Трансформатор струму

Ваш професійний виробник трансформаторів струму в Китаї

Sunbow Group спеціалізується на проектуванні, розробці та виробництві нового типу аморфних, нанокристалічних, кремнієвих сталевих листів та інших магнітних матеріалів і супутніх товарів. Основна продукція компанії включає різні типи аморфних, нанокристалічних стрічок і сердечників трансформаторів струму високої та низької напруги, сердечників прецизійних трансформаторів струму, сердечників індукторів загального режиму, сердечників індукторів PFC, сердечників силових трансформаторів високої частоти та пов’язаних пристроїв.

Індивідуальні рішення

Ми знаходимося в авангарді підходу на основі дизайну до надання складних та індивідуальних рішень для магнітних сердечників або компонентів для виробництва. Незалежно від того, чи є ваша потреба простою чи складною, ми можемо розробити рішення для досягнення ваших цілей. Разом із власними експертами ми можемо спроектувати, розробити та випробувати прототипи, які відповідають вимогам продуктивності та екологічності вашої програми.

Сучасне обладнання

Компанія має сучасне обладнання, таке як великомасштабні вакуумні плавильні печі, стрічки для розпилення під тиском, різноманітні печі для магнітного відпалу та тісну співпрацю з вітчизняними науково-дослідними установами та університетами, що забезпечує R & D здатність компанії та якість продукції.

 

Повна кваліфікація

В даний час компанія має дві виробничі бази з рядом запатентованих технологій і пройшла сертифікацію системи управління якістю ISO9001, IATF16949. Усі продукти пройшли сертифікацію ROHS, SGS та інші сертифікати захисту навколишнього середовища.

 

Широкий спектр застосування

Компанія в основному обслуговує галузі нових енергетичних транспортних засобів, виробництва фотоелектричної енергії, виробництва енергії вітру, розумної побутової техніки, розумних лічильників, бездротової зарядки та різноманітних джерел живлення, інверторів, індукторів фільтрів та захисних матеріалів у національних стратегічних галузях промисловості, що розвиваються.

 

Впровадження трансформатора струму
 

Трансформатор струму (CT) — це тип трансформатора, який використовується для зменшення або збільшення змінного струму (AC). Він виробляє струм у своїй вторинній обмотці, який пропорційний струму в первинній обмотці. Трансформатори струму, поряд з трансформаторами напруги або потенціалу, є вимірювальними трансформаторами. Вимірювальні трансформатори масштабують великі значення напруги або струму до малих, стандартизованих значень, які легко використовувати для вимірювальних приладів і захисних реле. Вимірювальні трансформатори ізолюють вимірювальні або захисні схеми від високої напруги первинної системи. Трансформатор струму забезпечує вторинний струм, який точно пропорційний струму, що протікає в його первинній обмотці. Трансформатор струму створює незначне навантаження на первинний контур. Трансформатори струму є блоками вимірювання струму в енергетичній системі та використовуються на генеруючих станціях, електричних підстанціях, а також у промисловому та комерційному розподілі електроенергії.

 

Переваги трансформаторів струму

Безпека ізоляції
ТТ забезпечують електричну ізоляцію між первинним ланцюгом (сторона сильного струму) і вторинним ланцюгом (сторона слабкого струму). Ця ізоляція підвищує безпеку, запобігаючи потраплянню високих струмів на вимірювальне та контрольне обладнання.

 

Широкий діапазон застосувань Універсальність
Трансформатори струму підходять для широкого діапазону застосувань, від захисту електричного обладнання до моніторингу споживання електроенергії в промислових процесах і системах відновлюваної енергії.

Точність Висока точність

Трансформатори струму відомі своєю винятковою точністю вимірювання струму. Вони забезпечують надійні та точні показання навіть за різних умов навантаження.

Надійність і довговічність

КТ надійні та розроблені для тривалого використання. Вони можуть витримувати суворі умови навколишнього середовища та продовжувати забезпечувати точні вимірювання.

Легке встановлення Простота

Трансформатори струму відносно прості в установці та обслуговуванні, що робить їх доступними для широкого кола користувачів.

 

Current Transformer for Electricity Meter

 

Конструкція трансформаторів струму

Сердечник трансформатора струму виготовлений із ламінування кремнієвої сталі. Для отримання високого ступеня точності для виготовлення сердечників використовується пермалой або муметал. Первинні обмотки трансформаторів струму несуть струм, який необхідно виміряти, і вони підключаються до основного кола. Вторинні обмотки трансформатора несуть струм, пропорційний струму, який потрібно виміряти, і він підключений до струмових обмоток лічильників або приладів.
Первинна і вторинна обмотки ізольовані від сердечників і одна від одної. Первинна обмотка є одновитковою обмоткою (також називається стрижневою первинною) і переносить повний струм навантаження. Вторинна обмотка трансформаторів має велику кількість витків.
Співвідношення первинного струму та вторинного струму відоме як коефіцієнт трансформації струму ланцюга. Коефіцієнт струму трансформатора зазвичай високий. Номінальний струм вторинної обмотки становить 5A, 1A та 0.1A. Поточні первинні номінальні значення варіюються від 10 A до 3000 A або більше.
Принцип роботи трансформатора струму дещо відрізняється від силового. У трансформаторі струму імпеданс навантаження або навантаження на вторинну обмотку дещо відрізняються від силових трансформаторів. Таким чином, трансформатор струму працює на умовах вторинного кола.

 

Основні параметри трансформаторів струму
 

При виборі трансформатора струму для конкретного застосування необхідно враховувати кілька важливих параметрів:

Клас точності

Це вказує на ступінь похибки на виході трансформатора. Різні програми вимагають різного рівня точності.

Номінальний первинний струм

Це відноситься до номінального значення струму, для вимірювання якого призначений трансформатор.

Рейтинг навантаження

Навантаження трансформатора струму описує загальний імпеданс вторинного кола у ВА (вольт-ампер), який трансформатор струму може забезпечити за номінального струму та точності.

 

Три типи трансформаторів струму
 

Віконні трансформатори струму
Віконний трансформатор струму — це трансформатор, який складається з вторинної обмотки, намотаної навколо сердечника, і первинної обмотки, що проходить через отвір у сердечнику. Після того, як вторинна обмотка намотана навколо сердечника, вузол поміщають у форму, а навколо трансформатора вводять ізоляційний матеріал. Відводи виведені з обмотки. Лінія живлення проходить через вікно і виконує роль первинної. Цей завершений вузол називається віконним трансформатором струму.

 

Барні трансформатори струму
Стержневий трансформатор струму - це особливий тип віконного трансформатора струму з суцільною шиною, яка постійно розміщена через вікно. Стержневий трансформатор струму може витримувати навантаження від сильної перевантаження по струму. Щоб уникнути магнітних напруг, які можуть знищити шину та пошкодити трансформатор, слід уважно встановлювати ці трансформатори по відношенню до сусідніх провідників. Цей тип трансформатора зазвичай використовується в установках з потенціалом 25 кВ або менше.

 

Ратові трансформатори струму
Трансформатор струму з намотуванням — це трансформатор з окремими первинною та вторинною обмотками, намотаними навколо ламінованого сердечника. Трансформатор струму з обмоткою сконструйований таким чином, що первинна обмотка складається з одного або кількох витків дроту великого поперечного перерізу, з’єднаних послідовно з вимірюваним ланцюгом. Цей вид трансформатора струму розташований на стороні високої напруги підстанції та містить первинний провідник, який переносить струм, і намотаний трансформатор струму для вихідного струму.

 

 

Функції трансформаторів струму

Основною функцією трансформатора струму є перетворення великого струму в ланцюзі змінного струму в певну частку малого струму (китайський стандарт становить 5 ампер) для вимірювання та релейного захисту.
У процесі виробництва, перетворення, передачі та розподілу електроенергії, завдяки різному електрообладнанню, струм зазвичай становить від десятків ампер до десятків тисяч безпечних, і ці ланцюги також можуть супроводжуватися високою напругою. Тому для моніторингу та вимірювання ланцюгів цих ліній, усунення небезпек, пов’язаних із високою напругою та високими струмами, на даний момент потрібні трансформатори струму. Електричні кліщі, які є приладом для вимірювання змінного струму, його клещі є прохідним трансформатором струму.

Ct for Single-phase Electricity Meters

 

Що таке трансформатор струму і трансформатор потенціалу
 

Трансформатор струму

Також відомі як трансформатори струму, трансформатори струму – це пристрої, які вимірюють змінний струм. Вони широко використовуються для вимірювання струмів великої величини.
Трансформатор струму по суті знижує (зменшує) високий струм до нижчого, безпечнішого рівня, яким ви можете правильно керувати. Він зменшує струм, який потрібно виміряти, щоб ви могли вимірювати його за допомогою амперметра середнього діапазону.
Функції:
●Перетворення великих первинних струмів у малий струм 1A/5A
●Забезпечення струму для котушки вимірювального пристрою та захисного реле
●Він відокремлює первинну напругу від вторинної напруги.
Характеристики:
●Опір струмової котушки приладу, до якої підключено вторинну обмотку трансформатора струму, малий. Трансформатор ТТ працює в стані, близькому до короткого замикання за нормальних умов
●Первинна обмотка встановлюється послідовно в струмі.

Трансформатори потенціалу

З іншого боку, трансформатори потенціалу, також відомі як трансформатори напруги, вимірюють один з аспектів джерела живлення. У той час як трансформатор струму вимірює струм, трансформатор потенціалу вимірює напругу. У більшості американських будинків для різних цілей використовується різна напруга.
Функції:
● Він вимірює та зменшує значення високої напруги до менших значень
●Трансформатори напруги пропорційно перетворюють високу напругу в стандартну вторинну напругу 100 В або нижче для полегшення використання захисних і вимірювальних інструментів/пристроїв
●Для ізоляції високої напруги від електриків за допомогою PT.

Різниця між трансформаторами струму та трансформаторами потенціалу

●Функція:Однією з основних відмінностей між трансформаторами CT і PT є їх функції. З одного боку, трансформатор струму знижує високий струм до більш безпечного та керованого рівня, який можна виміряти. Він перетворює великі первинні струми в малі струми 1A/5A, які можна виміряти амперметром. З іншого боку, потенціал (трансформатор напруги) вимірює та зменшує високі значення напруги до менших значень. Він перетворює високу напругу в стандартну вторинну напругу 100 В або нижче.
●Типи:Трансформатор струму ділиться на два типи, включаючи обмотаний і закритий сердечник. Трансформатор потенціалу також поділяється на дві категорії (типи), включаючи електромагнітну та конденсаторну напругу.

 

Застосування трансформаторів струму

Вимірювання
Трансформатори струму допомагають вимірювати ланцюги високої напруги та сильного струму, переводячи їх у керовані рівні. Це забезпечує безпечний моніторинг і контроль потоку електроенергії, що сприяє ефективній роботі мережі.

Балансування навантаження
КТ також можна використовувати в системах корекції коефіцієнта потужності. Завдяки точному вимірюванню струму навантаження вони допомагають збалансувати навантаження між фазами, тим самим підвищуючи ефективність системи.

захист
У системах живлення захисні реле забезпечують безпеку шляхом відключення ланцюгів у разі виникнення несправності. CT забезпечують необхідні вхідні сигнали для цих реле, що дозволяє їм ефективно виконувати свою роботу.

 

Які різні матеріали використовуються в трансформаторах струму
 

У трансформаторах струму використовуються різні види матеріалів. Нижче наведено деякі з них, які зазвичай зустрічаються.

Аморфна сталь

Цей популярний вибір дозволяє створювати ідеальні магнітопроводи в трансформаторі. Тонкі металеві стрічки використовуються разом для зменшення вихрових струмів. Це хороший і ефективний варіант, який зараз використовується в трансформаторах струму.

Тверде залізне ядро

Ці сердечники хороші, якщо ви хочете збільшити магнітний потік, зберігаючи магнітне поле без збільшення заліза. Застосовується в різних трансформаторах; однак вони не рекомендовані для пристроїв змінного струму.

Нанокристалічний сердечник трансформатора

Нанокристалічний сердечник трансформатора є одним із найбільш підходящих матеріалів, які можна використовувати для трансформатора струму. Це ядро ​​виготовлено з одного або кількох матеріалів у наноцінності. Вони чудово підходять для трансформаторів струму через фантастичні переваги, які ви можете отримати за допомогою цього матеріалу.

 

Проектування та процес виготовлення трансформатора струму
Amorphous Reactor
Amorphous Reactor
Ct for Three-phase Electricity Meters
Common Mode Choke Coil

Проектування та інжиніринг
Першим кроком є ​​детальний проект та інженерний план. Це включає визначення специфікацій, таких як номінальний струм, клас точності, навантаження, вимоги до ізоляції та фізичні розміри. Конструкція також включає матеріал сердечника, коефіцієнт витків, конфігурацію обмотки та конструкцію корпусу.
Закупівля матеріалів
Після завершення розробки проекту закуповуються необхідні матеріали. Це включає в себе закупівлю матеріалу сердечника, ізоляційних матеріалів, обмотувального дроту, втулок, клем та інших компонентів, необхідних для КТ.

Виробництво сердечника
Серцевина CT зазвичай виготовляється з високоякісних шарів кремнієвої сталі. Пластини розрізаються та складаються, щоб утворити форму серцевини, визначену в проекті. Потім складений сердечник затискається та ізолюється, щоб мінімізувати втрати в сердечнику та покращити магнітні властивості.

обмотка
Первинна і вторинна обмотки виготовляються з використанням ізольованого мідного або алюмінієвого дроту. Дріт обмотки акуратно намотується навколо сердечника, дотримуючись заданого співвідношення витків і конфігурації. Ізоляційні матеріали, такі як ізоляційна стрічка або лак, застосовуються між обмотками та шарами, щоб забезпечити належну ізоляцію та запобігти коротким замиканням.

Збірка
Сердечник з обмотками потім збирається з іншими компонентами, такими як втулки та клеми. Втулки забезпечують електричні з’єднання для первинної та вторинної обмоток, а клеми дозволяють зовнішні з’єднання з ТТ. Конструкція надійно закріплена в корпусі або корпусі, призначеному для забезпечення механічного захисту та захисту від навколишнього середовища.

Ізоляція та просочення
КТ піддається випробуванням ізоляції, щоб забезпечити належну електричну ізоляцію між обмотками та компонентами. Ізоляційні матеріали, такі як епоксидна смола або масло, можуть бути використані для просочування КТ для покращення ізоляції та покращення теплових характеристик.

Тестування та калібрування
Після виготовлення КТ проходить серію випробувань, щоб перевірити його ефективність і точність. Це включає випробування співвідношення, випробування навантаження, випробування точності, випробування ізоляції та інші електричні випробування, визначені відповідними стандартами. КТ також може бути відкалібрований, щоб забезпечити точні вимірювання та можливості захисту.

Контроль якості та відповідність
Протягом усього виробничого процесу впроваджуються суворі заходи контролю якості, щоб гарантувати, що CT відповідає визначеним вимогам до конструкції та відповідає відповідним стандартам і правилам. Це включає перевірки, документацію та дотримання систем управління якістю.

Упаковка та доставка
Після того, як КТ пройде всі випробування та перевірку якості, його ретельно упаковують для захисту під час транспортування. Готується відповідне маркування та документація, а КТ відправляється у визначене місце.

 

 
Наші сертифікати

 

Усі продукти пройшли сертифікацію ROHS, SGS та інші сертифікати захисту навколишнього середовища.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Наше випробувальне обладнання

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Поширена проблема трансформатора струму

 

З: Що таке трансформатор струму? І коли це використовувати?

Відповідь: Вимірювання сили електричного струму є хорошим методом контролю споживання електроенергії обладнанням у будівлі, на промисловому майданчику, у користуванні, на складі. Наявність споживаного струму, рівень струму в амперах є показниками активності. Рівень струму дає змогу, наприклад, зробити висновок про рівень роботи машини (в режимі очікування або режимі роботи-послаблений, нормальний, напружений). У готелі це дає змогу визначити присутність людини або порожньої кімнати, електричне обладнання якої все ще працює. У будівлі це дає змогу визначити рівень (електричної) активності за зонами. Якщо розміщення комунікаційного лічильника електроенергії дозволяє, з одного боку, вимірювати струм, але також відновлювати потужність і особливо спожиту енергію, існує багато випадків, коли бюджет і / або складність встановлення електричного лічильника є не виправдано.

Q: Як трансформатор струму (ct) використовується для вимірювання?

A: Трансформатор струму (CT) — це тип вимірювального трансформатора, який використовується для вимірювання змінного струму електричного кола. Він складається з первинної котушки, яка є провідником, що передає струм до вимірюваного кола, і вторинної котушки (або кількох), що підключається до лічильника чи іншого приладу. Струм у вторинній котушці пропорційний струму в первинній котушці. Трансформатор струму, як і будь-який інший електричний трансформатор, має основну обмотку з одним витком (провідником), сердечник і вторинну обмотку; Фізичні принципи такі ж, як у трансформатора напруги. Високий змінний струм, який є занадто сильним для лічильника, протікає через первинну котушку, створюючи магнітне поле в сердечнику, слабкий струм у вторинній котушці створюється через магнітне поле в сердечнику для безпечного вимірювання фактичного електричного струму. .

З: Яка структура трансформатора струму?

A: Трансформатори струму в основному складаються з трьох частин: магнітного сердечника, первинної обмотки, намотаної на цьому сердечнику, і вторинної обмотки, намотаної на цю первинну обмотку в протилежному напрямку. Струм, що проходить через первинну обмотку, створює магнітний потік на магнітопроводі. Цей магнітний потік у сердечнику викликає індукцію напруги на вторинній обмотці. Вимірювальний прилад, підключений паралельно до вторинної обмотки, створює магнітний потік у магнітопроводі в протилежному напрямку, оскільки струм, що проходить через вторинне коло, протилежний напрямку обмотки. Цей магнітний потік врівноважує магнітний потік, створений струмом, що проходить через первинну обмотку. З цієї причини вторинні кінці трансформаторів струму повинні бути замкнуті накоротко вимірювальним пристроєм або навантаженням. В іншому випадку магнітний потік у протилежному напрямку не виникне, і оскільки потік не збалансований, магнітний сердечник може нагрітися та вийти з ладу. Крім того, така ситуація становить небезпеку для користувачів, оскільки призведе до збільшення напруги на вторинних кінцях.

З: Для чого використовується трансформатор струму?

A: Трансформатор струму використовується для вимірювання сильного струму, що проходить через лінію, а також як ізоляційний пристрій між силовими ланцюгами та приладами обліку.

З: Яка різниця між трансформатором напруги та трансформатором струму?

A: Трансформатор напруги вимірює високу напругу та підключається паралельно через лінію. Трансформатор струму вимірює високу силу струму і з’єднується послідовно з лінією, що підлягає вимірюванню.

З: Чому трансформатор струму називають підвищуючим?

A: Трансформатор струму перетворює високий струм первинної сторони на низький струм вторинної обмотки. Трансформатор підвищує напругу на вторинній стороні шляхом зменшення струму через вторинні обмотки.

З: Чому трансформатор струму не слід тримати відкритим?

A: У магнітному ланцюзі магніторушійна сила (MMS) — це сила, відповідальна за генерацію та рух магнітного потоку. Коли струм протікає через первинні обмотки, MMF, що створюється на первинній стороні, становить N1 ✕ I1 (ампер-витки).
MMF, що утворюється на первинній стороні, призводить до створення магнітного потоку, який протікає через сердечник, створюючи MMF і магнітний потік у вторинній. MMF вторинної сторони зазвичай балансується MMF на первинній стороні. Коли навантаження підключається до вторинної обмотки, струм починає текти в обмотці, створюючи власний магнітний потік, який з'єднується з первинною обмоткою. Наприклад, струм, що протікає через вторинну обмотку, збільшується, якщо навантаження, підключене до вторинної сторони, зменшується. Це збільшує потік на вторинній стороні, тим самим збільшуючи чистий потік на первинній стороні через взаємну індукцію. Отже, магнітний потік на первинній і вторинній сторонах залишається однаковим.
Якщо вторинна сторона трансформатора струму залишається відкритою, струм через вторинні обмотки стає нульовим; отже, MMF, вироблений у вторинній обмотці, який зазвичай балансує MMF, вироблений у первинній обмотці, стає нульовим. Оскільки протилежного MMF немає, основний MMF без протидії створює дуже високий потік всередині ядра, що призводить до:
Надмірні втрати в сердечнику. Втрата осердя — це втрата енергії в осерді через змінний магнітний потік. Нестабільне магнітне поле з часом порушує функціонування матеріалу ядра.
Нагрівання змійовика понад межі.
Пошкодження ізоляції обмотки.
Крім того, висока вторинна напруга може становити загрозу для безпеки операторів. Таким чином, це звичайна практика заземлення вторинної сторони, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом для оператора.

З: Як працюють однофазні та багатофазні трансформатори струму (СТ)?

Відповідь: однофазні вимірювальні трансформатори у формі бублика та багатофазні вимірювальні трансформатори з отворами 3+можна встановлювати як постійну частину системи електроживлення або як «затискач» конструкції для тимчасового моніторингу. Вторинний струм (зазвичай набагато нижчий, ніж первинний струм) можна відстежувати або використовувати як «відмовостійкий» індикатор для відключення системи під час ситуації надлишкового або зниженого струму.

Q: Які особливості трансформаторів струму?

A: ●Однофазні трансформатори струму та багатофазні трансформатори струму, розроблені та виготовлені відповідно до специфікацій клієнта.
● Співвідношення поранення до специфічного (відношення первинного до вторинного).
●Передбачувані характеристики-перевантаження та короткі замикання.

Q: Яка різниця між CT і PT?

A: CT змінює високе значення струму на низьке значення струму, тоді як PT змінює значення високої напруги на низьку напругу.

Q: Чи є трансформатор струму підвищуючим?

A: В принципі, CT є підвищуючим трансформатором.

Питання: Чому КТ з'єднаний послідовно?

A: ТТ підключається послідовно через лінію, щоб змінити струм лінії на типову 1/5 ампер, що підходить для лічильника, інакше реле. Ці трансформатори використовуються для обчислення величезного струму, який протікає по провіднику.

З: Що таке коефіцієнт КТ?

A: Це відношення первинного струму i/p до вторинного струму o/p при повному навантаженні.

З: Чому КТ використовується на підстанції?

A: Цей трансформатор використовується для вимірювання та захисту на підстанції. Таким чином, це все про огляд трансформатора струму, який включає його визначення, принцип роботи, конструкцію, різні типи, помилки та застосування.

З: Який принцип роботи трансформатора струму?

A: Трансформатор струму - це датчик, який використовується для вимірювання струму в мережі. Принцип роботи трансформатора струму заснований на законі електромагнітної індукції, тобто при проходженні електричного струму по дроту утворюється магнітне поле. Трансформатор струму пропускає досліджуваний провід через котушку, а залізний сердечник у котушці з’єднаний із вторинною котушкою. Коли струм проходить через досліджуваний провід, він створює магнітне поле в осерді, яке передається через осердя та вторинну котушку.
Електромагнітна індукція у вторинній котушці створює вторинну напругу, пропорційну струму в вимірюваному дроті. Зазвичай у вторинній котушці є коефіцієнт підключення трансформатора, за допомогою якого вторинна напруга може бути зменшена до значення напруги в межах безпечного діапазону, а потім передана на вимірювальний пристрій як вимірювальний сигнал.
Оскільки трансформатор струму індукує струм лише у вторинній котушці та не підключений безпосередньо до дроту, що перевіряється, трансформатор струму може забезпечити безконтактний метод вимірювання струму, одночасно захищаючи оператора та вимірювальне обладнання. Тому трансформатори струму широко використовуються в енергосистемах для вимірювання струму, контролю за станом і роботою електромережі, захисту енергетичного обладнання.

З: Яка різниця між КТ та звичайним трансформатором?

Відповідь: Підсумовуючи, основна відмінність полягає в тому, що трансформатор струму спеціально розроблений для вимірювання струму, тоді як трансформатор використовується для передачі електричної енергії між ланцюгами. Основною відмінністю є здатність до навантаження на струм.

З: Коли слід використовувати КТ?

Відповідь: КТ можна використовувати для визначення захворювання або травми в різних областях тіла. Наприклад, КТ стала корисним інструментом скринінгу для виявлення можливих пухлин або уражень черевної порожнини. КТ серця може бути призначено при підозрі на різні типи серцевих захворювань або аномалій.

З: Навіщо використовувати КТ в електриці?

A: Трансформатори струму використовуються для захисту, вимірювання та керування на високовольтних електричних підстанціях та електричній мережі. Трансформатори струму можуть встановлюватися всередині розподільних пристроїв або у вводах апаратів, але дуже часто використовуються окремо встановлені зовнішні трансформатори струму.

Q: Чи працюють трансформатори струму на постійному струмі?

В: Трансформатор не працює на постійному струмі. Постійний струм не має змінного магнітного поля, індукованого, якщо подавати його через первинну обмотку трансформатора. Таким чином, тільки постійне магнітне поле буде діяти на вторинну обмотку і не буде індукувати напругу на її клемах.

Q: Які конструктивні особливості трансформатора струму?

A: Як правило, хороша конструкція трансформатора струму орієнтована на нижчу напругу на стороні вторинної обмотки, використання матеріалу з високою проникністю, велику площу сердечника та великі витки вторинної обмотки. Звичайні міркування для вибору матеріалів сердечника включають низькі втрати в сердечнику, низьке значення опору і низьку щільність потоку.

Ми є професійними виробниками та постачальниками трансформаторів струму в Китаї, які спеціалізуються на наданні високоякісних індивідуальних послуг. Ми щиро запрошуємо вас придбати трансформатор струму, виготовлений у Китаї, на нашому заводі.

(0/10)

clearall