Strömtransformator

Vad är Current Transformer

 

Strömtransformatorer är mättransformatorer som används för att mäta strömmen som passerar genom kretsen. Direktmätning av höga strömmar med mätinstrument är inte bara kostsamt utan även ibland mycket farligt och svårt. Därför måste strömmen som passerar genom kretsen reduceras till ett visst värde för att kunna mätas. Strömtransformatorn ansluten i serie till kretsen minskar det magnetiska fält som skapas av strömmen som passerar genom primärkretsen och överför den till den andra kretsen som kallas sekundär. Tack vare den cykliska strömmen som uppstår i sekundärkretsen kan mängden ström som flyter i primärkretsen mätas av mätanordningen ansluten parallellt med sekundärlindningen.

 

Fördelar med strömtransformator

 

 

Noggrannhet Hög precision:Strömtransformatorer är kända för sin exceptionella noggrannhet vid mätning av ström. De ger tillförlitliga och exakta avläsningar även under varierande belastningsförhållanden.

 

Säkerhetsisolering:CT:er ger elektrisk isolering mellan primärkretsen (högströmssidan) och sekundärkretsen (lågströmssidan). Denna isolering ökar säkerheten genom att förhindra höga strömmar från att nå mät- och övervakningsutrustning.

 

Brett utbud av applikationer Mångsidighet:Strömtransformatorer är lämpliga för ett brett spektrum av tillämpningar, från att skydda elektrisk utrustning till att övervaka energiförbrukningen i industriella processer och förnybara energisystem.

 

Pålitlighet Hållbarhet:CT:er är robusta och designade för långvarig användning. De tål hårda miljöförhållanden och fortsätter att ge korrekta mätningar.

 

Enkel installation enkel:Strömtransformatorer är relativt enkla att installera och underhålla, vilket gör dem tillgängliga för ett brett spektrum av användare.

 

  • Delande kärnomvandlare
    Delande kärnomvandlare

    En delad kärnomvandlare, även känd som en split-core strömtransformator, är en mångsidig och mycket effektiv elektrisk anordning som används för att mäta växelström (AC) i en ledare utan att behöva
    Lägg till förfrågan
  • Gångjärnsförsedda strömtransformatorer
    Gångjärnsförsedda strömtransformatorer

    Typiska tillämpningar inkluderar kontaktlös strömmätning upp till 300 Amp vid linjefrekvenser på 50 Hz eller 60 Hz. Dessutom möjliggör den delade kärndesignen enkel och säker clamp-on installation
    Lägg till förfrågan
  • Rogowski Strömgivare
    Rogowski Strömgivare

    1. Split-core rogowski coil är lätt och platsbesparande;. 2. Universell produktion minskar lagret;. 3. Inga återuppringningar på grund av felstorlek;. 4.Kompatibel med alla kontrollapplikationer..
    Lägg till förfrågan
  • Halleffekttransformator
    Halleffekttransformator

    Halleffektströmtransformatorn är ett mer exakt och mindre val. Den kan arbeta under DC-förhållanden och kan mäta den totala växelströmsströmmen inklusive till- och frånslag med god linjäritet och
    Lägg till förfrågan
  • Mätströmtransformatorer
    Mätströmtransformatorer

    ANSÖKNINGAR. 1. Förebyggande av elektriska stötar. 2.Jordläckagebrytare. 3. Kortslutningsreläer. 4. Jordfelsbrytare.
    Lägg till förfrågan
  • Zct strömtransformator
    Zct strömtransformator

    1.Hög känslighet. 2. Stabil och pålitlig utgång. 3. Residue magnetiska egenskaper. 4.Bra överdriven input. 5. Balans och temperaturegenskaper. 6. Jordfelsbrytare.
    Lägg till förfrågan
  • Strömtransformator av delad typ
    Strömtransformator av delad typ

    SCT-serien är en populär och ofta använd strömavkännande transformator med delad kärna. Dessutom kan den enkelt och säkert knäppas runt en ledare som redan är installerad. Det används oftast vid
    Lägg till förfrågan
  • Strömgivare
    Strömgivare

    PCB-monterade strömgivare finns i ett brett utbud av storlekar och material för att tillgodose behoven för AC-strömavkänning. Våra konstruktioner för allmänna ändamål är gjorda av de högsta
    Lägg till förfrågan
  • Ministrömtransformatorer
    Ministrömtransformatorer

    1. Tillämpningar skulle omfatta ström-, effekt- och energiövervakningsanordningar;. 2. Strömmätning;. 3. Precisionseffektmätare;. 4. Låg kostnad, liten storlek, hög noggrannhet, PCB
    Lägg till förfrågan
  • Pcb-monterad strömtransformator
    Pcb-monterad strömtransformator

    Strömtransformatorer används flitigt för mätning och kretsskydd.
    Lägg till förfrågan
Varför välja oss

Vår fabrik

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd, är en ledande tillverkare av elektroniska komponenter som integrerar FoU, produktion och försäljning.

Vårt certifikat

Som ett ISO 9001:2000-företag är vi strikt i att välja materialleverantör och alla råvaror har RoHs & CE-certifiering.

Vår produkt

Våra huvudprodukter inkluderar elektronisk transformator, induktor, magnetisk kärna och spole och strömtransformator. Och även Magason har goda resurser i olika magnetiska kärnor: Mn-Zn och Ni-Zn Ferritkärna, Iron Powder Core, Amorphase och Nanokristallin kärna.

Vår tjänst

Ett av vårt företags kärnmål är att uppfylla kundens behov. Vi är engagerade i kundservice och tillhandahåller en hög grad av teknisk support för att säkerställa att du är kund, designar och köper den bästa produkten för din applikation.

 

Rogowski Current Transducer

 

Typer av strömtransformatorer

Strömtransformatorer av lindad typ
I en strömtransformator av lindad typ är både primära och sekundära spolar lindade på en kärna. Kärnan kan vara i form av en rektangel eller ring gjord av stål eller nickellegering. En rektangelformad kärna. I kärntransformatorer av ringtyp är den sekundära sektionsspolen lindad på en ferromagnetisk kärna. Primärsektionsspolen är lindad på den yttre kärnan med lämplig isolering mellan båda lindningarna. Strömtransformatorer av lindad typ är billigare än stångtyp, men är inte lika exakta.

 

Strömtransformator av stångtyp
En strömtransformator av stångtyp har ingen primärlindning. Primärsidan består av en ledare av stångtyp. Den sekundära delen består av lindningar lindade på en cirkulär kärna som omger den primära stångledaren. En pappersisolator hålls på stången mellan den primära och sekundära sektionen. De primära och sekundära segmenten är tätt packade, och avståndet mellan dem hålls litet för att minska flödesläckage, vilket möjliggör mycket exakta mätningar. En stavströmstransformator kan motstå påfrestningar från kraftig överström. Denna typ av transformator finns vanligtvis på installationer där spänningen är 25kV eller lägre. Transformatorer av stavtyp är dyra jämfört med motsvarigheter av lindad typ, men ger extremt exakta resultat på grund av minskat flödesläckage.

 

Skillnaden mellan strömtransformator och spänningstransformator
 

Strömtransformatorer och spänningstransformatorer är säkra verktyg för att mäta högt värderade strömmar och spänningar med extrem noggrannhet. Skillnaden mellan strömtransformatorer och spänningstransformatorer anges.

 

Underlag för jämförelse

Strömtransformator

Spänningstransformator

Definition

Omvandlar hög inström till låg utström

Omvandlar hög inspänning till låg utspänning

Förbindelse

Seriekopplad med instrumentet

Parallellkopplad med instrumentet

Primära och sekundära svängar

Litet antal primära varv jämfört med sekundärlindningen

Stort antal primära varv jämfört med sekundärlindningen

Kärnkonstruktion

Laminering av silikonstål

Högkvalitativt stål som arbetar med låga flödestätheter

Full linjeström/spänning

Primärlindningen innehåller hellinjeströmmen

Primärlindningen innehåller full-line spänningen

Typer

Sårtyp och stångtyp

Elektromagnetiska och kapacitiva potentialtyper

Öppen krets på sekundärsidan

En strömtransformators sekundärlindning kan inte lämnas öppen.

En potentiell transformators sekundärlindning kan lämnas öppen.

Ansökningar

Strömmätning och driftskyddsrelä i transformatorstationen

Spänningsmätning och driftskyddsrelä i transformatorstationen

 

 

Vad är den nuvarande transformatorns arbetsprincip

En strömtransformator är en sensor som används för att mäta strömmen i nätet. Strömtransformatorns arbetsprincip är baserad på lagen om elektromagnetisk induktion, det vill säga när en elektrisk ström passerar genom en tråd genereras ett magnetfält. Strömtransformatorn passerar tråden som testas genom en spole, och järnkärnan i spolen är ansluten till en sekundär spole. När ström passerar genom tråden som testas skapar den ett magnetfält i kärnan, som överförs genom kärnan och sekundärspolen.
Elektromagnetisk induktion i sekundärspolen producerar en sekundärspänning som är proportionell mot strömmen i tråden som mäts. Vanligtvis finns det ett instickstransformatorförhållande i sekundärspolen, genom vilket sekundärspänningen kan reduceras till ett spänningsvärde inom ett säkert område, och sedan överföras till mätanordningen som en mätsignal.
Eftersom strömtransformatorn endast inducerar en ström i sekundärspolen och inte är direkt ansluten till ledningen som testas, kan strömtransformatorn tillhandahålla en beröringsfri metod för att mäta ström samtidigt som den skyddar operatören och mätutrustningen. Därför används strömtransformatorer i stor utsträckning i kraftsystem för att mäta ström, övervaka status och drift av elnätet och skydda kraftutrustning.

Hall Effect Transformer

 

Hur man installerar en strömtransformator

 

 

Bekräfta korrekt storlek på CT
Innan installationen är det viktigt att välja rätt storlek CT för din applikation. Rätt dimensionering säkerställer noggrann strömmätning. För att bestämma lämplig CT-storlek, överväg faktorer som den maximala strömmen som ska mätas och CT:s förhållande. Konsulterande tillverkares riktlinjer och elektroingenjörer kan hjälpa till med detta.

 

Verifiera trådpolariteten
Trådens polaritet är avgörande för korrekt mätning. Se till att strömflödets riktning överensstämmer med CT:s markeringar och kopplingsscheman som tillhandahålls av tillverkaren. Felaktig polaritet kan leda till felaktiga avläsningar.

 

Kontrollera CT-orientering och polaritet
Orienteringen och polariteten hos CT spelar stor roll. Se till att CT:n är korrekt orienterad i förhållande till den ledare som den mäter. Korrekt inriktning är avgörande för korrekta avläsningar och säkerhet.

 

Säkerställ CT-placering på rätt ledare
Placera CT runt rätt ledare eller kabel. Den ska omsluta ledaren utan hinder eller luftgap. Korrekt placering säkerställer att CT exakt kan mäta strömmen som flyter genom ledaren.

 

CT-ledningar Observera
Var noga uppmärksam på CT:ns ledningstrådar. Se till att de är i gott skick, utan synliga skador eller slitage. Skadade ledningar kan påverka CT:ns prestanda och säkerhet.

 

Anslut CT-ledningar till ingångsterminaler
Slutligen, anslut CT-ledningarna till ingångarna på övervaknings- eller mätutrustningen. Följ tillverkarens riktlinjer och kopplingsscheman för korrekta anslutningar. Säkra anslutningarna för att förhindra lösa ledningar eller oavsiktliga frånkopplingar.

 

Korrekt installation av strömtransformatorer är avgörande för korrekt strömmätning och den övergripande säkerheten för ditt elektriska system. Du bör alltid konsultera tillverkarens instruktioner och söka professionell hjälp om det behövs. Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att din CT fungerar korrekt och bibehålla integriteten för dina elektriska mätningar.

 

Metering Current Transformers

 

Vilka är de strukturella komponenterna i en strömtransformator

Strömtransformatorn, ett vanligt elektriskt mätinstrument, används för att mäta högspänningsström och omvandla den uppmätta strömmen till en signal som överensstämmer med standardströmstorleken. Dess huvudstruktur inkluderar en järnkärna, lindning, magnetisk genomträngningsbana och skal.
Först och främst är järnkärnan en av de viktiga komponenterna i strömtransformatorn, vanligtvis gjord av järnmaterial med låg magnetisk permeabilitet. Denna del kan skapa ett magnetiskt flöde när ström flyter och koncentrerar effekten av den uppmätta strömmen på lindningen och genererar därigenom en inducerad elektromotorisk kraft.
För det andra är lindningen en annan kärnkomponent i strömtransformatorn. En lindning är en uppsättning spolar lindade runt en järnkärna, genom vilka en inström genom en strömtransformator alstrar ett magnetfält. När magnetfältet ändras kan denna del generera en inducerad elektromotorisk kraft och mata ut en signal som är proportionell mot inströmmen.
Dessutom är flödesvägen en annan viktig del av strömtransformatorn. Den förbinder kärnan och lindningen tillsammans, längs den permeabla banan kan det magnetiska flödet flyta genom lindningen smidigt. Denna del är vanligtvis gjord av järnkärna eller annat högpermeabilitetsmaterial.
Slutligen är skalet strömtransformatorns skyddshölje, som kan skydda insidan av strömtransformatorn från yttre störningar och skador. Kapslingen är vanligtvis gjord av ett kapslingsmaterial som plast eller metall.

Vad är tillämpningen av strömtransformatorer
 
 

Skydd och kontroll i kraftsystem

Strömtransformatorer kan användas för att mäta höga strömmar och mata ut lågströmssignaler lämpliga för skydds- och styrsystem. På så sätt kan problem som strömöverbelastning, kortslutningar och jordfel i elsystemet upptäckas och åtgärder kan vidtas i tid för att undvika olyckor.

 
 
 

Effektövervakning och mätning

Strömtransformatorer kan användas för att mäta ström och effekt i kraftsystem för effektmätning och övervakning. Detta är mycket viktigt för kraftbolag och kan hjälpa dem att bättre förstå driften av kraftsystemet, och därigenom förbättra kraftsystemets stabilitet och tillförlitlighet.

 
 
 

Industriell automationskontroll

Strömtransformatorer används också i stor utsträckning inom industriell automationsstyrning, såsom motorstyrning, belysningsstyrning, etc. Genom att mäta strömmen kan styrning och övervakning av utrustning såsom motorer och belysning realiseras, och därigenom förbättra effektiviteten och kvaliteten på industriell produktion .

 

 

Hur man väljer strömtransformator

 

 

Strömtransformatorer (CT) och spänningstransformatorer (VT), även kända som potentiella transformatorer (PT), är viktiga komponenter i utformningen av många kraftsystem, inklusive energimätning, skyddsreläer och övervakning av strömkvalitet. Att välja rätt transformator är avgörande för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten hos dessa system.

 

Noggrannhetsklass:Det första kriteriet att beakta är transformatorns noggrannhetsklass. Detta bestämmer nivån av noggrannhet som transformatorn kan ge under olika driftsförhållanden. International Electrotechnical Commission (IEC) har definierat flera noggrannhetsklasser, från {{0}}.1 till 10, där 0.1 är den mest exakta. Noggrannhetsklassen bestäms av CT eller VT:s förmåga att upprätthålla en specifik felnivå i utsignalen under specificerade förhållanden.

 

Frekvensomfång:Nästa faktor att överväga är frekvensområdet för applikationen. Detta kommer att bestämma kärnmaterialet och lindningsstrukturen som kommer att användas. CT:er och VT:er utformade för lågfrekventa applikationer har vanligtvis kärnor gjorda av laminerat kiselstål, medan de som är utformade för högfrekventa applikationer kan ha kärnor gjorda av ferrit eller pulveriserat järn. Dessutom måste lindningsstrukturen utformas för att minimera parasitisk kapacitans och induktans.

 

Förhållande och börda:Transformatorns förhållande och belastning är också viktiga överväganden. Förhållandet bestämmer förhållandet mellan primär- och sekundärströmmarna eller spänningarna, medan belastningen bestämmer den maximala belastningen som transformatorn klarar av utan att förvränga utsignalen. Förhållandet och belastningen måste väljas noggrant för att säkerställa att transformatorn kan ge korrekta och tillförlitliga mätningar under alla driftsförhållanden.

 

Isoleringsnivå:Transformatorns isoleringsnivå är en annan viktig faktor. Detta bestämmer den maximala spänningen som transformatorn kan motstå utan haveri. Isolationsnivån måste väljas baserat på den maximala systemspänningen och de förväntade överspänningsförhållandena.

 

Miljöförhållanden:Den sista faktorn att ta hänsyn till är de miljöförhållanden som transformatorn kommer att utsättas för. Detta inkluderar faktorer som temperatur, luftfuktighet, höjd och vibrationer. CT:er och VT:er utformade för utomhusmiljöer eller tuffa miljöer måste kunna motstå extrema temperaturer, fukt och andra miljöpåfrestningar.

 

Vilka är de olika materialen som används i strömtransformatorer

 

Det finns olika typer av material som används i strömtransformatorerna. Följande är några av dem som är vanliga.

 

Amorft stål
Detta populära val gör det möjligt att skapa de perfekta magnetiska kärnorna i transformatorn. Tunna metallband används tillsammans för att minska virvelströmmarna. Detta är ett bra och effektivt alternativ som används i strömtransformatorerna nuförtiden.

 

Solid järnkärna
Dessa kärnor är bra om man vill öka det magnetiska flödet samtidigt som man behåller magnetfältet utan att öka järnet. Den används i olika transformatorer; de rekommenderas dock inte för de som används för AC-apparater.

 

Anokristallin transformatorkärna
Den nanokristallina transformatorkärnan är ett av de mest lämpliga materialen som kan användas för en strömtransformator. Denna kärna är gjord av ett eller flera material i nanovärde. De är utmärkta för strömtransformatorerna på grund av de fantastiska fördelar du kan uppnå genom detta material.

 

 
FAQ
 
 

F: Vad är strömtransformatorn?

S: Strömtransformatorer är de strömavkännande enheterna i kraftsystemet och används vid generatorstationer, elektriska transformatorstationer och i industriell och kommersiell elkraftdistribution.

F: Vad används CT och PT till?

S: CT och PT är båda mätenheter som används för att mäta strömmar och spänningar. De används där stora mängder strömmar och spänningar används. Rollen för CT och PT är att reducera hög ström och hög spänning till en parameter.

F: Vad är skillnaden mellan CT och normal transformator?

S: En CT sänker strömsignalerna för mätändamål, medan en PT sänker höga spänningsvärden till lägre. Transformatorerna är designade för att mäta om kraftsystemen är både exakta och säkra. Dessutom reducerar CT- och PT-transformatorn ström och spänning från högt till lågt värde.

F: Är en strömtransformator AC eller DC?

S: Transformatorns utgång ger alltså växelström (AC) inte likström (DC). Q. En transformator är konstruerad för att omvandla en växelspänning på 220 V till en växelspänning på 12 V.

F: Varför betyder CT-förhållande 100/5?

A: Ett 100/5-förhållande CT betyder att primärströmmen är 20 gånger större än sekundärströmmen. När 100 ampere flyter i primärledaren kommer det att resultera i att 5 ampere flyter i sekundärlindningen.

F: Vad händer om CT-polariteten är omvänd?

S: Om strömtransformatorn med ofullständig stjärnanslutning används, om polariteten för någon fas är omvänd, kommer strömmen för en fas (vanligtvis mittfasen) av den oanslutna strömtransformatorn att vara flera gånger högre än den för andra faser.

F: Vilken funktion har CT?

S: En strömtransformator (CT) används för att mäta strömmen i en annan krets. CT:er används över hela världen för att övervaka högspänningsledningar över nationella elnät. En CT är utformad för att producera en växelström i sin sekundärlindning som är proportionell mot strömmen som den mäter i sin primära.

F: Är CT en step-up transformator?

S: Strömtransformatorn (CT) är en typ av instrumenttransformator som är utformad för att producera en växelström i dess sekundärlindning som är proportionell mot strömmen som mäts i dess primära.

F: Varför är CT sekundär 1A eller 5A?

S: 5A sekundär används när instrument eller reläer är nära transformatorn, dvs mindre än 10m (30ft). – 1A sekundär väljs helst när avståndet mellan strömtransformatorn och instrumenttransformatorn eller reläet är över 10m (30ft).

F: Vad är P1 och P2 i en strömtransformator?

S: För att identifiera den korrekta installationsorienteringen för en strömtransformator, bestäm riktningen för energiflödet i kabeln du mäter. P1 indikerar sidan där strömkällan är belägen, medan P2 indikerar lastsidan.

F: Hur testar man en strömtransformator?

S: Utspänningen från en strömtransformator (CT) kan testas i fält med hjälp av en digital multimeter med ett millivolt AC (mVac) intervall. Detta test är användbart för att bekräfta att CT:n fungerar korrekt och att ström flyter i ledaren som CT:n är installerad på.

F: Varför behövs CT?

S: En datoriserad tomografi (CT)-skanning är en typ av avbildningstest. En datortomografi är ett enkelt sätt för din läkare att se ben, muskler, organ och andra strukturer i din kropp. Det används också ofta för att diagnostisera, behandla och övervaka en mängd olika hälsotillstånd.

F: Hur beräknar du CT-spänning?

S: Spänning är ett enkelt divisionssvar, dela helt enkelt ett 1:1 PT-förhållande värde i den kända linjespänningen; Till exempel; 4160 / 120=34.66 eller 35:1. Strömtransformatorer är inte nödvändigtvis så lätta. Det finns i huvudsak fyra metoder för att bestämma CT-förhållanden, en av dem kräver att kretsen är strömlös.

F: Hur kontrollerar man CT-polaritet?

S: Vi kommer att ansluta P1 till en positiv källa från cellen.
Vi kommer att ansluta P2 till den negativa matningen från cellen.
Från den sekundära lådan kommer vi att tillhandahålla en positiv tillförsel från 1S1 från galvanometern.
Från den sekundära lådan kommer vi att tillhandahålla en negativ tillförsel från 1S2 från galvanometern.

F: Hur beräknar du strömtransformatorn?

S: Om Ip är den primära strömmen och Is är den sekundära strömmen, så beräknas strömtransformatorns förhållande (CTR) som: CTR=Ip / Is Detta förhållande talar om hur mycket strömmen minskas när den passerar genom transformatorn.

F: Vilka är två huvudsakliga syften med strömtransformatorer?

S: En strömtransformator (CT) används för att mäta strömmen i en annan krets. CT:er används över hela världen för att övervaka högspänningsledningar över nationella elnät. En CT är utformad för att producera en växelström i sin sekundärlindning som är proportionell mot strömmen som den mäter i sin primära.

F: Varför behöver vi en strömtransformator?

S: Strömtransformatorer används i stor utsträckning för att mäta ström och övervaka driften av elnätet. Tillsammans med spänningsledningar driver intäktsklassade CT:er elverkets wattimmätare på många större kommersiella och industriella förnödenheter.

F: Vilken är den vanligaste användningen av en strömtransformator?

S: Strömtransformatorer används i princip för mätningsändamål. Om en strömtransformator inte används måste stora mätinstrument användas och större skyddsreläer måste tillverkas för att mäta höga strömvärden. Detta är ett både kostsamt och extremt farligt val.

F: Ökar CT spänningen?

S: Med strömledaren som en enkelvarvslindning, gör de multipla varven av sekundärtråden runt ringkärnan på en CT den att fungera som en step-up transformator med avseende på spänning, och som en step-down transformator med avseende på till nuvarande.

F: Vilket är det bästa materialet för nuvarande transformatorkärna?

S: De tidigaste transformatorkärnorna använde massivt järn, men metoder som utvecklats under åren för att förädla rå järnmalm till mer permeabla material som kiselstål, som idag används för transformatorkärnkonstruktioner på grund av dess högre permeabilitet.

Vi är professionella tillverkare och leverantörer av strömtransformatorer i Kina. Om du ska köpa högkvalitativ strömtransformator till konkurrenskraftigt pris, välkommen att få gratis prov från vår fabrik. Skräddarsydd service är också tillgänglig.

LAN -transformator för UPS -utrustning för återförsäljare av utrustning för utrustning, LAN -transformator för industriutrustning återförsäljare, Aktuell reglering

(0/10)

clearall