Miksi se on tärkeää: Tyhjäkulutushäviö sattuu jatkuvasti, 24/7, koko kappaleen k
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