• xəbərlər

Aşağı gərginlikli cərəyan transformatoru nədir və necə işləyir?

Aşağı gərginlikli cərəyan transformatoru

kimi tanınan alət transformatoruaşağı gərginlikli cərəyan transformatoru(CT) dövrə daxilində yüksək alternativ cərəyanı (AC) ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cihaz ikincil sarımında mütənasib və daha təhlükəsiz cərəyan yaratmaqla işləyir. Standart alətlər daha sonra bu azalmış cərəyanı asanlıqla ölçə bilər. Əsas funksiyası acərəyan transformatoruyüksək, təhlükəli axınlardan aşağı düşməkdir. O, onları monitorinq, ölçmə və sistemin qorunması üçün mükəmməl təhlükəsiz, idarə oluna bilən səviyyələrə çevirir.

Əsas Çıxarışlar

  • Aşağı gərginlikcərəyan transformatoru(CT) yüksək elektrik enerjisini təhlükəsiz ölçür. Böyük, təhlükəli cərəyanı kiçik, təhlükəsiz birinə çevirir.
  • CT-lər iki əsas fikirdən istifadə edərək işləyir: elektrik yaradan maqnitlər və xüsusi naqillərin sayı. Bu, onlara elektrik enerjisini düzgün ölçməyə kömək edir.
  • varmüxtəlif növ CT, yara, toroidal və bar növləri kimi. Hər bir növ elektrik enerjisinin ölçülməsi üçün müxtəlif ehtiyaclara uyğundur.
  • Heç vaxt elektrik cərəyanı cərəyan edərkən CT-nin ikincil naqillərini ayırmayın. Bu, çox yüksək, təhlükəli gərginlik yarada və zərər verə bilər.
  • Düzgün CT-nin seçilməsi düzgün ölçmələr və təhlükəsizlik üçün vacibdir. Yanlış CT səhv hesablara və ya avadanlıqların zədələnməsinə səbəb ola bilər.

Aşağı gərginlikli cərəyan transformatoru necə işləyir?

Aaşağı gərginlikli cərəyan transformatorufizikanın iki əsas prinsipi üzərində işləyir. Birincisi, cərəyanı yaradan elektromaqnit induksiyasıdır. İkincisi, bu cərəyanın böyüklüyünü təyin edən növbə nisbətidir. Bu anlayışları başa düşmək CT-nin yüksək cərəyanları necə təhlükəsiz və dəqiq ölçə biləcəyini ortaya qoyur.

Elektromaqnit induksiyası prinsipi

Əsasında aşağı gərginlikli cərəyan transformatoru funksiyalarına əsaslanırFaradeyin elektromaqnit induksiya qanunu. Bu qanun dəyişən maqnit sahəsinin yaxınlıqdakı keçiricidə elektrik cərəyanını necə yarada biləcəyini izah edir. Proses müəyyən bir ardıcıllıqla baş verir:

  1. Alternativ cərəyan (AC) əsas keçiricidən və ya sarğıdan keçir. Bu ilkin dövrə ölçülməsi lazım olan yüksək cərəyanı daşıyır.
  2. TheAC axını daim dəyişən bir maqnit sahəsi yaradırdirijorun ətrafında. Aferromaqnit nüvəsiCT daxilində bu maqnit sahəsini istiqamətləndirir və cəmləşdirir.
  3. Bu dəyişən maqnit sahəsi ikincil sarğıdan keçən maqnit axınında dəyişiklik yaradır.
  4. Faraday qanununa görə, maqnit axınındakı bu dəyişiklik ikincil sarımda bir gərginlik (elektromotor qüvvə) və nəticədə cərəyan yaradır.

Qeyd:Bu proses yalnız alternativ cərəyanla (AC) işləyir. Sabit cərəyan (DC) sabit, dəyişməz bir maqnit sahəsi yaradır. a olmadandəyişməkmaqnit axınında heç bir induksiya baş vermir və transformator ikincil cərəyan yaratmayacaq.

Dönüş nisbətinin rolu

Dönmə nisbəti CT-nin yüksək cərəyanı idarə edilə bilən səviyyəyə necə endirməsinin açarıdır. Bu nisbət birincil sarımdakı tel dönüşlərinin sayını (Np) ikincil sarımdakı (Ns) növbələrin sayı ilə müqayisə edir. CT-də ikincil sarım birincil sarımdan daha çox növbəyə malikdir.

Thesarımlardakı cərəyan dönüş nisbəti ilə tərs mütənasibdir. Bu o deməkdir ki, aikincil sarğıda daha çox növbə mütənasib olaraq aşağı ikincil cərəyanla nəticələnir. Bu əlaqəni izləyirtransformatorlar üçün əsas gücləndirici dönüş tənliyi.

Bu əlaqənin riyazi düsturu belədir:

Ap / As = Ns / Np

Harada:

  • Ap= İlkin cərəyan
  • As= İkincili cərəyan
  • Np= İlkin Döngələrin Sayı
  • Ns= İkincil Döngələrin Sayı

Məsələn, 200:5A reytinqi olan CT-nin dönüş nisbəti 40:1-dir (200-ün 5-ə bölünməsi). Bu dizayn birincil cərəyanın 1/40 hissəsi olan ikincil cərəyan yaradır. Birincil cərəyan 200 amperdirsə, ikincil cərəyan təhlükəsiz 5 amper olacaqdır.

Bu nisbət həm də KT-nin dəqiqliyinə və onun “yük” kimi tanınan yükü idarə etmək qabiliyyətinə təsir göstərir.Yük ümumi empedansdır (müqavimət)ikincil sarğıya qoşulmuş ölçmə cihazlarının. KT müəyyən dəqiqliyini itirmədən bu yükü daşıya bilməlidir.Aşağıdakı cədvəldən göründüyü kimi, müxtəlif nisbətlərin fərqli dəqiqlik dərəcələri ola bilər.

Mövcud Nisbətlər Dəqiqlik @ B0.1 / 60Hz (%)
100:5A 1.2
200:5A 0.3

Bu məlumatlar göstərir ki, müvafiq növbə nisbəti ilə CT-nin seçilməsi xüsusi tətbiq üçün istənilən ölçmə dəqiqliyinə nail olmaq üçün vacibdir.

 

Əsas komponentlər və əsas növləri

Cari Transformator istehsalçısı
Cari Transformator zavodu

Hər Aşağı Gərginlikli Cərəyan Transformatoru ümumi daxili quruluşa malikdir, lakin xüsusi ehtiyaclar üçün müxtəlif dizaynlar mövcuddur. Əsas komponentləri başa düşmək ilk addımdır. Oradan biz əsas növləri və onların unikal xüsusiyyətlərini araşdıra bilərik. Aşağı gərginlikli cərəyan transformatoru qurulurüç vacib hissəbirlikdə işləyirlər.

Nüvə, sarımlar və izolyasiya

KT-nin funksionallığı harmoniyada işləyən üç əsas komponentdən asılıdır. Hər bir hissə transformatorun işində fərqli və mühüm rol oynayır.

  • Əsas:Silikon polad nüvəsi maqnit yolunu təşkil edir. O, ilkin cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsini cəmləşdirir və onun ikincil sarğı ilə effektiv əlaqəsini təmin edir.
  • Sargılar:CT-də iki sarım dəsti var. Birincil sarım ölçüləcək yüksək cərəyanı daşıyır, ikincil sarım isə aşağı salınmış, təhlükəsiz cərəyan yaratmaq üçün daha çox növbəyə malikdir.
  • İzolyasiya:Bu material sarımları nüvədən və bir-birindən ayırır. Elektrik qısaqapanmasının qarşısını alır və cihazın təhlükəsizliyini və uzunömürlülüyünü təmin edir.

Yara növü

Yara tipli CT, nüvəyə daimi olaraq quraşdırılmış bir və ya bir neçə növbədən ibarət əsas sarğı ehtiva edir. Bu dizayn müstəqildir. Yüksək cərəyanlı dövrə birbaşa bu birincil sarımın terminallarına qoşulur. Mühəndislər yara tipli CT-lərdən istifadə edirlərelektrik sistemlərinin dəqiq ölçülməsi və qorunması. Çox vaxt onlar üçün seçilirlərdəqiqlik və etibarlılığın vacib olduğu yüksək gərginlikli tətbiqlər.

Toroidal (Pəncərə) Tipi

Toroidal və ya "pəncərə" növü ən çox yayılmış dizayndır. Onun ətrafında yalnız ikincil sarğı ilə sarılı pişişəkilli bir nüvə var. Əsas dirijor KT-nin özünün bir hissəsi deyil. Bunun əvəzinə, yüksək cərəyan kabeli və ya şin mərkəzi açılışdan və ya "pəncərədən" keçir və birdövrəli ilkin sarğı kimi çıxış edir.

Toroidal CT-lərin əsas üstünlükləri:Bu dizayn digər növlərə nisbətən bir sıra üstünlüklərə malikdir, o cümlədən:

  • Yüksək səmərəlilik, tez-tez arasında95% və 99%.
  • Daha yığcam və yüngül konstruksiya.
  • Yaxınlıqdakı komponentlər üçün azaldılmış elektromaqnit müdaxiləsi (EMI).
  • Çox aşağı mexaniki uğultu, daha səssiz işləmə ilə nəticələnir.

Bar Tipi

Bar tipli cərəyan transformatoru, ilkin sarımın cihazın özünün ayrılmaz hissəsi olduğu xüsusi bir dizayndır. Bu növə nüvənin mərkəzindən keçən, adətən mis və ya alüminiumdan hazırlanmış çubuq daxildir. Bu bar kimi çıxış edirbirdövrəli əsas keçirici. Bütün məclis möhkəm, izolyasiya edilmiş korpusda yerləşdirilib və bu, onu möhkəm və müstəqil qurğuya çevirir.

Çubuq tipli CT-nin qurulması xüsusilə enerji paylama sistemlərində etibarlılıq və təhlükəsizliyə diqqət yetirir. Onun əsas elementlərinə aşağıdakılar daxildir:

  • Əsas dirijor:Cihaz, əsas sarğı kimi xidmət edən tam izolyasiya edilmiş bara malikdir. Bu izolyasiya, tez-tez bir qatran qəlibi və ya bakelləşdirilmiş kağız boru, yüksək gərginliklərdən qoruyur.
  • İkincil sarma:Bir çox növbəli tel ilə ikincil sarğı, laminatlanmış polad nüvəyə bükülmüşdür. Bu dizayn maqnit itkilərini minimuma endirir və dəqiq cərəyan çevrilməsini təmin edir.
  • Əsas:Nüvə maqnit sahəsini birincil çubuqdan ikincil sarıma doğru istiqamətləndirərək induksiya prosesini təmin edir.

Quraşdırma Üstünlüyü:Bar tipli Aşağı Gərginlikli Cərəyan Transformatorunun əsas üstünlüyü onun sadə quraşdırılmasıdır. O, birbaşa şinlərə quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da quraşdırmanı asanlaşdırır və mümkün naqil xətalarını azaldır. Bəzi modellərdə hətta asplit-core və ya clamp-on konfiqurasiya. Bu, texniki mütəxəssislərə CT-ni enerjini ayırmadan mövcud şin ətrafında quraşdırmağa imkan verir ki, bu da onu layihələrin yenidən qurulması üçün ideal edir.

Onların yığcam və davamlı dizaynı onları keçid qurğuları və enerji paylayıcı panellərin içərisində olan məhdud və tələbkar mühitlər üçün mükəmməl uyğunlaşdırır.

 

Təhlükəsizliyə dair kritik Xəbərdarlıq: Heç vaxt ikinciliyi açmayın

Əsas qayda istənilən cərəyan transformatorunun təhlükəsiz idarə olunmasını tənzimləyir. Texniklər və mühəndislər heç vaxt cərəyan əsas keçiricidən keçərkən ikincil sarımın açıq dövrə olmasına icazə verməməlidirlər. İkincil terminallar həmişə yükə (onun yükü) qoşulmalı və ya qısaqapanmalıdır. Bu qaydaya məhəl qoymamaq son dərəcə təhlükəli vəziyyət yaradır.

KT-nin qızıl qaydası:Birincini işə salmazdan əvvəl həmişə ikincil dövrənin bağlı olduğundan əmin olun. Aktiv dövrədən sayğacı və ya röleyi çıxartmalısınızsa, əvvəlcə CT-nin ikincil terminallarını qısaqapanın.

Bu xəbərdarlığın arxasında duran fizikanı anlamaq təhlükənin şiddətini ortaya qoyur. Normal əməliyyatda ikincil cərəyan birincinin maqnit sahəsinə qarşı çıxan əks-maqnit sahəsi yaradır. Bu müxalifət nüvədəki maqnit axınını aşağı, təhlükəsiz səviyyədə saxlayır.

Operator ikincini yükündən ayırdıqda, dövrə açıq olur. İkincil sarğı indi öz cərəyanını təsirli bir vəziyyətə gətirməyə çalışırsonsuz empedans, və ya müqavimət. Bu hərəkət əks maqnit sahəsinin dağılmasına səbəb olur. Birincili cərəyanın maqnit axını artıq ləğv edilmir və o, nüvədə sürətlə yığılaraq nüvəni ciddi doyma vəziyyətinə gətirir.

Bu proses ikincil sarğıda təhlükəli dərəcədə yüksək gərginliyə səbəb olur. Bu fenomen hər AC dövrü ərzində fərqli addımlarla inkişaf edir:

  1. Qarşılıqlı olmayan ilkin cərəyan nüvədə böyük bir maqnit axını yaradır və onun doymasına səbəb olur.
  2. AC ilkin cərəyan hər dövrədə iki dəfə sıfırdan keçdiyi üçün maqnit axını bir istiqamətdə doymadan əks istiqamətdə doymaya sürətlə dəyişməlidir.
  3. Maqnit axınındakı bu inanılmaz sürətli dəyişiklik ikincil sarğıda son dərəcə yüksək gərginlik artımına səbəb olur.

Bu induksiya edilmiş gərginlik sabit yüksək gərginlik deyil; bir sıra kəskin zirvələr və ya təpələrdir. Bu gərginlik sıçrayışlarına asanlıqla çata bilərbir neçə min volt. Belə yüksək potensial bir çox ciddi risklər təqdim edir.

  • Həddindən artıq şok təhlükəsi:İkincil terminallarla birbaşa təmas ölümcül elektrik şokuna səbəb ola bilər.
  • İzolyasiyanın pozulması:Yüksək gərginlik cərəyan transformatoru daxilində izolyasiyanı məhv edə bilər və daimi nasazlığa səbəb ola bilər.
  • Alətin zədələnməsi:Belə yüksək gərginlik üçün nəzərdə tutulmayan hər hansı bağlı monitorinq avadanlığı dərhal zədələnəcək.
  • Qövs və Yanğın:Gərginlik ikincil terminallar arasında qövsün yaranmasına səbəb ola bilər ki, bu da əhəmiyyətli yanğın və partlayış riski yaradır.

Bu təhlükələrin qarşısını almaq üçün işçilər aşağı gərginlikli cərəyan transformatoru ilə işləyərkən ciddi təhlükəsizlik prosedurlarına əməl etməlidirlər.

Təhlükəsiz İdarəetmə Prosedurları:

  1. Dövrənin Bağlı olduğunu təsdiq edin:Birincil dövrəyə enerji verməzdən əvvəl həmişə CT-nin ikincil sarımının onun yükünə (metrlər, rölelər) qoşulduğunu və ya etibarlı şəkildə qısaqapandığını yoxlayın.
  2. Qısa bloklardan istifadə edin:Bir çox qurğuya daxili qısa keçid açarları olan terminal blokları daxildir. Bu cihazlar hər hansı bir qoşulmuş alətə xidmət etməzdən əvvəl ikincil şəbəkəni qısaltmaq üçün təhlükəsiz və etibarlı bir yol təqdim edir.
  3. Bağlantı kəsilmədən əvvəl qısa müddət:Əgər aləti enerjili dövrədən çıxarmaq lazımdırsa, CT-nin ikincil terminallarını qısaltmaq üçün keçid naqilindən istifadə edinəvvəlalətin ayrılması.
  4. Yenidən qoşulduqdan sonra qısalmanı çıxarın:Yalnız qısaldıcı keçidi çıxarınsonraalət tam olaraq ikincil dövrəyə yenidən qoşulur.

Bu protokollara riayət etmək isteğe bağlı deyil. Bu, personalın qorunması, avadanlıqların zədələnməsinin qarşısının alınması və elektrik sisteminin ümumi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün vacibdir.

Müraciətlər və Seçim Meyarları

Cari transformator

Aşağı gərginlikli cərəyan transformatorları müasir elektrik sistemlərinin vacib komponentləridir. Onların tətbiqləri sadə monitorinqdən tutmuş kritik sistemin qorunmasına qədərdir. Müəyyən bir tapşırıq üçün düzgün CT-nin seçilməsi dəqiqliyi, təhlükəsizliyi və etibarlılığı təmin etmək üçün çox vacibdir.

Ticarət və Sənaye Ayarlarında Ümumi Tətbiqlər

Mühəndislər enerji monitorinqi və idarə edilməsi üçün kommersiya və sənaye mühitlərində CT-lərdən geniş istifadə edirlər. Ticarət binalarında enerji monitorinq sistemləri yüksək alternativ cərəyanları təhlükəsiz ölçmək üçün CT-lərə əsaslanır. Yüksək cərəyan əsas keçiricidən keçir və maqnit sahəsi yaradır. Bu sahə, sayğacın asanlıqla oxuya biləcəyi ikincil sarğıda daha kiçik, mütənasib cərəyan yaradır. Bu proses obyekt menecerlərinə kimi proqramlar üçün enerji istehlakını dəqiq şəkildə izləməyə imkan verir120V və ya 240V-də kommersiya kVt-saat şəbəkə ölçmə.

Niyə düzgün CT seçmək vacibdir?

Düzgün KT-nin seçilməsi həm maliyyə dəqiqliyinə, həm də əməliyyat təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərir. Yanlış ölçülü və ya qiymətləndirilmiş KT əhəmiyyətli problemlər yaradır.

⚠️Dəqiqlik fakturaya təsir edir:CT optimal əməliyyat diapazonuna malikdir. Ondan istifadəçox aşağı və ya yüksək yüklər ölçmə xətasını artırır. Anyalnız 0,5% dəqiqlik xətasıfaktura hesablamalarının eyni məbləğdə dayandırılmasına səbəb olacaq. Bundan əlavə, CT tərəfindən təqdim edilən faza bucağının dəyişmələri, xüsusilə aşağı güc faktorlarında güc oxunuşlarını təhrif edə bilər və bu, daha çox hesablama qeyri-dəqiqliyinə səbəb ola bilər.

Yanlış seçim də təhlükəsizliyə xələl gətirir. Bir nasazlıq zamanı, aCT çıxış siqnalını təhrif edərək doyma səviyyəsinə daxil ola bilər. Bu, qoruyucu relelərin iki təhlükəli şəkildə işləməməsinə səbəb ola bilər:

  • İşləməmək:Röle real nasazlığı tanımaya bilər, bu da problemin genişlənməsinə və avadanlıqları zədələməsinə imkan verir.
  • Yanlış sürüşmə:Röle siqnalı səhv şərh edə və lazımsız elektrik kəsilməsinə səbəb ola bilər.

Tipik Reytinqlər və Standartlar

Hər bir aşağı gərginlikli cərəyan transformatorunun performansını müəyyən edən xüsusi reytinqləri var. Əsas reytinqlərə növbə nisbəti, dəqiqlik sinfi və yük daxildir. Yük, sayğaclar, rölelər və telin özü də daxil olmaqla, ikincil ilə əlaqəli ümumi yükdür (empedans). CT dəqiqliyini itirmədən bu yükü gücləndirə bilməlidir.

Standart qiymətlər aşağıda göstərildiyi kimi ölçmə və mühafizə (releiding) tətbiqləri üçün fərqlənir.

CT növü Tipik Spesifikasiya Yük vahidi Ohm ilə yükün hesablanması (5A orta)
Ölçmə CT 0,2 B 0,5 Ohm 0,5 ohm
CT-nin ötürülməsi 10 C 400 Volt 4.0 ohm

Ölçmə CT-nin yükü ohm ilə qiymətləndirilir, ötürmə CT-nin yükü isə nominal cərəyandan 20 dəfə çox olan gərginliklə müəyyən edilir. Bu, ötürücü CT-nin nasazlıq şəraitində dəqiq işləməsini təmin edir.


Aşağı gərginlikli cərəyan transformatoru enerji sisteminin idarə edilməsi üçün vacib bir vasitədir. Yüksək alternativ cərəyanları mütənasib, aşağı qiymətə endirərək təhlükəsiz ölçür. Cihazın işləməsi elektromaqnit induksiyasının prinsiplərinə və sarım növbələrinin nisbətinə əsaslanır.

Əsas Çıxarışlar: 

  • Ən kritik təhlükəsizlik qaydası birincil enerji verildiyi zaman ikincil dövrəni heç vaxt açmamaqdır, çünki bu, təhlükəli yüksək gərginliklər yaradır.
  • Tətbiq, dəqiqlik və reytinqlərə əsaslanan düzgün seçim sistemin ümumi təhlükəsizliyi və performansı üçün vacibdir.

Tez-tez verilən suallar

CT DC dövrəsində istifadə edilə bilərmi?

Yox, acərəyan transformatorubirbaşa cərəyan (DC) dövrəsində işləyə bilməz. CT, ikincil sarımında cərəyan yaratmaq üçün alternativ cərəyanın (AC) yaratdığı dəyişən maqnit sahəsini tələb edir. Bir DC dövrəsi induksiyanın qarşısını alan sabit bir maqnit sahəsi yaradır.

Səhv CT nisbəti istifadə edilərsə nə olar?

Yanlış CT nisbətindən istifadə əhəmiyyətli ölçmə xətalarına və potensial təhlükəsizlik problemlərinə səbəb olur.

  • Qeyri-dəqiq hesablama:Enerji istehlakı oxunuşları səhv olacaq.
  • Qoruma uğursuzluğu:Qoruyucu relelər nasazlıq zamanı düzgün işləməyə bilər və avadanlığın zədələnməsi riski ilə üzləşə bilər.

Ölçmə və ötürmə CT arasındakı fərq nədir?

Ölçmə CT faturalandırma məqsədləri üçün normal cərəyan yükləri altında yüksək dəqiqliyi təmin edir. Relaying CT yüksək cərəyan xətaları zamanı dəqiq qalmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu, qoruyucu cihazların dövrəni söndürmək və geniş yayılmış zədələnmənin qarşısını almaq üçün etibarlı siqnal almasını təmin edir.

Təhlükəsizlik üçün ikincil dövrə niyə qısaldılmışdır?

Sekonderin qısaldılması induksiya cərəyanı üçün təhlükəsiz, tam bir yol təmin edir. Açıq ikincil dövrə cərəyanın keçəcəyi yer yoxdur. Bu vəziyyət KT-nin ölümcül şoklara səbəb ola biləcək son dərəcə yüksək, təhlükəli gərginliklər yaratmasına səbəb olurtransformatoru məhv edin.


Göndərmə vaxtı: 05 noyabr 2025-ci il