Mis on praegune trafo: töö ja selle rakendused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Trafo on elektriseade, mida kasutatakse elektrienergia ülekandmiseks ühest vooluringist teise ilma selle sagedust muutmata ja see saavutatakse elektromagnetilise induktsiooni abil. Põhimõtteliselt on trafosid saadaval kahte tüüpi, nimelt kestatüüpi ja südamiku tüüpi. Peamine ülesanne on pinge suurendamine ja vähendamine. Mõõtmise eesmärgil pillitrafod kasutatakse seetõttu, et need trafod mõõdavad voolu, pinget, energiat ja võimsust. Neid kasutatakse erinevates seadmetes, näiteks kontuuriga, näiteks voltmeeter, ampermeeter, vattmeeter ja energiamõõtur . Need trafod on liigitatud kahte tüüpi, nimelt voolutrafo ja potentsiaalitrafo.

Mis on praegune trafo?

Definitsioon: Instrumenttrafot, mida kasutatakse vahelduvvoolu tekitamiseks trafo sekundaarmähises, nimetatakse voolutrafoks. Seda tuntakse ka kui seeria trafot, kuna see on ühendatud järjestikku vooluahelaga erinevate parameetrite mõõtmiseks elektrienergia . Siin on sekundaarmähise vool proportsionaalne primaarmähise vooluga. Neid kasutatakse kõrgepingevoolude vähendamiseks madalpingevooludeks.




Praegune trafo seade

Praegune trafo seade

Tööpõhimõte

The voolutrafo tööpõhimõte on mõnevõrra erinev, kui võrrelda seda tavalise pingetrafoga. Sarnaselt pingetrafoga sisaldab see kahte mähist. Kui vahelduvvooluallikaks on kogu primaarmähis, võib tekkida vahelduv magnetvoo, seejärel indutseeritakse vahelduvvool sekundaarmähises. Seda tüüpi koormuse takistus on väga väike. Seega töötab see trafo lühise tingimustes. Nii et sekundaarmähise vool sõltub primaarmähise voolust, kuid ei sõltu koormuse impedantsist.



Praegune trafo ehitus

Selle trafo ehitus sisaldab disainil põhinevaid erinevaid funktsioone, nagu primaarsed ampripöörded, südamik, mähised ja isolatsioon .

Praegune trafo ehitus

Praegune trafo ehitus

Esmane ampripööre

Ei trafo primaarse ampripöörde väärtus jääb vahemikku 5000 kuni 10000, nii et need otsustatakse primaarvoolu kaudu.

Tuum

Madalate magnetiseerivate amprite keerdumiste saavutamiseks peab südamiku materjal sisaldama väikeseid rauakadu ja väikest vastumeelsust. Põhimaterjalidel, nagu nikkel ja rauasulam, on erinevad omadused, nagu väike kadu, kõrge läbilaskvus.


Mähised

Trafo lekkereaktantsi saab vähendada, asetades mähised üksteise lähedale. Primaarmähises kasutatavad juhtmed on vaskribad ja sekundaarseks kasutatakse SWG-juhtmeid. Nende mähiste kavandamine võib toimuda sobiva tugevuse ja fikseeritud toestuse jaoks, kahjustamata.

Isolatsioon

Trafo mähised on isoleeritud laki ja lindi abil. Kõrgepinge rakendused vajavad isoleerimisseadmeid, mis imenduvad mähiste jaoks kasutatavast õlist.

Trafo südamiku projekteerimiseks saab kasutada räniterasest lamineerimist. Trafo primaarmähis kannab voolu ja see on ühendatud peamise vooluringiga. Sekundaarmähise vool on proportsionaalne primaarmähise vooluga ja see on ühendatud arvestite või instrumentidega.

Primaar- ja sekundaarmähised on südamikest isoleeritud. Primaarmähis sisaldab ühte pööret, mis kannab täiskoormusvoolu, samas kui sekundaarmähis sisaldab mitmeid pöördeid.
Primaarse ja sekundaarse voolu suhet nimetatakse voolutrafo suhteks. Tavaliselt on trafo voolu suhe kõrge. Praegused reitingud sekundaaris on 0,1A, 1A ja 5A, samas kui praegused reitingud primaarses vahemikus 10A - 3000A.

Voolutrafode tüübid

Need liigitatakse nelja tüüpi, mis hõlmavad järgmist.

Sisevoolutrafo

Sisetüüp trafod on rakendatavad madalpinge ahelates. Need on liigitatud erinevat tüüpi, näiteks haav, aken ja riba. Sarnaselt põhitüübile sisaldab haava tüüp kahte mähist, nagu primaarne ja sekundaarne. Neid kasutatakse rakenduste summeerimisel primaarse ampripöörde kõrge täpsuse ja kõrgete väärtuste tõttu.

Baaritüüpi trafo sisaldab primaarset sekundaarsete südamikega varrast. Selle tüübi puhul on esmatähtis baar. Selle trafo täpsust saab vähendada südamikus magnetiseerumise tõttu. Aknatüüpi saab paigaldada primaarjuhi piirkonda, kuna nende trafode projekteerimist saab teha ilma primaarmähiseta.

Seda tüüpi trafod on ligipääsetavad tahke ja split-core disainiga. Enne sellise trafo ühendamist tuleks primaarjuhe lahti ühendada, samas kui jagatud südamikuga võib see paigaldada otse juhi piirkonda seda eraldamata.

Välisvoolutrafod

Õues olevaid trafosid kasutatakse kõrgepingeahelates, näiteks alajaamades ja jaotuskeskustes. Neid on saadaval kahte tüüpi, nimelt õliga täidetud ja SF6 gaasiisolatsioon. SF6 isoleeritud tüüpi trafod on kergekaalulised, kui võrrelda neid õliga täidetud trafodega.

Tipppaagi saab ühendada primaarjuhi poole, mis on tuntud kui pingepaagi ehitusvoolutrafo. Selles konstruktsioonis kasutatakse väikesi pukse, kuna nii paak kui ka primaarjuht on sama potentsiaaliga. Mitmesuhteliste CT-de korral kasutatakse jagatud tüüpi primaarmähist.

Seega on primaarmähiseks mõeldud paagil kraanid paigutatud, nii et nende trafode abil saab muutuva voolu suhte. Kui kraanid on antud sekundaarmähisele, saab töötavaid ampere pöördeid muuta, samal ajal kui need on varustatud primaarmähisega, nii et kasutamata vaskruumi saab jätta välja kõige madalamas vahemikus.

Puksvoolutrafo

Selline trafo sarnaneb ribatüübiga, kus südamik ja sekundaarsus asetatakse primaarjuhi piirkonda. Trafo sekundaarmähise saab muuta ümmarguseks muidu rõngakujuliseks südamikuks. See on ühendatud kaitselülitite, toitetrafode, muidu generaatorite kõrgepinge puksiga.

Kui juht voolab kogu puksis, toimib see primaarmähisena ja südamiku saab korraldada isoleeriva puksi sulgemisega. Seda tüüpi trafosid kasutatakse kõrgepingeahelates edastamiseks, kuna need pole kallid.

Kaasaskantavad voolutrafod

Seda tüüpi trafod on suure täpsusega tüüpi, mida kasutatakse peamiselt võimsusanalüsaatorite ja suure täpsusega ampermeetrite jaoks. Neid trafosid on saadaval erinevat tüüpi, näiteks painduvate, klambriga ON kaasaskantavate ja jagatud südamikega. Vooluvahemiku mõõtmine kaasaskantavate CT-de jaoks on vahemikus 1000A-1500 A. Neid trafosid kasutatakse peamiselt mõõtevahendite eraldamiseks kõrgepinge ahelatest.

Vead praeguses trafos

Selles trafos ilmnenud vead hõlmavad järgmist.

  • Selle trafo primaarmähis nõuab magnetvoolu tekitamiseks voolu genereerimiseks MMF-i (magnetomotoorjõud).
  • Trafo koormuseta vool sisaldab südamiku kadumise komponendi elementi ja tekitab hüstereesi ja pöörisvoolukaod.
  • Kui trafo südamik on küllastunud, saab magnetiseeriva jõu voo tiheduse peatada ja tekkida muid kadusid.

Voolutrafode rakendused

Neid trafosid kasutatakse elektrienergia mõõtmiseks elektrijaamades, tööstusharudes, võrgujaamades, tööstusharude juhtimisruumides voolu voolu mõõtmiseks ja analüüsimiseks ahelas ning ka kaitse eesmärgil.

KKK

1). Mis vahe on CT-l ja PT-l?

CT muudab suure voolu väärtuse madalaks, samas kui PT muudab kõrgepinge väärtuse madalaks.

2). Kas voolutrafo on astmelist trafot?

Põhimõtteliselt on CT astmelist trafot

3). Miks on CT ühendatud järjestikku?

CT on ühendatud järjestikku läbi liini, et muuta voolu tüüpiliseks 1/5 ampriks, mis muidu sobib arvesti releele. Neid trafosid kasutatakse kogu juhis voolava tohutu voolu arvutamiseks.

4). Mis on CT suhe?

See on primaarvoolu i / p ja sekundaarvoolu suhe täiskoormusel

5). Miks kasutatakse alajaamas CT-d?

Seda trafot kasutatakse alajaamas mõõtmiseks ja kaitsmiseks

Seega on see kõik ülevaade voolutrafost mis sisaldab selle määratlust, tööpõhimõtet, konstruktsiooni, erinevaid tüüpe, vigu ja rakendusi. Siin on teile küsimus, mis on instrumentide trafo?