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


Quins són els reptes comuns en l'ús d'un transformador de corrent de nucli dividit en entorns industrials?

Encyclopedia
Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Precisió i calibratge


Fuga de flux


En el transformador de corrent obert-tancat, l'obertura i el tancament del nucli ferromagnètic poden provocar una fuga de flux magnètic. Com que el nucli no és un bucle complet i continu com en un transformador de nucli sòlid, part de les línies de camp magnètic poden escapar-se a través de la fessura. Això pot portar a raons inexactes. Per exemple, si el transformador està dissenyat amb una raó de 100:1 (la raó entre la corrent primària i la secundària), la fuga de flux magnètic pot desviar la raó real, resultant en un error en la mesura de la corrent.


Calibrar un transformador de corrent obert-tancat per aconseguir una alta precisió pot ser més difícil que en un transformador de nucli sòlid. Degut a la presència de punts d'obertura i tancament i possibles fugues de flux magnètic, els paràmetres del nucli i les bobines necessiten ser ajustats de manera més precisa durant el calibratge.


Problemes de precisió relacionats amb la càrrega


La precisió del transformador de corrent obert-tancat es veu afectada greument pel càrrec secundari. En un entorn industrial, el càrrec al costat secundari pot variar molt depenent de l'equip de mesura o protecció connectat. Si la impedància de càrrec no està dins del rang especificat, això portarà a un error en la corrent mesurada. Per exemple, si la impedància de càrrec és massa alta, la corrent secundària pot no ser proporcional de manera precisa a la corrent primària.


Instal·lació i estabilitat mecànica


Tancament correcte del nucli obert-tancat


És essencial assegurar-se que el nucli obert-tancat estigui ben tancat al voltant del conductor que porta la corrent primària. En un entorn industrial, hi pot haver vibracions, xocs mecànics o canvis de temperatura que poden fer que el nucli obert-tancat s'obre lleugerament o es desalinia. Això treu el couplage magnètic entre les bobines primària i secundària, resultant en una mesura inexacta de la corrent. Per exemple, en una fàbrica amb maquinària pesant en funcionament, les vibracions poden anar alliberant progressivament el tancament d'un transformador de corrent obert-tancat.


Resistència mecànica i durabilitat


Els entorns industrials sovint són durs, amb factors com polsim, humitat i substàncies corrosives. Els transformadors de corrent obert-tancat han de ser suficientment resistentes mecànicament per resistir aquestes condicions sense ser endegades. Els materials utilitzats en la construcció dels transformadors, com els materials del nucli i les cares, han de ser resistentes a la corrosió i als daños mecànics. Si el nucli o les bobines són afectades per la corrosió o el desgast mecànic, el rendiment elèctric del transformador canviarà i la precisió es reduirà.


Interferència electromagnètica (EMI)


Fonts externes d'interferència electromagnètica


Les instal·lacions industrials estan plenes de fonts d'interferència electromagnètica, com grans motors, generadors i electrònica de potència. Aquestes fonts d'interferència electromagnètica indueixen tensions i corrents no desitjades en el transformador de corrent obert-tancat. La interferència induïda es superposarà a la sortida normal del transformador o la distorsionarà, dificultant la mesura precisa de la corrent primària. Per exemple, quan es posa en marxa un motor de gran potència proper, genera un fort camp electromagnètic que pot acoblarse al transformador de corrent.


Escudament d'interferència electromagnètica


Proporcionar un escudament efectiu d'interferència electromagnètica per als transformadors de corrent obert-tancat en entorns industrials pot ser un repte. Comparat amb els transformadors de nucli sòlid, el disseny obert-tancat pot fer més difícil aconseguir un escudament complet. Sense un escudament adequat, el transformador pot ser més vulnerable a la interferència electromagnètica externa, la qual pot afectar el seu rendiment i la seva precisió.


Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Com pot millorar l'eficiència del transformador retificador? Consells clau
Com pot millorar l'eficiència del transformador retificador? Consells clau
Mesures d'optimització de l'eficiència del sistema de redreçatgeEls sistemes de redreçatge involucren moltes i diverses equips, per tant, molts factors afecten la seva eficiència. Per tant, és essencial adoptar un enfocament integral durant el disseny. Augmentar la tensió de transmissió per a les càrregues de redreçatgeLes instal·lacions de redreçatge són sistemes de conversió AC/DC d'alta potència que requereixen una gran quantitat d'energia. Les pèrdues de transmissió impacten directament l'ef
James
10/22/2025
MVDC: Futur de xarxes elèctriques eficients i sostenibles
MVDC: Futur de xarxes elèctriques eficients i sostenibles
El paisatge energètic global està experimentant una transformació fonamental cap a una "societat totalment electrificada", caracteritzada per l'energia carbon-neutra generalitzada i la electrificació de l'indústria, el transport i les càrregues residencials.En el context actual d'alt preu del coure, conflictes minerais crítics i xarxes elèctriques de corrent alternada congestionades, els sistemes de Corrent Continua de Mitja Tensió (MVDC) poden superar moltes limitacions de les xarxes AC tradici
Edwiin
10/21/2025
Causas de la puesta a tierra de las líneas de cable y los principios del manejo de incidentes
Causas de la puesta a tierra de las líneas de cable y los principios del manejo de incidentes
La nostra subestació de 220 kV està situada lluny del centre urbà en una zona remota, envoltada principalment per zones industrials com els parcs industrials de Lanshan, Hebin i Tasha. Els grans consumidors d'alta càrrega d'aquestes zones —incloent fàbriques de carbide de silici, ferroal·lò i carbide de calci— representen aproximadament el 83,87% de la càrrega total de la nostra oficina. La subestació opera amb nivells de tensió de 220 kV, 110 kV i 35 kV.El costat de baixa tensió de 35 kV alimen
Felix Spark
10/21/2025
Modes de Recoblament Automàtic: Unifase Tri-fàsic i Combinat
Modes de Recoblament Automàtic: Unifase Tri-fàsic i Combinat
Visió general dels modes de recobriment automàticNormalment, els dispositius de recobriment automàtic es classifiquen en quatre modes: recobriment monofàsic, recobriment trifàsic, recobriment compost i recobriment desactivat. El mode adequat es pot seleccionar basant-se en les necessitats de càrrega i les condicions del sistema.1. Recobriment monofàsicLa majoria de les línies de transmissió de 110 kV i superiors utilitzen el recobriment monofàsic d'una sola vegada. Segons l'experiència operativa
Edwiin
10/21/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat