• 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
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

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
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