Strömtransformator
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 kärnomvandlareEn 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 behövaLägg till förfrågan
-
Gångjärnsförsedda strömtransformatorerTypiska 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 installationLägg till förfrågan
-
Rogowski Strömgivare1. 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
-
HalleffekttransformatorHalleffektströmtransformatorn 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 ochLägg till förfrågan
-
MätströmtransformatorerANSÖKNINGAR. 1. Förebyggande av elektriska stötar. 2.Jordläckagebrytare. 3. Kortslutningsreläer. 4. Jordfelsbrytare.Lägg till förfrågan
-
Zct strömtransformator1.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 typSCT-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 vidLägg till förfrågan
-
StrömgivarePCB-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 högstaLägg till förfrågan
-
Ministrömtransformatorer1. Tillämpningar skulle omfatta ström-, effekt- och energiövervakningsanordningar;. 2. Strömmätning;. 3. Precisionseffektmätare;. 4. Låg kostnad, liten storlek, hög noggrannhet, PCBLägg till förfrågan
-
Pcb-monterad strömtransformatorStrömtransformatorer 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.

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 |
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.

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.

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?
F: Vad används CT och PT till?
F: Vad är skillnaden mellan CT och normal transformator?
F: Är en strömtransformator AC eller DC?
F: Varför betyder CT-förhållande 100/5?
F: Vad händer om CT-polariteten är omvänd?
F: Vilken funktion har CT?
F: Är CT en step-up transformator?
F: Varför är CT sekundär 1A eller 5A?
F: Vad är P1 och P2 i en strömtransformator?
F: Hur testar man en strömtransformator?
F: Varför behövs CT?
F: Hur beräknar du CT-spänning?
F: Hur kontrollerar man CT-polaritet?
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?
F: Vilka är två huvudsakliga syften med strömtransformatorer?
F: Varför behöver vi en strömtransformator?
F: Vilken är den vanligaste användningen av en strömtransformator?
F: Ökar CT spänningen?
F: Vilket är det bästa materialet för nuvarande transformatorkärna?
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













