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


Aramfordító és Feszültségfordító közötti különbség

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

A hosszú távú elektromos energiaátvitel esetén a feszültség- és áramerősségek rendkívül magasak, ami megnehezíti a szabványos méréseket. Az eszközmásváltók, beleértve az árammásváltókat (CT) és a feszültségmásváltókat (PT), ezen erősségeket biztonságos mértékekre csökkentik, lehetővé téve a mérést szabványos eszközökkel.

Mi az a transzformátor?

A transzformátor egy olyan elektromos eszköz, amely energiát továbbít körzetek között kölcsönös indukció révén. Két magnettársulatú, de elektrikusan izolált tekercséből áll – elsődleges és másodlagos –, amelyek a feszültség- és áramerősség-szintek módosítását teszik lehetővé, anélkül hogy befolyásolnák a frekvenciát. A transzformátorok sokféle alkalmazást szolgálnak, beleértve a teljesítménytranszformátorokat, autotranszformátorokat, izoláló transzformátorokat és eszközmásváltókat. Ezek közül az árammásváltók és a feszültségmásváltók speciális eszközmásváltók, amelyek nagy áramokat és feszültségeket mérik a villamosenergia-hálózatban.

Árammásváltó (CT)

Az árammásváltó (CT) egy eszközmásváltó, amely a nagy áramokat alacsonyabb szintre csökkenti, lehetővé téve a mérést szabványos árammérővel. Kifejezetten a nagy áramfolyamok mérése céljából tervezték a villamosenergia-hálózatokban.

Az árammásváltó (CT) egy emelőtranszformátor, amely csökkenti az elsődleges áramot, miközben növeli a másodlagos feszültséget, így a nagy áramokat csak néhány amperre csökkenti – mérhető szintre szabványos árammérőkkel. Létfontosságú, hogy a másodlagos feszültsége nagyon magasra válhat, ezért szigorúan betartandó szabály, hogy a CT másodlagos oldalát nem hagyhatjuk nyitott körzetben, ha az elsődleges áram folyik. Az árammásváltókat sorba kapcsolják a mérni kívánt áramot hordozó villamosenergia-hálózattal.

Feszültségmásváltó (PT/VT)

A feszültségmásváltó (PT, vagy másképpen feszültségtranszformátor, VT) egy eszközmásváltó, amely a nagy feszültségeket biztonságos, mérhető szintre csökkenti szabványos feszültségmérők számára. Emelőtranszformátorként működik, ahol a nagy feszültségeket (ami akár több száz kilovolt is lehet) alacsonyabb szintre (általában 100–220 V-ra) konvertálja, amit már a szabványos feszültségmérők közvetlenül ki tudnak olvasni. Ellenben a CT-ekkel ellentétben a PT-eknek alacsony másodlagos feszültsége van, így a másodlagos végpontjait biztonságosan nyitott körzetben hagyhatjuk anélkül, hogy kockázat lenne. A feszültségmásváltókat párhuzamosan kapcsolják a mérni kívánt feszültséget hordozó villamosenergia-hálózattal.

A feszültségmásváltó (PT) a feszültség-csökkentés mellett elektromos elszigeteltséget is biztosít a magasfeszültségű villamosenergia-hálózatok és a mérőkörzetek között, ezzel növelve a biztonságot és megelőzve a zavarokat a mérőrendszerekben.

Feszültségmásváltó típusai

Két fő konfiguráció létezik:

  • Hagyományos elektromágneses transzformátor

    • Reliáns a hagyományos magnettársulatra az elsődleges és másodlagos tekercsek között.

    • Kihívások: A magasfeszültségű alkalmazásokhoz szükség van jelentős izolációra, ami erőteljes dielektrikus anyagok használatát igényli, ami jelentős költségeket és nagy méretet eredményez.

  • Kapacitív feszültségmásváltó (CPT)

    • Egy kondenzátoros feszültségosztó körrel csökkenti a magas feszültséget, mielőtt eléri a transzformátort.

    • Előnyök: Csökkenti az izolációs igényeket és a költségeket, a kondenzátoros feszültségosztó használatával, ami alkalmas extra-magasfeszültségű (EHV) rendszerekre.

Az árammásváltó és a feszültségmásváltó összehasonlítása

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
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