• жаңылыктар

Төмөн чыңалуудагы ток трансформатору деген эмне жана ал кантип иштейт?

Төмөн вольттогу ток трансформатору

А деп аталган прибор трансформаторутөмөнкү вольттогу ток трансформатору(КТ) чынжырдагы жогорку өзгөрмө токту (AC) өлчөө үчүн иштелип чыккан. Бул аппарат өзүнүн экинчи орамында пропорционалдуу жана коопсуз токту түзүү менен иштейт. Стандарттык приборлор бул кыскартылган токту оңой эле өлчөй алат. А-нын негизги функциясыток трансформаторубийик, коркунучтуу агымдарды ылдый таштоо болуп саналат. Бул мониторинг, өлчөө жана системаны коргоо үчүн идеалдуу коопсуз, башкарылуучу деңгээлдерге айлантат.

Негизги алып салуулар

  • Төмөн чыңалууток трансформатору(КТ) жогорку электр энергиясын коопсуз өлчөйт. Ал чоң, коркунучтуу токту кичинекей, коопсуз агымга өзгөртөт.
  • КТ эки негизги идеяны колдонуу менен иштейт: электр тогун чыгарган магниттер жана атайын зымдарды эсептөө. Бул аларга электр энергиясын туура өлчөөгө жардам берет.
  • Ал жердеКТ ар кандай түрлөрү, жараат, toroidal жана бар түрлөрү сыяктуу. Ар бир түрү электр энергиясын өлчөө үчүн ар кандай муктаждыктарга туура келет.
  • Электр тогы өтүп жатканда КТнын экинчи зымдарын эч качан ажыратпаңыз. Бул өтө жогорку, коркунучтуу чыңалууну жаратып, зыян келтириши мүмкүн.
  • Туура КТ тандоо туура өлчөө жана коопсуздук үчүн маанилүү. Туура эмес КТ туура эмес эсептерди же жабдууларды бузууга алып келиши мүмкүн.

Төмөн чыңалуудагы ток трансформатору кантип иштейт?

Атөмөнкү вольттогу ток трансформаторуфизиканын эки негизги принциптери боюнча иштейт. Биринчиси токту жаратуучу электромагниттик индукция. Экинчиси бул токтун чоңдугун аныктаган айлануулардын катышы. Бул түшүнүктөрдү түшүнүү КТ кантип жогорку агымдарды коопсуз жана так өлчөй аларын ачып берет.

Электромагниттик индукциянын принциби

Анын негизинде, төмөнкү чыңалуудагы ток трансформатору иштейтФарадейдин электромагниттик индукция мыйзамы. Бул мыйзам өзгөрүп турган магнит талаасы жакын жердеги өткөргүчтө электр тогун кантип түзө аларын түшүндүрөт. Процесс белгилүү бир ырааттуулукта жүрөт:

  1. Өзгөрмө ток (AC) негизги өткөргүч же орам аркылуу өтөт. Бул баштапкы чынжыр өлчөө керек болгон жогорку токту алып жүрөт.
  2. TheAC агымы тынымсыз өзгөрүп турган магнит талаасын пайда кылатдирижердун айланасында. Аферромагниттик өзөкКТ ичинде бул магнит талаасын жетектейт жана топтойт.
  3. Бул өзгөрүлүүчү магнит талаасы магнит агымынын өзгөрүшүн жаратат, ал экинчилик орогуч аркылуу өтөт.
  4. Фарадейдин мыйзамына ылайык, магнит агымынын мындай өзгөрүшү чыңалууну (электр кыймылдаткыч күчүн) жана демек, экинчилик орамда токту жаратат.

Эскертүү:Бул процесс өзгөрмө ток (AC) менен гана иштейт. Туруктуу ток (DC) туруктуу, өзгөрүлбөгөн магнит талаасын пайда кылат. А жокөзгөртүүмагнит агымында индукция болбойт жана трансформатор экинчилик токту чыгарбайт.

Бурулуштар катышынын ролу

Бурулуштардын катышы КТнын жогорку токту башкарууга боло турган деңгээлге кантип түшүрүү ачкычы болуп саналат. Бул катыш биринчилик орамдагы зымдын айланууларынын санын (Np) экинчи ороомдогу бурулуштардын санына (Ns) салыштырат. КТда экинчилик орама биринчиликке караганда көп бурулуштарга ээ.

Theорамдардагы ток бурулуштардын катышына тескери пропорционалдуу. Бул аэкинчилик орамдагы бурулуштардын көп саны пропорционалдуу түрдө азыраак экинчилик токту пайда кылат. Бул мамиле төмөнкүдөйТрансформаторлор үчүн негизги амп-бурулуш теңдемеси.

Бул байланыштын математикалык формуласы:

Ap / As = Ns / Np

Кайда:

  • Ap= Негизги ток
  • As= Экинчилик ток
  • Np= Негизги бурулуштардын саны
  • Ns= Экинчи кезектеги бурулуштардын саны

Мисалы, рейтинги 200:5А болгон КТ 40:1 айлануу катышына ээ (200 5ке бөлүнгөн). Бул долбоор баштапкы токтун 1/40 бөлүгүн түзгөн экинчилик токту жаратат. Эгерде баштапкы ток 200 ампер болсо, экинчилик ток коопсуз 5 ампер болот.

Бул катыш КТнын тактыгына жана анын "жүк" деп аталган жүктү көтөрүү жөндөмүнө да таасирин тийгизет.Жүк - бул жалпы импеданс (каршылык)экинчи орамга туташтырылган өлчөө приборлорунун. КТ көрсөтүлгөн тактыгын жоготпостон бул жүктү көтөрө алышы керек.Төмөнкү таблицадан көрүнүп тургандай, ар кандай катыштар ар кандай тактык рейтингине ээ болушу мүмкүн.

Жеткиликтүү катыштар Тактык @ B0.1 / 60Hz (%)
100:5А 1.2
200:5А 0.3

Бул маалымат тиешелүү бурулуш катышы менен КТ тандоо белгилүү бир колдонуу үчүн керектүү өлчөө тактыгына жетүү үчүн абдан маанилүү экенин көрсөтүп турат.

 

Негизги компоненттери жана негизги түрлөрү

Учурдагы трансформатордун өндүрүүчүсү
Учурдагы трансформатор заводу

Ар бир төмөнкү вольттогу ток трансформатору жалпы ички түзүлүшкө ээ, бирок конкреттүү муктаждыктар үчүн ар кандай конструкциялар бар. Негизги компоненттерди түшүнүү биринчи кадам болуп саналат. Ал жерден биз негизги түрлөрүн жана алардын уникалдуу өзгөчөлүктөрүн изилдей алабыз. Төмөн чыңалуудагы ток трансформатору курулганүч маанилүү бөлүктөрүчогуу иштешет.

Негизги, орамдар жана изоляция

КТнын иштеши гармонияда иштеген үч негизги компоненттен көз каранды. Ар бир бөлүк трансформатордун иштешинде өзгөчө жана маанилүү ролду ойнойт.

  • Негизги:Кремний болоттон жасалган өзөк магниттик жолду түзөт. Ал баштапкы ток тарабынан пайда болгон магнит талаасын топтоп, анын экинчилик орогуч менен эффективдүү байланышын камсыздайт.
  • Орамдар:КТ эки орамга ээ. Негизги орогуч өлчөө керек болгон жогорку токту алып барат, ал эми экинчилик орамда төмөндөтүлгөн, коопсуз токту чыгаруу үчүн зымдардын дагы көптөгөн бурулуштары бар.
  • Изоляция:Бул материал орамдарды өзөктөн жана бири-биринен бөлүп турат. Ал электрдик трикотаждын алдын алып, аппараттын коопсуздугун жана узак иштөөсүн камсыздайт.

Жара түрү

Жара тибиндеги КТ өзөккө туруктуу орнотулган бир же бир нече бурулуштан турган баштапкы ороону камтыйт. Бул дизайн өз алдынча болуп саналат. Жогорку токтун чынжырчасы бул баштапкы орамдын терминалдарына түздөн-түз кошулат. Инженерлер жараат түрүндөгү КТ колдонушаттак өлчөө жана электр системаларын коргоо. Алар көбүнчө үчүн тандалып алынаттактык жана ишенимдүүлүк маанилүү болгон жогорку вольттогу колдонмолор.

Тороидалдык (терезе) түрү

Тороидалдык же "терезе" түрү эң кеңири таралган дизайн. Ал пончик сымал өзөгүн камтыйт, анын айланасында экинчилик оролгон гана оролгон. Негизги дирижер КТнын өзүнө кирбейт. Тескерисинче, жогорку ток кабели же шинасы борбордук тешиктен, же "терезеден" өтүп, бир айлануудагы негизги орамдын ролун аткарат.

Toroidal КТ негизги артыкчылыктары:Бул дизайн башка түрлөрүнө караганда бир нече артыкчылыктарды сунуш кылат, анын ичинде:

  • Жогорку натыйжалуулук, көбүнчө ортосунда95% жана 99%.
  • Бир кыйла компакттуу жана жеңил конструкция.
  • Жакынкы компоненттер үчүн кыскартылган электромагниттик тоскоолдук (EMI).
  • Абдан төмөн механикалык ызы-чуу, натыйжада тынчыраак иштөө.

Bar-Type

Штанга түрүндөгү ток трансформатору - бул белгилүү бир дизайн, мында баштапкы орогуч аппараттын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бул түргө, адатта, жезден же алюминийден жасалган тилке кирет, ал өзөктүн ортосунан өтөт. Бул тилке катары иштейтбир айлануу негизги өткөргүч. Бүтүндөй жыйын бышык, изоляцияланган корпустун ичинде жайгашып, аны бышык жана өз алдынча башкаруучу бирдик кылат.

Бар тибиндеги КТ курулушу ишенимдүүлүккө жана коопсуздукка, өзгөчө электр энергиясын бөлүштүрүүчү системаларга багытталган. Анын негизги элементтери төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • Негизги дирижер:Аппаратта негизги орогуч катары кызмат кылган толук изоляцияланган тилке бар. Бул изоляция, көбүнчө чайырдан жасалган форма же бакелденген кагаз түтүк, жогорку чыңалуудан коргойт.
  • Экинчи орама:Көптөгөн зым бурулуштары менен экинчилик орогуч ламинатталган болот өзөктүн айланасына оролгон. Бул дизайн магниттик жоготууларды азайтат жана так токтун өзгөрүшүн камсыз кылат.
  • Негизги:Өзөк магнит талаасын баштапкы тилкеден экинчи орамга чейин жетектеп, индукция процессин камсыз кылат.

Орнотуу артыкчылыгы:Штанга түрүндөгү төмөнкү вольттогу ток трансформаторунун негизги артыкчылыгы анын жөнөкөй орнотулушу болуп саналат. Ал шиналарды түз монтаждоо үчүн иштелип чыккан, бул орнотууну жөнөкөйлөтөт жана мүмкүн болуучу зымдардагы каталарды азайтат. Кээ бир моделдер атүгүл абөлүнүүчү өзөктүү же кысуучу конфигурация. Бул техниктерге КТны электр энергиясын өчүрбөстөн иштеп жаткан шинанын айланасына орнотууга мүмкүндүк берет, бул долбоорлорду кайра жабдуу үчүн идеалдуу кылат.

Алардын компакттуу жана бышык дизайны аларды коммутаторлордун жана электр бөлүштүрүүчү панелдердин ичиндеги чектелген жана талап кылынган чөйрөлөргө эң сонун ылайыктуу кылат.

 

Критикалык коопсуздук эскертүүсү: Экинчиликти эч качан ачпаңыз

Негизги эреже ар кандай ток трансформаторун коопсуз иштетүүнү жөнгө салат. Негизги өткөргүч аркылуу ток өтүп жатканда, техниктер жана инженерлер эч качан экинчи орамдын ачык туташуусуна жол бербеши керек. Экинчи терминалдар ар дайым жүккө (анын жүгүнө) туташтырылган болушу керек же кыска туташуу болушу керек. Бул эрежени четке кагуу өтө кооптуу абалды жаратат.

КТнын алтын эрежеси:Негизги чынжырга кубат берүүдөн мурун ар дайым экинчи чынжыр жабылганын текшериңиз. Эгерде сиз активдүү чынжырдан эсептегичти же реледи алып салышыңыз керек болсо, адегенде КТнын экинчи терминалдарын кыска туташтырыңыз.

Бул эскертүүнүн артындагы физиканы түшүнүү коркунучтун канчалык олуттуу экенин көрсөтөт. Кадимки иштөөдө экинчилик ток биринчиликтин магнит талаасына каршы турган каршы магнит талаасын пайда кылат. Бул каршылык өзөктөгү магнит агымын төмөн, коопсуз деңгээлде кармап турат.

Оператор экинчиликти жүктөн ажыратканда, схема ачык болуп калат. Экинчи орама эми өзүнүн агымын эффективдүү болгон нерсеге айдап салууга аракет кылатчексиз импеданс, же каршылык көрсөтүү. Бул аракет карама-каршы магнит талаасынын кыйрашына алып келет. Алгачкы токтун магнит агымы мындан ары жокко чыгарылбайт жана ал тездик менен өзөктө топтолуп, өзөктү катуу каныккан абалга алып келет.

Бул процесс экинчи орамда коркунучтуу жогорку чыңалууга алып келет. Бул кубулуш ар бир AC циклинин ичинде өзүнчө кадамдар менен ачылат:

  1. Каршыланбаган баштапкы ток өзөктө чоң магнит агымын пайда кылып, анын каныкканына алып келет.
  2. Өзгөрмө токтун баштапкы тогу бир циклде нөлдөн эки жолу өткөндүктөн, магнит агымы бир багытта каныккандан карама-каршы багытта каныкканга чейин тез өзгөрүшү керек.
  3. Магниттик агымдын бул укмуштуудай тез өзгөрүшү экинчилик орамда өтө жогорку чыңалууга алып келет.

Бул индукцияланган чыңалуу туруктуу жогорку чыңалуу эмес; бул курч чокулардын же чокулардын сериясы. Бул чыңалуу чокулары оңой жететбир нече миң вольт. Мындай жогорку потенциал бир нече олуттуу коркунучтарды жаратат.

  • Өтө шок коркунучу:Экинчи терминалдар менен түздөн-түз байланыш өлүмгө алып келиши мүмкүн электр шок.
  • Изоляциянын бузулушу:Жогорку чыңалуу ток трансформаторунун ичиндеги изоляцияны бузуп, туруктуу иштен чыгууга алып келиши мүмкүн.
  • Аспаптын зыяны:Мындай жогорку чыңалуу үчүн иштелип чыкпаган ар кандай туташкан мониторинг жабдуулары заматта бузулат.
  • Арка жана өрт:Чыңалуу экинчи терминалдардын ортосунда жаа пайда болуп, олуттуу өрт жана жарылуу коркунучун жаратышы мүмкүн.

Бул коркунучтарды алдын алуу үчүн персонал төмөнкү вольттогу ток трансформатору менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин катуу сактоого тийиш.

Коопсуз иштетүү процедуралары:

  1. Айлананын жабык экенин ырастаңыз:Негизги чынжырды кубаттандыруудан мурун, КТнын экинчи орамасы анын жүгү менен (метрлер, релелер) туташканын же коопсуз кыска туташуу болгонун текшериңиз.
  2. Кыска блокторду колдонуу:Көптөгөн орнотуулар орнотулган кыска өчүргүчтөрү бар терминалдык блокторду камтыйт. Бул түзмөктөр ар кандай туташкан аспаптарды тейлөөдөн мурун экинчиликти кыска мөөнөткө коопсуз жана ишенимдүү жол менен камсыз кылат.
  3. Ажыратуунун алдында кыскача:Эгер сиз кубатталган чынжырдан аспапты алып салышыңыз керек болсо, КТнын экинчилик терминалдарын кыскартуу үчүн өтүүчү зымды колдонуңузмурунаспапты ажыратуу.
  4. Кайра туташтыргандан кийин кысканы алып салыңыз:Кыска туташтыргычты гана алып салыңызкийинприбор толук бойдон экинчи схемага кошулган.

Бул протоколдорду сактоо милдеттүү эмес. Бул персоналды коргоо, жабдуулардын бузулушуна жол бербөө жана электр тутумунун жалпы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн абдан маанилүү.

Тиркемелер жана тандоо критерийлери

Ток трансформатору

Төмөн чыңалуудагы ток трансформаторлору заманбап электр системаларынын маанилүү компоненттери болуп саналат. Алардын тиркемелери жөнөкөй мониторингден системаны коргоого чейин. Белгилүү бир тапшырма үчүн туура КТ тандоо тактыкты, коопсуздукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу үчүн абдан маанилүү.

Коммерциялык жана өнөр жай орнотууларындагы жалпы колдонмолор

Инженерлер электр энергиясын көзөмөлдөө жана башкаруу үчүн коммерциялык жана өнөр жай чөйрөсүндө КТны кеңири колдонушат. Коммерциялык имараттарда кубаттуулукту көзөмөлдөө системалары жогорку өзгөрмө токторду коопсуз өлчөө үчүн КТга таянат. Жогорку ток негизги өткөргүч аркылуу өтүп, магнит талаасын пайда кылат. Бул талаа экинчилик орамда бир кыйла кичине, пропорционалдуу токту жаратат, аны метр оңой окуй алат. Бул процесс мекеме жетекчилерине сыяктуу тиркемелер үчүн энергия керектөөнү так көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет120V же 240V боюнча коммерциялык кВт саат таза өлчөө.

Эмне үчүн туура КТ тандоо маанилүү

Туура КТ тандоо каржылык тактыкка жана операциялык коопсуздукка түздөн-түз таасирин тийгизет. Туура эмес өлчөмдүү же бааланган КТ олуттуу көйгөйлөрдү жаратат.

⚠️Тактык эсепке таасир этет:КТ оптималдуу иштөө диапазонуна ээ. Аны колдонууөтө төмөн же жогорку жүк өлчөө катасын жогорулатат. Антактык катасы болгону 0,5%эсеп-кысап эсептөөлөрү ошол эле суммага өчүрүлөт. Андан тышкары, КТ тарабынан киргизилген фазалык бурчтун жылыштары, айрыкча, аз кубаттуулук факторлорунда, электр көрсөткүчтөрүн бурмалап, эсеп-кысаптын так эместигине алып келиши мүмкүн.

Туура эмес тандоо да коопсуздукту бузуп жатат. Күнөө учурунда, АКТ анын чыгыш сигналын бурмалап, каныккандыкка кире алат. Бул коргоочу релелердин эки коркунучтуу түрдө иштебей калышына алып келиши мүмкүн:

  • Иштебей калуу:Реле чыныгы катаны тааныбай калышы мүмкүн, бул көйгөйдүн күчөшүнө жана жабдууларга зыян келтиришине жол ачат.
  • Жалган чалуулар:Реле сигналды туура эмес чечмелеп, керексиз электр энергиясын өчүрүшү мүмкүн.

Типтүү рейтингдер жана стандарттар

Ар бир төмөнкү вольттогу ток трансформатору анын иштешин аныктаган атайын рейтингдерге ээ. Негизги рейтингдерге бурулуштардын катышы, тактык классы жана жүк кирет. Жүк эсептегичтерди, релелерди жана зымдын өзүн кошкондо, экинчиликке туташтырылган жалпы жүк (тоскоолдук) болуп саналат. КТ тактыгын жоготпостон бул жүктү кубаттай алышы керек.

Стандарттык рейтингдер төмөндө көрсөтүлгөндөй, өлчөө жана коргоо (релелик) колдонмолору үчүн айырмаланат.

КТ түрү Типикалык спецификация Жүктөө бирдиги Ом менен жүктү эсептөө (5А орто)
КТ өлчөө 0,2 B 0,5 Ом 0,5 Ом
КТ өткөрүү 10 C 400 Вольт 4,0 Ом

Өлчөөчү КТнын жүгү Ом менен эсептелинет, ал эми реледик КТ жүгү өзүнүн номиналдык агымынан 20 эсе көп бере турган чыңалуу менен аныкталат. Бул релелик КТ ката шарттарында так аткара аларын камсыздайт.


Төмөн чыңалуудагы ток трансформатору электр системасын башкаруунун маанилүү куралы болуп саналат. Ал пропорционалдуу, төмөнкү мааниге чейин төмөндөтүү менен жогорку өзгөрмө токторду коопсуз өлчөйт. Аппараттын иштеши электромагниттик индукциянын принциптерине жана орам айланууларынын катышына таянат.

Негизги алып салуулар: 

  • Эң орчундуу коопсуздук эрежеси - бул биринчилик кубатталып турганда экинчи чынжырды эч качан ачпаңыз, анткени бул кооптуу жогорку чыңалууларды жаратат.
  • Колдонмого, тактыкка жана рейтингдерге негизделген туура тандоо жалпы системанын коопсуздугу жана иштеши үчүн абдан маанилүү.

Көп берилүүчү суроолор

КТ туруктуу токтун чынжырында колдонулушу мүмкүнбү?

Жок, аток трансформаторутуруктуу токтун чынжырында иштей албайт. КТ анын экинчи орогунда токту пайда кылуу үчүн өзгөрмө ток (AC) тарабынан пайда болгон өзгөрүлмө магнит талаасын талап кылат. Туруктуу токтун чынжырында индукцияга тоскоол болгон туруктуу магнит талаасы пайда болот.

Туура эмес КТ катышы колдонулса эмне болот?

Туура эмес КТ катышын колдонуу олуттуу өлчөө каталарына жана потенциалдуу коопсуздук маселелерине алып келет.

  • Так эмес эсеп коюу:Энергияны керектөө көрсөткүчтөрү туура эмес болот.
  • Коргоо катасы:Коргоо релелери ката учурунда туура иштебей, жабдуулардын бузулушуна алып келиши мүмкүн.

Өлчөөчү менен релелик КТнын ортосунда кандай айырма бар?

А өлчөөчү КТ эсеп максаттары үчүн кадимки учурдагы жүктөмдөрдүн астында жогорку тактыкты камсыз кылат. Релелик КТ жогорку токтун бузулуу шарттарында так калуу үчүн иштелип чыккан. Бул коргоочу шаймандардын чынжырды өчүрүү жана кеңири таралган зыяндын алдын алуу үчүн ишенимдүү сигналды алуусун камсыздайт.

Эмне үчүн экинчи чынжыр коопсуздук үчүн кыска туташтырылган?

Экинчиликти кыскартуу индукцияланган ток үчүн коопсуз, толук жолду камсыз кылат. Ачык экинчилик чынжырдын токтун кете турган жери жок. Бул абал КТ өлүмгө алып баруучу шок жана коркунучтуу чыңалууларды жарататтрансформаторду жок кылуу.


Посттун убактысы: 2025-жылдын 5-ноябрына чейин