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


Ammutin ja potentiaalimuunnoksen ero

Edwiin
Edwiin
Kenttä: Virtaswitch
China

Pitkien etäisyyksien sähkövoiman siirrossa jännite- ja virtatasot ovat erittäin korkeita, mikä tekee perinteisten mittalaitteiden suorasta mittauksesta mahdotonta. Mittalaitteet, mukaan lukien virtamittarit (CT) ja potentiaalimittarit (PT), käytetään näiden tasojen alentamiseen turvallisille arvoille, mikä mahdollistaa mittauksen standardi mittalaitteilla.

Mikä on muuntaja?

Muuntaja on sähkölaite, joka siirtää energiaa piireihin välittömän induktioon perustuen. Se koostuu kahdesta magneettisesti kytketystä mutta sähköisesti eristetystä spiraalista – primääri- ja sekundaarispiraalista – jotka on suunniteltu säätämään jännite- ja virtatasoja ilman taajuuden muuttamista. Muuntajilla on monia sovelluksia, mukaan lukien voimamuuntajat, automuuntajat, eristemuuntajat ja mittalaitteet. Näistä virtamittarit ja potentiaalimittarit ovat erikoismittalaitteita, jotka mitattavat korkeita virtauksia ja jännitteitä voimasijoissa.

Virtamittari (CT)

Virtamittari (CT) on mittalaitteessa käytetty muuntaja, joka pienentää korkeita virtauksia alhaisiin tasoisiin, mikä mahdollistaa mittauksen tavallisen amperimetrin avulla. Se on erityisesti suunniteltu voimasijoiden korkeiden virtausmäärien mittaamiseksi.

Virtamittari (CT) on alennusmuuntaja, joka vähentää primäärivirtaa samalla kun se lisää sekundaarivolttia, alentamalla korkeita virtauksia vain muutamaan ampeeriin – tasoihin, joita voidaan mitata tavallisilla amperimetreillä. Olennaista on, että sen sekundaarivoltti voi tulla erittäin korkeaksi, mikä edellyttää tiukkaa toimintasääntöä: CT:n sekundaaria ei saa jättää avoimeksi silmukaksi, kun primäärivirta virtaa. CT:t yhdistetään sarjapätkänä voimasijan kanssa, jossa on mittaamisen aiheuttava virta.

Potentiaalimittari (PT/VT)

Potentiaalimittari (PT, myös nimeltään jännitemittari tai VT) on mittalaitteessa käytetty muuntaja, joka on suunniteltu alentamaan korkeita jännitteitä turvallisiin, mitattaviin tasoihin tavallisille voltmetreille. Alennusmuuntajana se muuttaa korkeita jännitteitä (jotka voivat ulottua satoihin kilovolttiin) alhaisiin jännitteisiin (yleensä 100–220 V), jotka voidaan lukea suoraan tavallisilla voltmetreillä. Toisin kuin CT:t, PT:t sisältävät matalia sekundaarivoltteja, mikä mahdollistaa niiden sekundaariterminalien turvallisen jättämisen avoimeksi silmukaksi ilman vaaraa. PT:t yhdistetään rinnakkaan voimasijan kanssa, jossa on mittaamisen aiheuttava jännite.

Jänniteen alentamisen lisäksi potentiaalimittari (PT) tarjoaa sähköisen eristyksen korkeajännitteisiltä voimasijoilta matalajännitteisiin mittauspiireihin, parantamalla turvallisuutta ja estämällä häiriöitä mittausjärjestelmässä.

Potentiaalimittareiden tyypit

On olemassa kaksi pääasiallista konfiguraatiota:

  • Perinteinen sähkömagneettinen muuntaja

    • Perustuu perinteiseen magneettiseen kytkentään primääri- ja sekundaarispiraalien välillä.

    • Haasteet: Korkeajännitteisiin sovelluksiin tarvitaan laajaa eristystä, mikä johtaa merkittäviin kustannuksiin ja tilavuuteen vahvan dielektrisen materiaalin tarpeen vuoksi.

  • Kapasitiivinen potentiaalimittari (CPT)

    • Käyttää kapasitiivista jännitetekija-putkijärjestelmää ensin korkean jännitteen alentamiseksi ennen kuin se saavuttaa muuntajan.

    • Eduet: Minimoi eristystarpeet ja kustannukset käyttämällä kapasitiivista jännitetekijää muuntajanspiraalien sijaan, mikä tekee siitä paremmin sopivan erittäin korkeajännitteisiin (EHV) järjestelmiin.

Vertailu virtamittarin ja jännitemittarin (PT/VT) välillä

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Virtuaalisen kokonaisharmonisen vääristymän (THD) virhemarginaalin kattoman analyysin perusteella sovelluskohtaisissa tilanteissa, mittauslaitteiden tarkkuudessa ja teollisissa standardeissaKokonaisen harmonisen vääristymän (THD) hyväksyttävän virhemarginaalin on arvioitava tietyissä sovellusyhteyksissä, mittauslaitteiden tarkkuuden ja sovellettavien teollisten standardien perusteella. Alla on yksityiskohtainen analyysi avaintekijöistä sähköjärjestelmissä, teollisessa laitteistossa ja yleisissä
Edwiin
11/03/2025
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Ympyräverkkojohdot (RMU) käytetään toissijaisessa sähköjakelussa, yhdistämällä ne suoraan loppukäyttäjiin, kuten asuinalueisiin, rakennustöihin, kauppataloihin, moottoriteihin jne.Asuinalueen alajakamossa RMU tuottaa 12 kV keskispankia, joka vähennetään sitten 380 V alavirtaspankiksi muuntimien kautta. Alavirtajohdostus jakaa sähköenergian eri käyttäjäyksiköille. 1250 kVA jakomuunnin tapauksessa asuinalueella keskivirtaympyräverkkojohdon typinen kokoonpano on kaksi saapuvaa ja yksi lähtevä johto
James
11/03/2025
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Sähkötekniikan alalla sähköverkkojen vakaus ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Sähkötekniikan edistymisen myötä epälineaaristen kuormien laajamittainen käyttö on johtanut yhä vakavampaan harmonisvaihtelun ongelmaan sähköverkoissa.THD:n määritelmäKoko harmonisvaihtelu (Total Harmonic Distortion, THD) määritellään kaikkien harmonisvaikutusten neliökeskiarvojen summan suhteena peruskomponentin neliökeskiarvoon jaksollisessa signaalissa. Se on ulottuvuudeltaan mittava suure, joka ilmaistaan yle
Encyclopedia
11/01/2025
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Sähköenergian absorboinnin purkuelu: Avainteknologia sähköverkon hallintaanSähköenergian absorboinnin purkuelu on sähköjärjestelmän toimintatekniikka, jota käytetään pääasiassa ylituotannon, sähkölähteen vian tai muun häiriön aiheuttaman ylimääräisen sähköenergian hoitamiseen. Sen toteuttaminen sisältää seuraavat avainaskeleet:1. Havaitseminen ja ennustaminenEnsimmäiseksi suoritetaan sähköjärjestelmän reaaliaikainen valvonta kerätäkseen toimintatietoja, kuten kulutustasoja ja sähköntuotannon mää
Echo
10/30/2025
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