+86-18822802390

Przekładniki prądowe można z grubsza podzielić na kilka typów

Oct 13, 2022

Według różnych zastosowań przekładniki prądowe można z grubsza podzielić na dwie kategorie:

Pomiarowy przekładnik prądowy (lub pomiarowe uzwojenie przekładnika prądowego): Podaj aktualne informacje z sieci energetycznej do urządzeń pomiarowych, pomiarowych i innych w normalnym zakresie prądu roboczego.

Przekładnik prądowy do zabezpieczenia (lub uzwojenie zabezpieczające przekładnika prądowego): w stanie awarii sieci energetycznej przekazuje informacje o prądzie zwarciowym sieci energetycznej do zabezpieczenia przekaźnika i innych urządzeń.

1. Przekładnik prądowy do pomiaru

Przekładnik prądowy

Podczas pomiaru dużego prądu prądu przemiennego, aby ułatwić pomiar instrumentu wtórnego, należy go przekształcić w względnie jednolity prąd (Chiny określają, że wtórna ocena przekładnika prądowego wynosi 5 A lub 1 A), a napięcie na Linia jest stosunkowo wysoka, na przykład pomiar bezpośredni. jest bardzo niebezpieczny. Przekładnik prądowy pełni rolę konwersji prądu i izolacji elektrycznej. Jest to czujnik do urządzeń wtórnych, takich jak przyrządy pomiarowe i zabezpieczenia przekaźników w systemie elektroenergetycznym, w celu uzyskania informacji o prądzie pierwotnego obwodu elektrycznego. Przekładnik prądowy proporcjonalnie przekształca wysoki prąd w niski prąd. Strona pierwotna przekładnika prądowego jest podłączona do układu pierwotnego, a strona wtórna Podłącz przyrządy pomiarowe, zabezpieczenie przekaźnika itp.

Podczas normalnej pracy strona wtórna transformatora znajduje się w przybliżeniu w stanie zwarcia, a napięcie wyjściowe jest bardzo niskie. Podczas pracy, jeśli uzwojenie wtórne jest otwarte lub przez uzwojenie pierwotne przepływa nieprawidłowy prąd (taki jak prąd piorunowy, przetężenie rezonansowe, prąd ładowania kondensatora, prąd rozruchowy cewki indukcyjnej itp.), Przepięcie rzędu tysięcy lub nawet dziesiątek tysięcy woltów będzie generowany po stronie wtórnej. . Spowoduje to nie tylko uszkodzenie izolacji układu wtórnego, ale także spowoduje spalenie transformatora z powodu nadmiernych ekstremów, a nawet zagrozi bezpieczeństwu życia personelu obsługującego.

Przekładnik prądowy

Po stronie pierwotnej jest tylko 1 do kilku zwojów, a pole przekroju poprzecznego drutu jest duże, który jest połączony szeregowo z badanym obwodem. Liczba zwojów po stronie wtórnej jest duża, a drut cienki, tworząc obwód zamknięty z miernikiem o małej impedancji (cewka prądowa amperomierza/mocomierza).

Praca przekładnika prądowego jest równoważna pracy przekładnika ze zwarciem po stronie wtórnej, pomijając prąd wzbudzenia, a liczba amperowych zwojów jest równa I1N1=I2N2

Stosunek prądu uzwojenia pierwotnego I1 do prądu uzwojenia wtórnego I2 przekładnika prądowego nazywany jest rzeczywistym stosunkiem prądu I1/I2=N2/N1=k.

Prąd wzbudzenia jest głównym źródłem błędu.

Klasa dokładności przekładnika prądowego do pomiaru wynosi {{0}},2/{8}},5/1/3, 1 oznacza, że ​​błąd przekładni nie przekracza ±1 procent i są 0oceny 0,2S i 0,5S.

2. Przekładnik prądowy do ochrony

Przekładniki prądowe dzielimy na: 1. przekładniki przeciążeniowe, 2. przekładniki różnicowoprądowe, 3. przekładniki doziemne (przekładniki prądu składowej zerowej)

Ochronny przekładnik prądowy współpracuje głównie z urządzeniem przekaźnikowym i dostarcza sygnał do urządzenia przekaźnikowego w celu odcięcia zasilania awaryjnego, gdy linia wystąpi przeciążenie zwarciowe i inne usterki.

drogi w celu ochrony bezpieczeństwa systemu zasilania. Warunki pracy ochronnych przekładników prądowych i prądów pomiarowych

Przekładnik prądowy do ochrony

Transformator jest zupełnie inny. Transformator do ochrony zaczyna skutecznie działać dopiero wtedy, gdy prąd jest kilka i kilkadziesiąt razy większy niż normalny prąd. Główne wymagania stawiane transformatorowi zabezpieczającemu to: 1. Niezawodna izolacja, 2. Wystarczająco duży dokładny współczynnik graniczny, 3. Wystarczająca stabilność termiczna i dynamiczna.

Transformator zabezpieczający może spełniać wymagania poziomu dokładności pod obciążeniem znamionowym, a maksymalny prąd pierwotny nazywany jest prądem pierwotnym granicy dokładności znamionowej. Dokładny współczynnik graniczny to stosunek znamionowego dokładnego granicznego prądu pierwotnego do znamionowego prądu pierwotnego. Gdy prąd pierwotny jest wystarczająco duży, żelazny rdzeń nasyci się i nie będzie mógł odbijać prądu pierwotnego, a dokładny współczynnik graniczny reprezentuje tę charakterystykę. Poziom dokładności transformatora zabezpieczającego wynosi 5P i 10P, co oznacza, że ​​dopuszczalny błąd prądu przy znamionowym dokładnym granicznym prądzie pierwotnym wynosi 1 procent i 3 procent, a błąd złożony wynosi odpowiednio 5 procent i 10 procent.

Gdy linia ulegnie awarii, prąd rozruchowy generuje ciepło i siłę elektromagnetyczną, a przekładnik prądowy do ochrony musi to wytrzymać. Gdy uzwojenie wtórne jest zwarte, wartość skuteczna prądu pierwotnego, którą przekładnik prądowy może wytrzymać w ciągu jednej sekundy bez uszkodzenia, nazywana jest znamionowym krótkotrwałym prądem cieplnym. Kiedy uzwojenie wtórne jest zwarte, szczytowa wartość prądu pierwotnego, którą przekładnik prądowy może wytrzymać bez uszkodzenia, nazywana jest znamionowym dynamicznym prądem stabilnym.

Poziom dokładności przekładnika prądowego zabezpieczenia wynosi 5P/10P, a złożony błąd znaków 10P nie przekracza 10 procent.

Miernik cęgowy prądu

Miernik cęgowy jest przyrządem służącym do pomiaru prądu działającego obwodu elektrycznego i może mierzyć prąd bez przerwy.


13.Voltage meter

Wyślij zapytanie