Huidige transformator

Uw professionele fabrikant van huidige transformatoren in China

Sunbow Group is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en productie van nieuwe typen amorfe, nanokristallijne, siliciumstaalplaten en andere magnetische materialen en aanverwante producten. De belangrijkste producten van het bedrijf omvatten verschillende soorten amorfe, nanokristallijne linten en hoog- en laagspanningsstroomtransformatorkernen, precisiestroomtransformatorkernen, common-mode inductorkernen, PFC-inductorkernen, hoogfrequente stroomtransformatorkernen en aanverwante apparaten.

Aangepaste oplossingen

We lopen voorop in een ontwerpgerichte aanpak voor het leveren van uitdagende en op maat gemaakte oplossingen voor magnetische kernen of componenten voor productie. Of uw behoefte nu eenvoudig of complex is, wij kunnen een oplossing ontwikkelen om uw doelen te bereiken. Met experts in huis kunnen we prototypes ontwerpen, ontwikkelen en testen die voldoen aan de prestatie- en milieueisen van uw toepassing.

Geavanceerde apparatuur

Het bedrijf beschikt over geavanceerde apparatuur zoals grootschalige vacuümsmeltovens, drukspuitbanden, verschillende magnetische gloeiovens en nauwe samenwerking met binnenlandse wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en universiteiten, wat de R & D-capaciteiten en de productkwaliteit van het bedrijf garandeert.

 

Volledige kwalificaties

Op dit moment heeft het bedrijf twee productiebases, met een aantal gepatenteerde technologieën, en is het ISO9001, IATF16949-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem geslaagd. Alle producten zijn geslaagd voor ROHS, SGS en andere milieubeschermingscertificeringen.

 

Breed scala aan toepassingen

Het bedrijf bedient voornamelijk de gebieden van nieuwe energievoertuigen, fotovoltaïsche energieopwekking, windenergieopwekking, slimme huishoudelijke apparaten, slimme meters, draadloos opladen en diverse voedingen, omvormers, filterinductoren en afschermingsmaterialen in de nationale strategische opkomende industrieën.

 

Introductie van de huidige transformator
 

Een stroomtransformator (CT) is een type transformator dat wordt gebruikt om een ​​wisselstroom (AC) te verminderen of te vermenigvuldigen. Het produceert een stroom in zijn secundaire die evenredig is met de stroom in zijn primaire. Stroomtransformatoren zijn, samen met spannings- of potentiaaltransformatoren, instrumenttransformatoren. Instrumenttransformatoren schalen de grote waarden van spanning of stroom naar kleine, gestandaardiseerde waarden die gemakkelijk te hanteren zijn voor meetinstrumenten en beveiligingsrelais. De instrumenttransformatoren isoleren meet- of beveiligingscircuits van de hoogspanning van het primaire systeem. Een stroomtransformator levert een secundaire stroom die nauwkeurig evenredig is met de stroom die in de primaire stroom vloeit. De stroomtransformator vormt een verwaarloosbare belasting voor het primaire circuit. Stroomtransformatoren zijn de stroomgevoelige eenheden van het energiesysteem en worden gebruikt bij elektriciteitscentrales, elektrische onderstations en bij de industriële en commerciële stroomdistributie.

 

Voordelen van stroomtransformatoren

Veiligheidsisolatie
CT's zorgen voor elektrische isolatie tussen het primaire circuit (hoge stroomzijde) en het secundaire circuit (lage stroomzijde). Deze isolatie vergroot de veiligheid door te voorkomen dat hoge stromen de meet- en monitoringapparatuur bereiken.

 

Breed scala aan toepassingen Veelzijdigheid
Stroomtransformatoren zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van het beschermen van elektrische apparatuur tot het monitoren van het energieverbruik in industriële processen en duurzame energiesystemen.

Nauwkeurigheid Hoge precisie

Stroomtransformatoren staan ​​bekend om hun uitzonderlijke nauwkeurigheid bij het meten van stroom. Ze bieden betrouwbare en nauwkeurige metingen, zelfs onder wisselende belastingsomstandigheden.

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

CT's zijn robuust en ontworpen voor langdurig gebruik. Ze zijn bestand tegen zware omgevingsomstandigheden en blijven nauwkeurige metingen leveren.

Eenvoudige installatie Eenvoud

Stroomtransformatoren zijn relatief eenvoudig te installeren en te onderhouden, waardoor ze voor een breed scala aan gebruikers toegankelijk zijn.

 

Current Transformer for Electricity Meter

 

Constructie van stroomtransformatoren

De kern van de stroomtransformator is opgebouwd uit laminering van siliciumstaal. Voor het verkrijgen van een hoge mate van nauwkeurigheid wordt voor het maken van kernen gebruik gemaakt van Permalloy of Mumetal. De primaire wikkelingen van de stroomtransformatoren voeren de te meten stroom en zijn verbonden met het hoofdcircuit. De secundaire wikkelingen van de transformator voeren de stroom evenredig met de te meten stroom, en zijn verbonden met de stroomwikkelingen van de meters of de instrumenten.
De primaire en secundaire wikkelingen zijn geïsoleerd van de kernen en van elkaar. De primaire wikkeling is een wikkeling met één winding (ook wel primaire balk genoemd) en voert de volledige belastingsstroom. De secundaire wikkeling van de transformatoren heeft een groot aantal windingen.
De verhouding tussen de primaire stroom en de secundaire stroom staat bekend als een stroomtransformatorverhouding van het circuit. De stroomverhouding van de transformator is meestal hoog. De secundaire stroomwaarden liggen in de orde van 5A, 1A en 0.1A. De huidige primaire vermogens variëren van 10A tot 3000A of meer.
Het werkingsprincipe van de stroomtransformator wijkt enigszins af van de vermogenstransformator. Bij een stroomtransformator verschilt de impedantie van de belasting of de belasting op de secundaire enigszins van die bij vermogenstransformatoren. De stroomtransformator werkt dus op secundaire circuitomstandigheden.

 

Sleutelparameters van stroomtransformatoren
 

Bij het selecteren van een stroomtransformator voor een specifieke toepassing zijn er verschillende cruciale parameters waarmee u rekening moet houden:

Nauwkeurigheidsklasse

Dit geeft de mate van fout aan binnen de uitgang van de transformator. Verschillende toepassingen vereisen verschillende nauwkeurigheidsniveaus.

Nominale primaire stroom

Dit verwijst naar de nominale waarde van de stroom waarvoor de transformator is ontworpen om te meten.

Lastenbeoordeling

De last van een stroomtransformator beschrijft de totale impedantie van het secundaire circuit in VA (Volt-Ampere) die de CT zou kunnen leveren bij de nominale stroom en nauwkeurigheid.

 

Drie soorten stroomtransformatoren
 

Raamstroomtransformatoren
Een raamstroomtransformator is een transformator die bestaat uit een secundaire wikkeling die om een ​​kern is gewikkeld en de primaire wikkeling die door de opening in de kern wordt gestuurd. Nadat de secundaire om de kern is gewikkeld, wordt het geheel in een mal geplaatst en wordt er isolatiemateriaal rond de transformator geïnjecteerd. Kranen worden uit de wikkeling gehaald. Een stroomkabel wordt door het raam geleid en fungeert als primair. Deze voltooide montage wordt een raamstroomtransformator genoemd.

 

Bar huidige transformatoren
Een staafstroomtransformator is een speciaal type raamstroomtransformator waarbij een massieve staaf permanent door het raam wordt geplaatst. Een staafstroomtransformator is bestand tegen de spanningen van zware overstroom. Om magnetische spanningen te voorkomen die de bus zouden kunnen vernietigen en de transformator zouden kunnen beschadigen, moet erop worden gelet dat deze transformatoren op de juiste manier worden gemonteerd ten opzichte van aangrenzende geleiders. Dit type transformator wordt doorgaans aangetroffen op installaties met een potentiaal van 25 kV of minder.

 

Wondstroomtransformatoren
Een gewikkelde stroomtransformator is een transformator met afzonderlijke primaire en secundaire wikkelingen die om een ​​gelamineerde kern zijn gewikkeld. Een gewikkelde stroomtransformator is zo ontworpen dat de primaire wikkeling bestaat uit een of meer windingen van draad met grote dwarsdoorsnede die in serie zijn verbonden met het te meten circuit. Dit soort stroomtransformatoren bevinden zich aan de hoogspanningszijde van onderstations en bevatten een primaire geleider die de stroom voert en een gewikkelde stroomtransformator voor de uitgangsstroom.

 

 

De functies van stroomtransformatoren

De belangrijkste functie van de stroomtransformator is het omzetten van de grote stroom in het AC-circuit in een bepaald deel van de kleine stroom (de Chinese standaard is 5 ampère) voor metingen en relaisbeveiliging.
Tijdens het proces van energieopwekking, -transformatie, -transmissie en -distributie bedraagt ​​de stroomsterkte, als gevolg van verschillende elektrische apparatuur, gewoonlijk tientallen tot tienduizenden ampère, en deze circuits kunnen ook gepaard gaan met hoge spanning. Om de circuits van deze lijnen te bewaken en te meten, en tegelijkertijd de gevaren van hoge spanningen en hoge stromen aan te pakken, zijn daarom momenteel stroomtransformatoren nodig. Elektricienstroomtang, een apparaat dat wordt gebruikt om wisselstroom te meten. De stroomtang is een doorgaande stroomtransformator.

Ct for Single-phase Electricity Meters

 

Wat is huidige transformator en potentiële transformator
 

Huidige transformator

Stroomtransformatoren, ook bekend als CT's, zijn apparaten die wisselstroom meten. Ze worden veel gebruikt om stromen van grote omvang te meten.
Een stroomtransformator verlaagt (stapt) een hoge stroom in wezen naar een lager, veiliger niveau dat u goed kunt beheren. Het verlaagt de te meten stroom, zodat u deze kunt meten met een ampèremeter met gemiddeld bereik.
Functies:
●Het omzetten van grote primaire stromen in kleine stroom van 1A/5A
●Het verstrekken van de stroom voor de spoel van het meetapparaat en het beschermende relais
●Het scheidt de primaire spanning van de secundaire spanning.
Kenmerken:
●De weerstand van de stroomspoel van het instrument waarmee de secundaire wikkeling van de CT is verbonden, is klein. De CT-transformator werkt onder normale omstandigheden in een toestand die dicht bij de kortsluiting ligt
●De primaire wikkeling is in serie in de stroom geïnstalleerd.

Potentiële Transformers

Aan de andere kant meten potentiaaltransformatoren, ook wel spanningstransformatoren genoemd, een aspect van de stroomvoorziening. Terwijl een stroomtransformator de stroom meet, meet de potentiële transformator de spanning. De meeste Amerikaanse huizen gebruiken verschillende spanningen voor verschillende doeleinden.
Functies:
●Het meet en reduceert hoge spanningswaarden naar lagere waarden
●Spanningstransformatoren zetten de hoge spanning proportioneel om in een standaard secundaire spanning van 100 V of lager, voor eenvoudiger gebruik van beveiligings- en meetinstrumenten/apparaten
●Om de hoogspanning te isoleren van elektriciens die de PT gebruiken.

Verschil tussen huidige transformatoren en potentiële transformatoren

●Functie:Een van de belangrijkste verschillen tussen CT- en PT-transformatoren zijn hun functies. Enerzijds reduceert een stroomtransformator een hoge stroom naar een veiliger en beter beheersbaar niveau dat je kunt meten. Het zet grote primaire stromen om in kleine stromen van 1A/5A die op de ampèremeter kunnen worden gemeten. Aan de andere kant meet en reduceert een potentiaal (spanningstransformator) hoge spanningswaarden naar lagere waarden. Het zet de hoogspanning om in een standaard secundaire spanning van 100V of lager.
●Typen:De stroomtransformator is verdeeld in twee typen, inclusief gewikkelde en gesloten kern. De potentiële transformator is ook onderverdeeld in twee categorieën (typen), waaronder elektromagnetische spanning en condensatorspanning.

 

Toepassingen van stroomtransformatoren

Meting
Stroomtransformatoren helpen bij het meten van hoogspannings- en hogestroomcircuits door deze in beheersbare niveaus te vertalen. Dit maakt een veilige monitoring en controle van de energiestroom mogelijk, wat bijdraagt ​​aan een efficiënt netwerkbeheer.

Load-balancering
CT's kunnen ook worden gebruikt in arbeidsfactorcorrectiesystemen. Door de belastingsstroom nauwkeurig te meten, helpen ze bij het balanceren van de belasting over de fasen, waardoor de systeemefficiëntie wordt verbeterd.

Bescherming
In energiesystemen zorgen beveiligingsrelais voor de veiligheid door circuits los te koppelen wanneer er zich fouten voordoen. CT's leveren de nodige ingangssignalen voor deze relais, waardoor ze hun werk effectief kunnen uitvoeren.

 

Wat zijn de verschillende materialen die worden gebruikt in stroomtransformatoren
 

Er zijn verschillende soorten materialen die in de stroomtransformatoren worden gebruikt. Hieronder volgen enkele van hen die vaak worden aangetroffen.

Amorf staal

Deze populaire keuze maakt het mogelijk om de perfecte magnetische kernen in de transformator te creëren. Dunne metalen tapes worden samen gebruikt om de wervelstromen te verminderen. Dit is een goede en efficiënte optie die tegenwoordig in de stroomtransformatoren wordt toegepast.

Stevige ijzeren kern

Deze kernen zijn goed als je de magnetische flux wilt vergroten en tegelijkertijd het magnetische veld wilt behouden zonder het ijzer te vergroten. Het wordt gebruikt in verschillende transformatoren; ze worden echter niet aanbevolen voor apparaten die worden gebruikt voor AC-apparaten.

Nanokristallijne transformatorkern

De nanokristallijne transformatorkern is één van de meest geschikte materialen die gebruikt kunnen worden voor een stroomtransformator. Deze kern is gemaakt met één of meerdere materialen in nanowaarde. Ze zijn uitstekend geschikt voor stroomtransformatoren vanwege de fantastische voordelen die u met dit materiaal kunt bereiken.

 

Ontwerp- en fabricageproces van de huidige transformator
Amorphous Reactor
Amorphous Reactor
Ct for Three-phase Electricity Meters
Common Mode Choke Coil

Ontwerp en techniek
De eerste stap is het opstellen van een gedetailleerd ontwerp- en engineeringplan. Dit omvat het bepalen van de specificaties, zoals nominale stroom, nauwkeurigheidsklasse, belasting, isolatievereisten en fysieke afmetingen. Het ontwerp omvat ook het kernmateriaal, de windingsverhouding, de wikkelingsconfiguratie en het behuizingsontwerp.
Materiaal aanschaf
Zodra het ontwerp klaar is, worden de benodigde materialen aangeschaft. Dit omvat het verkrijgen van het kernmateriaal, isolatiemateriaal, wikkeldraad, bussen, aansluitingen en andere componenten die nodig zijn voor de CT.

Kernproductie
De kern van de CT is doorgaans gemaakt van hoogwaardige siliciumstaallamineringen. De lamellen worden gesneden en gestapeld om de kernvorm te vormen die in het ontwerp is gespecificeerd. De gestapelde kern wordt vervolgens vastgeklemd en geïsoleerd om kernverliezen te minimaliseren en de magnetische eigenschappen te verbeteren.

Kronkelend
De primaire en secundaire wikkelingen zijn vervaardigd met geïsoleerd koper- of aluminiumdraad. De wikkeldraad wordt zorgvuldig rond de kern gewikkeld volgens de gespecificeerde windingsverhouding en configuratie. Tussen de wikkelingen en lagen worden isolatiematerialen, zoals isolatietape of lak, aangebracht om een ​​goede isolatie te garanderen en kortsluiting te voorkomen.

Montage
De kern met wikkelingen wordt vervolgens geassembleerd met andere componenten, zoals bussen en terminals. De bussen zorgen voor elektrische aansluitingen voor de primaire en secundaire wikkelingen, en de aansluitingen maken externe verbindingen met de CT mogelijk. Het geheel is veilig gemonteerd in een behuizing of behuizing die is ontworpen om mechanische bescherming en afdichting tegen omgevingsinvloeden te bieden.

Isolatie en impregnatie
De CT wordt onderworpen aan isolatietests om een ​​goede elektrische isolatie tussen wikkelingen en componenten te garanderen. Isolatiematerialen, zoals epoxyhars of olie, kunnen worden gebruikt om de CT te impregneren voor verbeterde isolatie en om de thermische prestaties te verbeteren.

Testen en kalibratie
Na de productie ondergaat de CT een reeks tests om de prestaties en nauwkeurigheid ervan te verifiëren. Dit omvat verhoudingstests, belastingstests, nauwkeurigheidstests, isolatietests en andere elektrische tests gespecificeerd door relevante normen. De CT kan ook worden gekalibreerd om nauwkeurige meet- en beveiligingsmogelijkheden te garanderen.

Kwaliteitscontrole en naleving
Gedurende het hele productieproces worden strenge kwaliteitscontrolemaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de CT voldoet aan de gespecificeerde ontwerpvereisten en aan de relevante normen en voorschriften. Dit omvat inspecties, documentatie en naleving van kwaliteitsmanagementsystemen.

Verpakking en verzending
Zodra de CT alle tests en kwaliteitscontroles heeft doorstaan, wordt deze zorgvuldig verpakt om hem tijdens transport te beschermen. De juiste labels en documentatie worden voorbereid en de CT wordt naar de aangewezen locatie verzonden.

 

 
Onze certificaten

 

Alle producten zijn geslaagd voor ROHS, SGS en andere milieubeschermingscertificeringen.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Onze testapparatuur

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Veelvoorkomend probleem van stroomtransformator

 

Vraag: Wat is een stroomtransformator? En wanneer moet je het gebruiken?

A: Het meten van de intensiteit van de elektrische stroom is een goede methode om het elektriciteitsverbruik van apparatuur in een gebouw, een industriële locatie, een gebruik of een magazijn te controleren. De aanwezigheid van stroomverbruik, het niveau van de stroom in ampère, zijn indicatoren voor activiteit. Het niveau van de stroom maakt het bijvoorbeeld mogelijk om conclusies te trekken over het werkingsniveau van een machine (in stand-by, of de werkingsmodus verminderd, normaal, intens). In een hotel maakt dit het mogelijk om de aanwezigheid van een persoon af te leiden, of van een lege kamer waarvan de elektrische apparatuur nog actief is. Dit maakt het mogelijk om in een gebouw het niveau van (elektrische) activiteit per zone in kaart te brengen. Als de plaatsing van een communicerende elektriciteitsmeter het enerzijds mogelijk maakt om de stroom te meten, maar ook om het vermogen en vooral de verbruikte energie terug te winnen, zijn er veel gevallen waarin het budget en/of de complexiteit van de installatie van een elektriciteitsmeter niet gerechtvaardigd.

Vraag: Hoe wordt een stroomtransformator (ct) gebruikt bij meting?

A: Een stroomtransformator (CT) is een type instrumenttransformator die wordt gebruikt om de wisselstroom van een elektrisch circuit te meten. Het bestaat uit een primaire spoel die de geleider is die de stroom naar het te meten circuit voert, en een secundaire spoel (of meer dan één) die is aangesloten op een meter of ander instrument. De stroom in de secundaire spoel is evenredig met de stroom in de primaire spoel. Een stroomtransformator heeft, net als elke andere elektrische transformator, een hoofdwikkeling, met een enkele winding (de geleider), een kern en een secundaire wikkeling; De fysische principes zijn hetzelfde als bij een spanningstransformator. Een hoge wisselstroom, die te sterk is voor de meter, stroomt door de primaire spoel en produceert een magnetisch veld in de kern. Vervolgens wordt een lage stroom in de secundaire spoel geproduceerd door het magnetische veld in de kern om veilig de werkelijke elektrische stroom te meten .

Vraag: Wat is de structuur van de huidige transformator?

A: Stroomtransformatoren bestaan ​​in principe uit drie delen: een magnetische ijzeren kern, een primaire wikkeling die op deze kern is gewikkeld en een secundaire wikkeling die in de tegenovergestelde richting op deze primaire wikkeling is gewikkeld. De stroom die door de primaire wikkeling gaat, creëert een magnetische flux op de magnetische ijzeren kern. Deze magnetische flux in de kern zorgt ervoor dat er een spanning wordt geïnduceerd op de secundaire wikkeling. Het meetapparaat dat parallel aan de secundaire wikkeling is aangesloten, creëert een magnetische flux in de magnetische ijzeren kern in de tegenovergestelde richting, omdat de stroom die door het secundaire circuit gaat tegengesteld is aan de wikkelrichting. Deze magnetische flux balanceert de magnetische flux die wordt gecreëerd door de stroom die door de primaire wikkeling gaat. Om deze reden moeten de secundaire uiteinden van de stroomtransformatoren worden kortgesloten door een meetapparaat of een belasting. Anders zal er geen magnetische flux in de tegenovergestelde richting optreden en aangezien de flux niet in balans is, kan de magnetische ijzeren kern opwarmen en defect raken. Bovendien vormt deze situatie een gevaar voor gebruikers, omdat hierdoor de spanning aan de secundaire uiteinden toeneemt.

Vraag: Waar wordt een stroomtransformator voor gebruikt?

A: Een stroomtransformator wordt gebruikt om de hoge stroom te meten die door een lijn gaat, en ook als isolatieapparaat tussen stroomcircuits en meetapparatuur.

Vraag: Wat is het verschil tussen een spanningstransformator en een stroomtransformator?

A: Een spanningstransformator meet een hoge spanning en wordt parallel over de lijn aangesloten. Een stroomtransformator meet een hoge stroom en wordt in serie geschakeld met de te meten lijn.

Vraag: Waarom wordt de stroomtransformator een step-uptransformator genoemd?

A: Een stroomtransformator zet een hoge stroom aan de primaire zijde om in een lage stroom in de secundaire wikkeling. De transformator verhoogt de spanning aan de secundaire zijde door de stroom door de secundaire wikkelingen te verminderen.

Vraag: Waarom mag een stroomtransformator niet open blijven?

A: In een magnetisch circuit is de magnetomotorische kracht (MMF) de kracht die verantwoordelijk is voor het genereren en bewegen van magnetische flux. Wanneer stroom door de primaire wikkelingen vloeit, is de MMF die aan de primaire zijde wordt gecreëerd N1 ✕ I1 (ampère-windingen).
De aan de primaire zijde geproduceerde MMF leidt tot de productie van magnetische flux die door de kern stroomt, waardoor MMF en magnetische fluxproductie aan de secundaire zijde ontstaat. Het MMF aan de secundaire zijde wordt doorgaans in evenwicht gehouden door het MMF aan de primaire zijde. Wanneer een belasting op de secundaire wikkeling wordt aangesloten, begint de stroom in de wikkeling te stromen, waardoor zijn eigen magnetische flux wordt gegenereerd, die verbinding maakt met de primaire wikkeling. De stroom die door de secundaire wikkeling vloeit, neemt bijvoorbeeld toe als de belasting die op de secundaire zijde is aangesloten, afneemt. Dit verhoogt de flux aan de secundaire zijde, waardoor de netto flux aan de primaire zijde toeneemt door wederzijdse inductie. Daarom blijft de magnetische flux aan de primaire en secundaire zijde hetzelfde.
Als de secundaire zijde van een stroomtransformator open wordt gelaten, wordt de stroom door de secundaire wikkelingen nul; vandaar dat de MMF geproduceerd in de secundaire wikkeling, die in het algemeen de MMF geproduceerd in de primaire wikkeling in evenwicht brengt, nul wordt. Omdat er geen tegen-MMF bestaat, produceert het ongehinderde primaire MMF een zeer hoge flux binnen de kern, wat leidt tot:
Overmatige kernverliezen. Kernverlies is het energieverlies in de kern veroorzaakt door een wisselende magnetische flux. Een onstabiel magnetisch veld vernietigt uiteindelijk de werking van het kernmateriaal.
De spoel tot voorbij zijn limiet verwarmen.
Schade aan de isolatie van de wikkeling.
Ook kan de grote secundaire spanning een veiligheidsrisico vormen voor de operators. Daarom is het gebruikelijk om de secundaire zijde te aarden om het gevaar van elektrocutie voor de operator te voorkomen.

Vraag: Hoe werken enkelfasige en meerfasige stroomtransformatoren (CT's)?

A: De donutvormige, enkelfasige instrumenttransformatoren en de 3+gatenblok, meerfasige instrumenttransformatoren kunnen worden geïnstalleerd als een permanent onderdeel van het voedingssysteem of als een "clamp-on"-ontwerp voor tijdelijke monitoring. De secundaire stroom (doorgaans veel lager dan de primaire stroom) kan worden bewaakt of gebruikt als een "fail-safe" indicator om het systeem uit te schakelen tijdens een overstroom- of onderstroomsituatie.

Vraag: Wat zijn enkele kenmerken van stroomtransformatoren?

A: ●Eenfasige CT's en meerfasige CT's ontworpen en vervaardigd volgens klantspecificaties.
●Verhouding wond tot specifieke (verhouding primair tot secundair).
●Voorspelbare kenmerken: overbelasting en kortsluiting.

Vraag: Wat is het verschil tussen CT en PT?

A: De CT verandert de hoge stroomwaarde in een lage stroomwaarde, terwijl de PT de hoge spanningswaarde verandert in een lage spanning.

Vraag: Is de stroomtransformator een opvoertransformator?

A: CT is in principe een step-up transformator.

Vraag: Waarom is CT in serie geschakeld?

A: De CT is in serie geschakeld via de lijn om de lijnstroom te veranderen naar de typische 1/5 ampère die geschikt is voor de meter, anders relais. Deze transformatoren worden gebruikt om de enorme stroom te berekenen die door een geleider vloeit.

Vraag: Wat is de CT-ratio?

A: Het is de verhouding tussen de primaire stroom i/p en de secundaire stroom o/p bij volledige belasting.

Vraag: Waarom wordt CT gebruikt in onderstations?

A: Deze transformator wordt gebruikt voor meet- en beveiligingsdoeleinden in onderstations. Dit gaat dus allemaal over een overzicht van de stroomtransformator, inclusief de definitie, het werkingsprincipe, de constructie, verschillende typen, fouten en toepassingen.

Vraag: Wat is het werkingsprincipe van de huidige transformator?

A: Een stroomtransformator is een sensor die wordt gebruikt om de stroom in het elektriciteitsnet te meten. Het werkingsprincipe van de stroomtransformator is gebaseerd op de wet van elektromagnetische inductie, dat wil zeggen dat wanneer een elektrische stroom door een draad gaat, er een magnetisch veld wordt gegenereerd. De stroomtransformator leidt de te testen draad door een spoel en de ijzeren kern in de spoel is verbonden met een secundaire spoel. Wanneer er stroom door de te testen draad gaat, ontstaat er een magnetisch veld in de kern, dat door de kern en de secundaire spoel wordt doorgegeven.
Elektromagnetische inductie in de secundaire spoel produceert een secundaire spanning die evenredig is met de stroom in de te meten draad. Meestal bevindt zich in de secundaire spoel een plug-in transformatorverhouding, waarmee de secundaire spanning kan worden teruggebracht tot een spanningswaarde binnen een veilig bereik, en vervolgens als meetsignaal naar het meetapparaat kan worden verzonden.
Omdat de stroomtransformator alleen stroom induceert in de secundaire spoel en niet rechtstreeks is aangesloten op de te testen draad, kan de stroomtransformator een contactloze methode bieden voor het meten van stroom, terwijl de operator en de meetapparatuur worden beschermd. Daarom worden stroomtransformatoren veel gebruikt in energiesystemen om de stroom te meten, de status en werking van het elektriciteitsnet te bewaken en stroomapparatuur te beschermen.

Vraag: Wat is het verschil tussen CT en gewone transformator?

A: Samenvattend is het belangrijkste verschil dat een CT specifiek is ontworpen om stroom te meten, terwijl een transformator wordt gebruikt voor het overbrengen van elektrische energie tussen circuits. Het belangrijkste verschil is het stroomvoerende vermogen.

Vraag: Wanneer moet een CT worden gebruikt?

A: CT-scans kunnen worden gebruikt om ziekten of verwondingen in verschillende delen van het lichaam te identificeren. CT is bijvoorbeeld een nuttig screeningsinstrument geworden voor het detecteren van mogelijke tumoren of laesies in de buik. Bij verdenking op verschillende soorten hartaandoeningen of afwijkingen kan een CT-scan van het hart worden besteld.

Vraag: Waarom CT gebruiken in de elektriciteitssector?

A: Stroomtransformatoren worden gebruikt voor bescherming, meting en controle in hoogspanningssubstations en het elektriciteitsnet. Stroomtransformatoren kunnen worden geïnstalleerd in schakelapparatuur of in doorvoeren van apparaten, maar heel vaak worden vrijstaande stroomtransformatoren voor buitenshuis gebruikt.

Vraag: Werken stroomtransformatoren op gelijkstroom?

A: Transformator werkt niet op gelijkstroom. Gelijkstroom veroorzaakt geen variabel magnetisch veld als het door de primaire wikkeling van een transformator wordt gevoerd. Er zal dus alleen een constant magnetisch veld op het secundaire veld inwerken en er zal geen spanning over de aansluitingen ervan worden opgewekt.

Vraag: Wat zijn de ontwerpkenmerken van de huidige transformator?

A: Normaal gesproken richt een goed stroomtransformatorontwerp zich op de lagere spanning aan de secundaire zijde, het gebruik van materiaal met een hoge permeabiliteit, een groot kernoppervlak en grote secundaire windingen. Gebruikelijke overwegingen bij het kiezen van kernmaterialen zijn onder meer een laag kernverlies, een lage weerstandswaarde en een lage fluxdichtheid.

Wij zijn professionele fabrikanten en leveranciers van stroomtransformatoren in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige service op maat. Wij heten u van harte welkom om hier in onze fabriek een in China gemaakte stroomtransformator te kopen.

(0/10)

clearall