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Solutions de haute précision et stabilité pour les transformateurs de courant basse tension (LV CT)

I. Contexte de la solution
Dans les applications de haute précision telles que les réseaux intelligents, la mesure d'énergie renouvelable et la surveillance industrielle de l'énergie, les transformateurs de courant à basse tension (LV CT) conventionnels sont souvent confrontés à des défis tels qu'une précision insuffisante, un dérive importante de température et une stabilité à long terme médiocre. Pour répondre aux exigences de mesure de haute précision de classe 0.2S/0.5S, cette solution propose une conception améliorée complète pour les LV CT électromagnétiques par le biais de l'innovation des matériaux de noyau et de l'optimisation structurelle.

II. Solutions techniques clés

  1. Mise à niveau des matériaux de noyau à haute perméabilité
    Bandes ultra-fines en alliage nanocristallin/amorphe:
    Les noyaux sont enroulés avec des bandes d'alliage nanocristallin ou amorphe d'une épaisseur de 0,02 à 0,025 mm, atteignant une perméabilité initiale (μi) supérieure à 1,5 × 10⁵ H/m. Cela réduit considérablement le courant d'excitation et minimise les erreurs de rapport/phase.
    Optimisation du domaine magnétique:
    Le recuit dans un champ magnétique directionnel élimine les contraintes du noyau, améliore l'uniformité du flux et réduit les pertes d'hystérésis sous des harmoniques de haute fréquence.
  2. Structures de blindage magnétique et anti-interférences
    Blindage magnétique composite multi-couches:
    Des couches de blindage en permalloy double + maille de cuivre sont ajoutées autour du noyau pour supprimer l'interférence du champ magnétique AC externe et atténuer les effets de polarisation DC.
    Procédé de bobinage orthogonal:
    La technologie de bobinage orthogonal segmenté pour les enroulements secondaires réduit la capacité distribuée et l'inductance de fuite, améliorant la réponse en fréquence (déviation de précision < ±0,1% dans la bande passante de 1-5 kHz).
  3. Compensation de température et traitement du signal
    Circuit de compensation de température dynamique:
    Des capteurs NTC/PTC à haute linéarité intégrés compensent en temps réel la dérive de température de la perméabilité du noyau et de la résistance de l'enroulement (coefficient de dérive de température ≤ ±10 ppm/°C).
    Résistance d'échantillonnage à haute stabilité:
    Des résistances en feuille de métal à faible dérive (ΔR/R < ±5 ppm/°C) avec des connexions Kelvin à quatre bornes garantissent la précision de la conversion courant-tension.
  4. Encapsulation et renforcement de l'isolation
    Procédé de moulage sous vide:
    Un moulage en résine époxyde de haute pureté à 10⁻³ Pa élimine les bulles et les contraintes internes, améliorant la résistance mécanique et la stabilité thermique.
    Architecture d'isolation multi-couches:
    Une isolation intermédiaire en film de polyimide + composite de silicone atteint une résistance diélectrique >15 kV/mm et une décharge partielle <5 pC (@1,5Ur).

III. Avantages de performance

​Paramètre

​CT conventionnel

​Cette solution

​Amélioration

Classe de précision

0,5-1,0

0,2S/0,5S

Erreurs de rapport/phase ↓50%

Coefficient de dérive de température

±100 ppm/°C

±10 ppm/°C

Stabilité 10 fois meilleure

Stabilité à long terme

±0,3%/an

±0,05%/an

Erreur de vie contrôlée

Erreur de phase (1%In)

>30'

<5'

Précision de phase ↑6x

Température de fonctionnement

-25°C~+70°C

-40°C~+85°C

Adaptabilité améliorée aux environnements extrêmes

IV. Scénarios d'application
Cette solution est particulièrement adaptée pour:
• ​Comptage d'énergie:​ Compteurs intelligents, systèmes d'automatisation de réseau de distribution (conformes à la norme IEC 61869-2)
• ​Surveillance de l'énergie renouvelable:​ Échantillonnage de courant de haute précision dans les onduleurs photovoltaïques et les systèmes de stockage d'énergie
• ​Contrôle industriel:​ Détection de courant de défaut dans les variateurs de fréquence et les dispositifs de protection des moteurs
• ​Normes de laboratoire:​ Utilisation comme transformateurs standards de classe 0,2S pour le transfert de valeur

07/21/2025
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