
ელექტროსადგურის ზრდის კომპლექსურობა, განსაკუთრებით ელექტრონულ-საფუძვლიანი მოწყობილობების ჩართვით, განსაზღვრული ზომვის მეთოდების შესაძლებლობას უზრუნველყოფს. ეს უცხოვრებად საჭიროა სიმართლეების მაღალი სიხშირის კომპონენტების ზუსტ დადგენაში. აცი და დირექტული ელექტრო დენების არაშესახებ ზომვაში დენის ტრანსფორმატორების მაგნიტური კავშირი ფართოდ გამოიყენება.
დენის ტრანსფორმატორის შეცდომა დირექტულად დაკავშირებულია მისი ბუნების მაგნიტური ოდენობით. ეს ბუნებრივი კავშირი განსაზღვრული მეთოდების გამოკვლევას ხელს უწყობს მაგნიტური ფლუქსის შემცირებისთვის. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდია ნულ-ფლუქსის ტექნიკა. ამ ტექნიკაში ბალანსირების კომპენსაციური დენი იყენება მაგნიტური ბუნების შესაძლებლობით ნულ-ფლუქსის შესაქმნელად.
ნულ-ფლუქსის დენის ტრანსფორმატორები ეკუთვნებიან დაბალი მოხსნის ინსტრუმენტული ტრანსფორმატორების (LPITs) კატეგორიას. LPITs შეიძლება მრავალი პრეიმურები შეიძლება შეიძლება, როგორიცაა მცირე ზომები, დაბალი ენერგიის მოხდენა, უფრო მაღალი უსაფრთხოება, უფრო ზუსტი და უფრო დამოუკიდებელი სიგნალი. IEC61850-9-2 სტანდარტის მიხედვით დიჟიტალური კომუნიკაციის გამოყენებით ქარიშხლის დახურული სადგურებში (GIS), LPITs-ის გამოყენება უფრო ხშირად გახდება.
ფლუქსის დეტექტირების დენი პასუხისმგებელია ბუნების შესახებ ფლუქსის დეტექტირებისთვის. დახურული წრე კონტროლის სისტემა, რომელიც შედგება ამპლიფიკატორისა და უკუკავშირის დენიდან, შეიძლება შეიძლება მეორე დენის შესაქმნელად. ეს მეორე დენი დამზადებულია პირველი დენის მიერ შექმნილი ფლუქსის არაშესახებ დასაბრუნებლად, რაც ქმნის “ნულ-ფლუქსის დენის ტრანსფორმატორს”.
შემდეგ მეორე დენი გადის ზუსტი დარჩენის რეზისტორის მეშვეობით, რითაც იქმნება ვოლტაჟის სიგნალი, რომელიც პროპორციულია პირველ დენებს. ამ დიზაინში, ბუნების მასალი დარჩენილია არააქტიური, რაც უზრუნველყოფს, რომ ის არ გამოიხატება ჰისტერეზიით ან სატურაციით. თუმცა, დირექტული ან დაბალი სიხშირის პირობებში, ფლუქსის არაშესახებ დასაბრუნებლად გამოწვევები არსებობს. დეტექტირების დენი ვერ შეძლებს დარჩენილი ფლუქსის დეტექტირებას ამ პირობებში, რაც არ უზრუნველყოფს ფლუქსის არაშესახებ დასაბრუნებლად.
დირექტული ზომვებისთვის, დირექტული ფლუქსის სენსორი ჩართებულია. ეს შეიძლება იყოს ჰოლის პრობი, რომელიც ჩართულია ბუნების შიგნით, ან ფლუქს-გეიტის წრე, რომელიც შეიძლება დარჩენილი კონტროლისა და დეტექტირების დენებით. ნულ-ფლუქსის დენის ტრანსფორმატორების პრეიმურები აც ნულ-ფლუქსის სენსორები აჩვენებენ მაღალ ლინეარობას და ზუსტებას. ისინი იმუნიტეტი არ არიან მაგნიტური ბუნების ქვეშ, რაც შეიძლება შეიძლება მცირე ფაზურ შეცდომას. ამ სენსორების ზუსტება ძირითადად განსაზღვრულია დარჩენილი რეზისტორის ზუსტებით.
ჰოლის პრობის ან ფლუქს-გეიტის დეტექტორის დამატებით დირექტული დენების ზომვა შესაძლებელია. ეს სენსორები მაღალი ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის წინააღმდეგ მიმართულია, რაც უზრუნველყოფს დარგებული მუშაობას სხვადასხვა ელექტრომაგნიტურ გარემოში. ნულ-ფლუქსის დენის ტრანსფორმატორების მინუსები სენსორი გარეშე გამოყენების დენის და ამპლიფიკატორის საჭიროებს მუშაობისთვის. შეცდომის მეორე წრე შეიძლება შეიძლება სახის დანგრების შესაქმნელად, რაც უფრო უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. ნულ-ფლუქსის დენის ტრანსფორმატორების გამოყენების მაგალითი Kii-Channel პროექტში 500 kV დირექტული GIS-ში კავშირის შესახებ. ნულ-ფლუქსის CT-ები გამოიყენება Kii-Channel პროექტში.
ფიგურა 2 წარმოადგენს CT-ის ბლოკურ დიაგრამას და მასალის დეტალებს. დენი, რომელიც უნდა გაზომდეს (Ip), ქმნის მაგნიტურ ფლუქსს, რომელიც შეიძლება შეიძლება მეორე დენის (Is) შესახებ ((Ns)). სამი ტოროიდული ბუნები, რომლებიც მდებარეობს GIS კომპარტმენტში, გამოიყენება ფლუქსის დეტექტირებისთვის. ბუნებები (N1) და (N2) დარჩენილი დირექტული ფლუქსის დეტექტირებისთვის დაინტერესებულია, ხოლო (N3) პასუხისმგებელია აც კომპონენტის დეტექტირებისთვის. ოსცილატორი დარჩენილი დირექტული ფლუქსის დეტექტირების ბუნებების ((N1) და (N2)) სატურაციას საპირისპირო მიმართულებებში უზრუნველყოფს.
თუ დარჩენილი დირექტული ფლუქსი ნულია, მაშინ მიმართულებების მაქსიმალური დენები ტოლი იქნება. თუმცა, თუ დირექტული ფლუქსი ნულის გარეშეა, ეს მაქსიმალური დენების განსხვავება პროპორციულია დარჩენილი დირექტული ფლუქსის. (N3)-ის მიერ დეტექტირებული აც კომპონენტით ერთად, კონტროლის წრე ქმნის მეორე დენის (Is) ისე, რომ ის არაშესახებ არაფერს ქმნის მთლიან ფლუქსს. დენი (Is) დარჩენილი დენის (Ns) მიერ დარჩენილი რეზისტორის მიერ დარჩენილი დენი იქნება დარჩენილი ვოლტაჟის სიგნალად. ზომვის ზუსტება განსაზღვრულია დარჩენილი რეზისტორის და დიფერენციალური ამპლიფიკატორის სტაბილურობით.

ნულ-ფლუქსის დენის ტრანსფორმატორები არიან ზუსტი ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება აც და აც/დირექტული ზომვებისთვის. ამჟამად, ისინი ყველაზე ხშირად გამოიყენება მაღალი დარტყმის დირექტული (HVDC) ქარიშხლის დახურული სადგურებში (GIS). აც ნულ-ფლუქსის დენის ტრანსფორმატორის ზომვის პრინციპი შესახებ ილუსტრირებულია ფიგურა 1-ში.