• nijs

In praktyske ferliking fan stroomtransformatoren foar mjitting vs. beskerming

INStroomtransformatortsjinnet ien fan twa ûnderskate rollen. Mjit-CT's leverje hege krektens binnen normale stroomberik foar fakturearring en metering. Yn tsjinstelling, beskermings-CT's soargje foar betroubere wurking by elektryske storingen mei hege stroom om apparatuer te beskermjen. Dizze funksjonele ferdieling bepaalt it ûntwerp, de krektens en de úteinlike tapassing fan 'e komponint. De útwreiding fan 'e yndustry is dúdlik, in trend dy't elkeFabrikant fan stroomtransformatorenenLeveransier fan stroomtransformatorenwerkennet.

Metrysk Wearde
Grutte fan 'e wrâldwide merk (2024) 2,4 miljard dollar
Prognose merkgrutte (2034) USD 4,4 miljard
Gearstalde jierlikse groeisnelheid (CAGR) (2025-2034) 6,2%

Wichtige punten

  • Stroomtransformatoren (CT's)hawwe twa haadtaken: it mjitten fan elektrisiteit foar fakturearring of it beskermjen fan apparatuer tsjin skea.
  • Mjit-CT's binne tige krekt foar normaal elektrisiteitsgebrûk. Beskermings-CT's wurkje it bêste by grutte elektryske problemen om dingen feilich te hâlden.
  • It brûken fan it ferkearde type CT kin gefaarlik wêze. It kin derfoar soargje dat apparatuer stikken giet of liede ta ferkearde elektrisiteitsrekkens.
  • Mjit-CT's en beskermings-CT's binne fan binnen oars boud. Dit helpt har har spesifike taken goed te dwaan.
  • Kies altyd de juste CT foar de baan. Dit hâldt minsken feilich, beskermet djoere masines en soarget derfoar dat de elektrisiteitsrekkens korrekt binne.

Kearnfunksje: Presyzje foar mjitting vs. betrouberens foar feiligens

It fûnemintele ferskil tusken in mjit- en in beskermingsstroomtransformator leit yn it bedoelde operasjonele berik. Ien is ûntworpen foar finansjele presyzje ûnder normale omstannichheden, wylst de oare is makke foar feilige betrouberens tidens systeemneedgefallen. Dit kearnûnderskie beynfloedet elk aspekt fan har ûntwerp en tapassing.

Mjittings-CT's: De basis fan krekte fakturearring

Mjit-CT's binne de finansjele rêchbonke fan in elektrysk systeem. Harren primêre rol is om in tige krekte, ferlytse werjefte fan 'e primêre stroom te jaan oanmjitapparatenNutsbedriuwen en fasiliteitsbehearders fertrouwe op dizze presyzje foar juste enerzjyfakturearring en konsumpsjemonitoring. Dizze CT's wurkje mei útsûnderlike krektens, mar allinich binnen de normale wurkstroom fan it systeem, typysk oant 120% fan har nominale wearde.

Om dit nivo fan finansjele krektens te garandearjen, wurde har prestaasjes regele troch strange nasjonale en ynternasjonale noarmen. Wichtige foarbylden binne:

  • ANSI C12.1-2024In Amerikaanske standert dy't prestaasjekritearia fêststelt foar elektrisiteitsmeters en byhearrende transformators yn klassen mei hege krektens lykas 0.1, 0.2 en 0.5.
  • IEC 61869-1 ED2In ynternasjonale standert dy't krektenseasken foar ynstruminttransformators definiearret, en soarget foar konsekwinte en betroubere mjittingen, foaral yn heechspanningssystemen.

Beskermings-CT's: De Sentinel foar jo systeem

Beskermings-CT's fungearje as de waaksame bewakers fan elektryske apparatuer. Harren taak is net om normale streamingen mei presyzje te mjitten, mar om gefaarlike oerstreamingen betrouber te detektearjen en te kommunisearjen by storingen. As der in koartsluting optreedt, moat in beskermings-CT de massive foutstroom foar de ... sekuer transformearje.beskermjende relaisIt relais jout dan in sinjaal oan in stroomûnderbrekker om út te skeakeljen en de fout te isolearjen.

Krityske snelheid:Beskermingsrelais moatte binnen fraksjes fan sekonden wurkje om katastrofale skea oan apparatuer te foarkommen. In typysk oerstreamrelais kin ynsteld wurde om yn mar in pear sekonden út te skeakeljen.0.2 sekondenDizze rappe reaksje, regele troch noarmen lykasANSI C37.90 en IEC 60255, is allinich mooglik as de CT in betrouber sinjaal leveret sûnder verzadigd te wurden ûnder ekstreme stress.

Dizze funksje jout prioriteit oan betrouberens boppe presyzje. In beskermings-CT is boud om enoarme streamingen te wjerstean en in brûkber sinjaal te leverjen, wêrtroch't de feiligens fan personiel en de lange libbensdoer fan djoere aktiva lykas generators en transformators garandearre wurde.

Technyske djipgong: kearn, sêding en lêst

Ynstrumintstroomtransformator
Stroomtransformator foar enerzjymeter
Stroomtransformator foar tûke meter
Stroomtransformator foar elektrisiteitsmeter

De funksjonele ferskillen tusken mjit- en beskermings-CT's ûntsteane út harren fysike konstruksje. De kar fan kearnmateriaal, de definysje fan krektens, en de kapasiteit om elektryske lading (lêst) te behanneljen binne trije technyske pylders dy't harren prestaasjes en tapassing definiearje.

Kearnmateriaal en sêdingsgedrach

Yn it hert fan elkStroomtransformatoris in magnetyske kearn. It materiaal en ûntwerp fan dizze kearn bepale hoe't de transformator him gedraacht ûnder ferskate stroomnivo's.

  • Mjittings-CT'sbrûk kearnen makke fan materialen mei hege magnetyske permeabiliteit, lykas nôt-oriïntearre silisiumstiel. Dit materiaal lit de CT magnetyske flux tige effisjint liede, wat essensjeel is foar it berikken fan hege krektens by lege, normale wurkstreamen. Silisiumstiel biedthege permeabiliteit en leech kearnferlies, wêrtroch enerzjyferspilling minimalisearre wurdt en it in kosten-effektive kar is foar dizze komponinten. Dizze hege permeabiliteit komt lykwols mei in neidiel. De kearn verzadigd, of wurdt magnetysk "fol", by relatyf lege oerstreamingen (bygelyks 150-200% fan 'e nominale stroom). Dizze verzadiging is in bewust ûntwerpfunksje dy't fungearret as in beskermingsmeganisme, wêrtroch't de spanning en stroom dy't trochjûn wurde oan 'e delikate en djoere meterapparatuer dy't deroan ferbûn is, beheint.
  • Beskermings-CT'sbinne ûntwurpen foar it tsjinoerstelde gedrach. Se moattefoarkommesêding by massive foutstreamen om te soargjen dat in beskermjend relais in krekt sinjaal ûntfangt. Om dit te berikken brûke se kearnen makke fan silisiumstiel fan legere kwaliteit of nimme se lytse loftspleten yn 'e kearn op. Dit ûntwerp ferleget de magnetyske permeabiliteit, wêrtroch in folle sterker magnetysk fjild (en dus in folle hegere primêre stroom) nedich is om sêding te feroarsaakjen. Dit soarget derfoar dat de CT foutstreamen in protte kearen syn nominale wurdearring trou kin reprodusearje foar it relais om te analysearjen.

Nauwkeurigensklasse en flatergrinzen

De krektensklasse fan in CT is in standerdisearre wurdearring dy't de maksimaal tastiene flater kwantifisearret. De definysje fan dizze "flater" ferskilt signifikant tusken mjittings- en beskermingstypen.

Mjitting CT KrektensFoar mjit-CT's wurdt de krektens definiearre troch ferhâldingsflater en fazehoekflater binnen it normale wurkberik (meastal 1% oant 120% fan de nominale stroom). In leger klassenûmer betsjut hegere presyzje. Bygelyks, in Klasse 0.2S CT is ûntworpen foar hege-presyzje fakturearring. De flatergrinzen binne ekstreem strak, foaral by lege streamen dêr't faak wen- of kommersjele lesten wurkje.

Neffens de IEC 61869-2 standert moat in klasse 0.2S CThâld jo oan de folgjende grinzen:

Stroom (% fan beoardieling) Maksimale ferhâldingsfout (±%) Maksimale fazeferpleatsing (± minuten)
1% 0.75 30
5% 0.35 15
20% 0.2 10
100% 0.2 10
120% 0.2 10

Beskerming CT KrektensDe krektens fan beskermings-CT giet net oer presyzjefakturearring, mar oer foarsisbere prestaasjes tidens in flater. De krektens wurdt definiearre troch in "gearstalde flater" by in spesifisearre mearfâld fan syn nominale stroom. In mienskiplike beskermingsklasse is5P10.Dizze oantsjutting is as folget ferdield:

  • 5De gearstalde flater sil net mear as 5% wêze by de krektensgrins.
  • PDizze letter oantsjut it as in beskermingsklasse CT.
  • 10Dit is de krektenslimytfaktor (ALF). It betsjut dat de CT syn oantsjutte krektens oant 10 kear syn nominale primêre stroom behâldt.

Koartsein, in 5P10 CT garandearret dat as de primêre stroom 10 kear syn normale wurdearring is, it sinjaal dat nei it relais stjoerd wurdt noch binnen 5% fan 'e ideale wearde is, wêrtroch't it relais in juste beslút oer útskeakeljen makket.

Last en VA-wurdearring

Lêstis de totale elektryske lading dy't ferbûn is mei de sekundêre terminals fan 'e CT, metten yn Volt-Ampère (VA) of ohm (Ω). Elk apparaat en elke tried dy't ferbûn is mei de CT draacht by oan dizze lading. It oerskriuwen fan 'e nominale lading fan in CT sil de krektens ferleegje.

De totale lêst is desom fan 'e impedansjes fan alle komponintenyn it sekundêre sirkwy:

  • De eigen sekundêre windingwjerstân fan 'e CT.
  • De wjerstân fan 'e leaddraden dy't de CT ferbine mei it apparaat.
  • De ynterne impedânsje fan it ferbûne apparaat (meter of relais).

Totale lêst berekkenje:In yngenieur kin de totale lêst berekkenje mei de formule:Totale Belesting (Ω) = CT Winding R (Ω) + Wire R (Ω) + Apparaat Z (Ω)Bygelyks, as de wjerstân fan 'e sekundêre wikkeling fan in CT 0,08 Ω is, de ferbinende triedden 0,3 Ω wjerstân hawwe, en it relais in impedânsje fan 0,02 Ω hat, is de totale circuitbelesting 0,4 Ω. Dizze wearde moat minder wêze as de nominale lêst fan 'e CT om goed te wurkjen.

Mjit-CT's hawwe typysk lege VA-wurdearringen (bygelyks 2,5 VA, 5 VA) om't se oer koarte ôfstannen ferbûn binne mei meterapparaten mei hege impedânsje en leech konsumpsje. Beskermings-CT's fereaskje folle hegere VA-wurdearringen (bygelyks 15 VA, 30 VA) om't se genôch stroom moatte leverje om de spoelen mei legere impedânsje en heger konsumpsje fan in beskermingsrelais te betsjinjen, faak oer folle langere kabels. It ferkeard oerienkommen fan 'e belastingwurdearring fan' e CT mei de werklike circuitbelesting is in faak foarkommende boarne fan flaters yn sawol mjit- as beskermingsskema's.

De knibbelpuntspanning begripe

De Kniepuntspanning (KPV) is in krityske parameter eksklusyf foar beskermings-CT's. It definiearret de boppeste limyt fan it brûkbere wurkberik fan in CT foardat de kearn begjint te verzadigjen. Dizze wearde is essensjeel om te soargjen dat in beskermingsrelais in betrouber sinjaal ûntfangt tidens in hege stroomfout.

Yngenieurs bepale de KPV út 'e eksitaasjekurve fan' e CT, dy't de sekundêre eksitaasjespanning tsjin de sekundêre eksitaasjestroom plot. De "knibbel" is it punt op dizze kurve dêr't de magnetyske eigenskippen fan 'e kearn dramatysk feroarje.

DeIEEE C57.13 standertjout in krekte definysje foar dit punt. Foar in kearn-CT sûnder gat is it knibbelpunt dêr't in raakline oan 'e kromme in hoeke fan 45 graden foarmet mei de horizontale as. Foar in kearn-CT mei gat is dizze hoeke 30 graden. Dit spesifike punt markearret it begjin fan sêding.

As in CT ûnder syn kniepuntspanning wurket, is syn kearn yn in lineêre magnetyske steat. Dit makket it mooglik om de foutstroom foar it ferbûne relais sekuer te reprodusearjen. As de sekundêre spanning lykwols de KPV oerskriuwt, komt de kearn yn sêding. Sêding, faak oandreaun troch grutte AC-streamingen en DC-offsets tidens in fout, feroarsaket de CT's...magnetisearjende impedânsje om signifikant te sakjenDe transformator kin de primêre stroom net mear trou nei syn sekundêre kant reflektearje.

De relaasje tusken KPV en betrouberens fan beskerming is direkt en krúsjaal:

  • Punt ûnder de knibbel:De CT-kearn wurket lineêr. It jout in krekte werjefte fan 'e foutstroom nei it beskermingsrelais.
  • Punt boppe de knibbel:De kearn wurdt verzadigd. Dit liedt ta in grutte tanimming fan magnetisearjende stroom en net-lineêre operaasje, wat betsjut dat de CT de wiere foutstroom net mear akkuraat reflektearret.
  • Relaisoperaasje:Beskermjende relais hawwe in krekt sinjaal nedich om goed te wurkjen. As in CT verzadigd rekket foardat it relais in beslút nimme kin, kin it relais de wiere grutte fan 'e fout net detektearje, wat liedt ta in fertrage útskeakeling of in folsleine storing.
  • Systeemfeiligens:Dêrom moat de kniepuntspanning fan 'e CT genôch heger wêze as de maksimale sekundêre spanning dy't ferwachte wurdt tidens in storing. Dit soarget derfoar dat it relais in betrouber sinjaal krijt om djoere apparatuer te beskermjen.

Yngenieurs berekkenje de fereaske KPV om te soargjen dat de CT ûnfersêde bliuwt ûnder de minste mooglike flateromstannichheden. In ferienfâldige formule foar dizze berekkening is:

Ferplichte KPV ≥ As × (Rct + Rb)

Wêr:

  • If= Maksimale sekundêre foutstroom (Ampère)
  • Rct= CT sekundêre wikkelingswjerstân (Ohms)
  • Rb= Totale lêst fan it relais, de bedrading en de ferbiningen (Ohm)

Uteinlik tsjinnet de knibbelpuntspanning as de primêre yndikator fan it fermogen fan in beskermings-CT om syn feiligensfunksje út te fieren ûnder ekstreme elektryske stress.

Dekodearjen fan nammeplaatoantsjuttings fan stroomtransformatoren

In nammeplaat fan in stroomtransformator befettet in kompakte koade dy't syn prestaasjemooglikheden definiearret. Dizze alfanumerike oantsjutting is in koarte taal foar yngenieurs, dy't de krektens, tapassing en operasjonele limiten fan 'e komponint spesifisearret. It begripen fan dizze koades is essensjeel foar it selektearjen fan it juste apparaat.

Ynterpretaasje fan mjittings-CT-klassen (bygelyks 0.2, 0.5S, 1)

Mjittings-CT-klassen wurde definiearre troch in getal dat de maksimaal tastiene persintaazjeflater by de nominale stroom fertsjintwurdiget. In lytser getal jout in hegere graad fan presyzje oan.

  • Klasse 1:Geskikt foar algemiene panielmjitting wêr't hege presyzje net kritysk is.
  • Klasse 0.5:Gebrûkt foar kommersjele en yndustriële fakturearringstapassingen.
  • Klasse 0.2:Ferplicht foar hege-krektens ynkomstenmeting.

Guon klassen befetsje de letter 'S'. De oantsjutting 'S' yn IEC-mjittings-CT-klassen, lykas 0.2S en 0.5S, betsjut hege krektens. Dizze spesifike klassifikaasje wurdt oer it algemien brûkt yn taryfmjittingstapassingen wêr't krekte mjittingen kritysk binne, foaral oan 'e legere ein fan it stroomberik.

Ynterpretaasje fan beskermings-CT-klassen (bygelyks 5P10, 10P20)

Beskermings-CT-klassen brûke in trijedielige koade dy't har gedrach by in flater beskriuwt. In gewoan foarbyld is5P10.

De 5P10-koade útbrekke:

  • 5Dit earste getal is de maksimale gearstalde flater yn persintaazje (5%) by de krektensgrins.
  • PDe letter 'P' yn in klassifikaasje lykas 5P10 betsjut 'Beskermingsklasse'. Dit jout oan dat de CT primêr ûntworpen is foar beskermjende relay-tapassingen ynstee fan krekte mjitting.
  • 10Dit lêste getal is de Krektensgrinsfaktor (ALF). It betsjut dat de CT syn oantsjutte krektens behâldt oant in foutstroom dy't 10 kear syn nominale wurdearring is.

Likegoed, in10P20klasse CT hat in gearstalde flaterlimyt fan 10% en in krektenslimytfaktor fan20Yn in oantsjutting lykas 10P20 betsjut it getal '20' de krektensgrinsfaktor. Dizze faktor jout oan dat de flater fan 'e transformator binnen akseptabele grinzen bliuwt as de stroom 20 kear de nominale wearde is. Dizze mooglikheid is krúsjaal om te soargjen dat beskermjende relais goed funksjonearje tidens swiere koartslutingsomstannichheden.

Tapassingsgids: De CT oanpasse oan de taak

It selektearjen fan de juste stroomtransformator is gjin kwestje fan foarkar, mar in eask dy't bepaald wurdt troch de tapassing. In mjit-CT leveret de presyzje dy't nedich is foar finansjele transaksjes, wylst in beskermings-CT de betrouberens leveret dy't nedich is foar de feiligens fan aktiva. It begripen wêr't elk type tapast wurde moat, is essensjeel foar goed ûntwerp en wurking fan it elektryske systeem.

Wannear't jo in mjittings-CT brûke moatte

Yngenieurs moatte in mjit-CT brûke yn elke tapassing wêr't krekte folging fan elektrisiteitsferbrûk it primêre doel is. Dizze apparaten foarmje de basis fan krekte fakturearring en enerzjybehear. Harren ûntwerp jout prioriteit oan hege krektens ûnder normale ladingsomstannichheden.

Wichtige tapassingen foar mjittings-CT's omfetsje:

  • Ynkomsten- en taryfmetingNutsbedriuwen brûke CT's mei hege krektens (bygelyks Klasse 0.2S, 0.5S) foar it fakturearjen fan partikuliere, kommersjele en yndustriële klanten. De krektens soarget foar earlike en korrekte finansjele transaksjes.
  • Enerzjybehearsystemen (EMS)Fasiliteiten brûke dizze CT's om enerzjyferbrûk te kontrolearjen oer ferskate ôfdielingen of apparatuer. Dizze gegevens helpe by it identifisearjen fan ineffisjinsjes en it optimalisearjen fan enerzjyferbrûk.
  • Analyse fan stroomkwaliteitPower quality analysators fereaskje krekte ynfiergegevens om problemen lykas harmoniken en spanningsferswakkingen te diagnostisearjen. Foar dizze mjittingen, foaral yn middelspanningssystemen, is de frekwinsjerespons fan 'e ynstruminttransformator kritysk. Moderne analysators kinne betroubere gegevens nedich hawwe.oant 9 kHz, dy't frekwinsje-optimalisearre transformators easkje om in folslein harmonysk spektrum te fangen.

Opmerking oer seleksje:By it kiezen fan in CT foar in fermogenmeter of analysator binne ferskate faktoaren krúsjaal.

  • UtfierkompatibiliteitDe útfier fan 'e CT (bygelyks 333mV, 5A) moat oerienkomme mei de ynfiereasken fan 'e meter.
  • LaadgrutteIt stroomsterkteberik fan 'e CT moat oerienkomme mei de ferwachte lading om de krektens te behâlden.
  • Fysike fitDe CT moat fysyk om de geleider passe. Fleksibele Rogowski-spoelen binne in praktyske oplossing foar grutte busskoepels of krappe romten.
  • KrektensFoar fakturearring is in krektens fan 0,5% of better standert. Foar algemiene monitoring kin 1% genôch wêze.

Wannear't jo in beskermings-CT brûke moatte

Yngenieurs moatte in beskermings-CT brûke wêr't it primêre doel is om personiel en apparatuer te beskermjen tsjin oerstreamingen en storingen. Dizze CT's binne ûntworpen om operasjoneel te bliuwen tidens ekstreme elektryske barrens, en leverje in betrouber sinjaal oan in beskermingsrelais.

Algemiene tapassingen foar beskermings-CT's omfetsje:

  • Oerstream- en ierdfoutbeskermingDizze CT's stjoere sinjalen nei relais (lykas ANSI Device 50/51) dy't faze- of ierdfouten detektearje. De relais skeakelje dan in stroomûnderbrekker út om de fout te isolearjen. Yn middelspanningsskeakelapparatuer, mei in tawijdenul-sekwinsje CTfoar ierdfoutbeskerming wurdt faak oanrikkemandearre oer in restferbining fantrijefase CT'sIn oerbleaune ferbining kin liede ta falske útskeakelingen fanwegen ûngelikense sêding by it starten fan 'e motor of fazefouten.
  • DifferinsjaalbeskermingDizze regeling beskermet wichtige aktiva lykas transformators en generators troch streamingen te fergelykjen dy't de beskerme sône yngeane en ferlitte. It fereasket oerienkommende sets fan beskermings-CT's.Moderne digitale relaiskin kompensearje foar ferskillende CT-ferbiningen (Wye of Delta) en fazeferskowingen fia software-ynstellingen, wêrtroch't wichtige fleksibiliteit wurdt oanbean yn dizze komplekse regelingen.
  • Beskerming fan ôfstânDizze regeling, dy't brûkt wurdt yn transmissielinen, fertrout op beskermings-CT's om de impedânsje fan in fout te mjitten. CT-saturaasje kin dizze mjitting ferfoarmje, wêrtroch't it relais de lokaasje fan 'e fout ferkeard ynskatte kin. Dêrom moat de CT ûntwurpen wurde om saturaasje foar de doer fan 'e mjitting te foarkommen.

Neffens ANSI C57.13 moat in standert beskermjende CT oant20 kearsyn nominale stroom by in storing. Dit soarget derfoar dat it in brûkber sinjaal nei it relais kin leverje as it it meast wichtich is.

De hege kosten fan ferkearde seleksje

It brûken fan it ferkearde type CT is in krityske flater mei swiere gefolgen. De funksjonele ferskillen tusken mjit- en beskermings-CT's binne net útwikselber, en in mismatch kin liede ta gefaarlike en kostbere gefolgen.

  • Mei help fan in mjit-CT foar beskermingDit is de gefaarlikste flater. In mjit-CT is ûntworpen om te verzadigjen by lege oerstreamen om de meter te beskermjen. Tidens in grutte storing sil it hast direkt verzadigd wurde. De verzadigde CT sil de hege storingsstroom net reprodusearje kinne, en it beskermingsrelais sil de wiere grutte fan 'e barren net sjen. Dit kin liede ta in fertrage útskeakeling of in folsleine storing, wat resulteart yn katastrofale skea oan apparatuer, brân en risiko foar personiel. Bygelyks, CT-saturaasje kin derfoar soargje dat in transformator-differinsjaalbeskermingsrelais útfalt.ferkeard operearje, wat liedt ta in net winske trip tidens in eksterne flater.
  • Mei help fan in beskermings-CT foar mjittingDizze kar liedt ta finansjele ûnkrektens. In beskermings-CT is net ûntworpen foar presyzje by normale wurkstreamen. Syn krektensklasse (bygelyks 5P10) garandearret prestaasjes by hege mearfâlden fan syn wurdearring, net oan it lege ein fan 'e skaal dêr't de measte systemen operearje. It brûken foar fakturearring soe wêze as it mjitten fan in sânkerrel mei in mjittestok. De resultearjende enerzjyrekkens soene ûnkrekt wêze, wat liede soe ta ynkomstenferlies foar it nutsbedriuw of te folle kosten foar de konsumint.

In kritysk mislearringsscenario:Yn ôfstânsbeskermingsskema's feroarsaket CT-saturaasje dat it relais in mjitten hathegere impedânsjeas de werklike wearde. Dit ferkoartet effektyf it beskermjende berik fan it relais. In flater dy't direkt ferholpen wurde moat, kin sjoen wurde as in flater op in fierdere ôfstân, wêrtroch't in fertrage útskeakeling ûntstiet. Dizze fertraging ferlingt de stress op it elektryske systeem en fergruttet de mooglikheid fan wiidfersprate skea.

Uteinlik geane de kosten fan in ferkearde CT-seleksje folle fierder as de priis fan it ûnderdiel sels. It manifestearret him yn ferneatiging fan apparatuer, operasjonele downtime, ûnkrekte finansjele records en kompromittearre feiligens.

Kin ien CT sawol mjitting as beskerming tsjinje?

Wylst mjit- en beskermings-CT's ferskillende ûntwerpen hawwe, hawwe yngenieurs soms ien apparaat nedich om beide funksjes út te fieren. Dizze needsaak late ta de ûntwikkeling fan spesjalisearre dûbeldoeltransformators, mar se komme mei spesifike ôfwagings.

De dûbeldoelige (Klasse X) CT

In spesjale kategory, bekend as deKlasse X of PS Klasse Stroomtransformator, kin sawol mjit- as beskermingsrollen tsjinje. Dizze apparaten wurde net definieare troch standert krektensklassen lykas 5P10. Ynstee dêrfan wurdt har prestaasjes spesifisearre troch in set wichtige parameters dy't in yngenieur brûkt om har geskiktheid foar in spesifyk beskermingsskema te ferifiearjen.

Neffens IEC-noarmen, de prestaasjes fan in Klasse X CT wurde definiearre troch:

  • Nominale primêre stroom
  • Draaieferhâlding
  • Kniepuntspanning (KPV)
  • Magnetisearjende stroom by de oantsjutte spanning
  • Sekundêre wikkelingsresistinsje by 75 °C

Dizze skaaimerken meitsje it mooglik foar it apparaat om hege krektens te bieden foar mjitting ûnder normale omstannichheden, wylst it ek in foarsisbere knibbelpuntspanning leveret foar betroubere relaisoperaasje by flaters. Se wurde faak brûkt yn hege-impedânsje differinsjaalbeskermingsskema's wêr't de prestaasjes presys bekend moatte wêze.

Praktyske beheiningen en ôfwagings

Nettsjinsteande it bestean fan Klasse X CT's, wurdt it brûken fan ien apparaat foar sawol mjitting as beskerming faak foarkommen. De twa funksjes hawwe fundamenteel tsjinstridige easken.

In mjit-CT is ûntworpen om betiid te verzadigjen om gefoelige meters te beskermjen.beskerming CT is ûntworpenom sêding te wjerstean om te soargjen dat in relais in flater kin detektearje. In dûbeldoel-CT moat in kompromis slute tusken dizze twa tsjinoerstelde doelen.

Dit kompromis betsjut dat in dûbeldoel-CT miskien net ien fan beide taken sa goed útfiere kin as in tawijde ienheid. It ûntwerp wurdt komplekser en djoerder. Foar de measte tapassingen is it ynstallearjen fan twa aparte, spesjalisearre CT's - ien foar mjitting en ien foar beskerming - de betrouberder en kosteneffektiver oplossing. Dizze oanpak soarget derfoar dat sawol defakturearringssysteemen it feiligenssysteem wurket sûnder kompromis.


De kar tuskenmjittings- en beskermings-CT'sis in dúdlike beslissing basearre op operasjonele prioriteit. Ien soarget foar presyzje foar fakturearring, wylst de oare betrouberens garandearret by in storing. It selektearjen fan it juste type is net ûnderhannelber foar systeemfeiligens, finansjele krektens en libbensduur fan apparatuer. Yngenieurs moatte altyd de spesifikaasjes fan 'e CT fergelykje mei de behoeften fan it ferbûne apparaat.

INdefinitive ferifikaasjechecklistomfettet:

  1. Bepale primêre stroom: Pas de CT-ferhâlding oan by de maksimale lading.
  2. Berekkene de lêst: Tel de lading fan alle ferbûne komponinten op.
  3. Ferifiearje krektensklasseSelektearje de juste klasse foar mjitting of beskerming.

FAQ

Wat bart der as it sekundêre sirkwy fan in CT iepen litten wurdt?

In iepen sekundêr sirkwy makket in gefaarlike hege spanning. De primêre stroom wurdt magnetisearjende stroom, wêrtroch't de kearn verzadigd rekket. Dizze tastân kin de CT ferneatigje en foarmet in swiere skokrisiko.

Feilichheid earst:Meitsje altyd koartsluting op 'e sekundêre terminals foardat jo in ynstrumint fan it sirkwy loskeppelje.

Hoe selektearje yngenieurs de juste CT-ferhâlding?

Yngenieurs kieze in ferhâlding wêrby't de normale maksimale stroom fan it systeem tichtby de primêre wurdearring fan 'e CT leit. Dizze kar soarget derfoar dat de CT binnen syn meast krekte berik wurket. Bygelyks, in lading fan 90A wurket goed mei in CT fan 100:5A.

Wêrom is in mjit-CT ûnfeilich foar beskerming?

In mjit-CT rekket fluch verzadigd by in storing. Hy kin de wiere storingsstroom net melde oan it beskermingsrelais. It relais slagget der dan net yn om de breaker út te skeakeljen, wat liedt ta ferneatiging fan apparatuer en slimme feilichheidsrisiko's.

Kin ien CT sawol mjitting as beskerming tsjinje?

Spesjale Klasse X CT's kinne beide rollen ferfolje, mar har ûntwerp is in kompromis. Foar optimale feiligens en krektens ynstallearje yngenieurs typysk twa aparte, tawijde CT's - ien foar mjitting en ien foar beskerming.


Pleatsingstiid: 13 novimber 2025