Hva er en nåværende transformator: Arbeid og dets applikasjoner

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Transformatoren er en elektrisk enhet som brukes til å overføre elektrisk kraft fra en krets til en annen uten å endre frekvensen, og den oppnås ved elektromagnetisk induksjon. I utgangspunktet er transformatorer tilgjengelig i to typer, nemlig skalltype og kjernetype. Hovedfunksjonen er å trappe opp og trappe ned spenningen. For måleformål, instrumenttransformatorer brukes fordi disse transformatorene måler strøm, spenning, energi og kraft. Disse brukes i forskjellige instrumenter med en kombinasjon som voltmeter, amperemeter, wattmeter og energimåler . Disse transformatorene er klassifisert i to typer, nemlig den nåværende transformatoren og potensielle transformatoren.

Hva er den nåværende transformatoren?

Definisjon: En instrumenttransformator som brukes til å generere en AC i transformatorens sekundærvikling, er kjent som en strømtransformator. Dette er også kjent som en serietransformator, da det er alliert i serie med kretsen for å måle forskjellige parametere for elektrisk energi . Her er strømmen i sekundærviklingen proporsjonal med strømmen i primærviklingen. Disse brukes til å redusere høyspenningsstrømmer til lave spenningsstrømmer.




Nåværende transformatorenhet

Nåværende transformatorenhet

Arbeidsprinsipp

De arbeidsprinsipp for den nåværende transformatoren er noe annerledes når vi sammenligner det med en normal spenningstransformator. I likhet med spenningstransformatoren inkluderer den to viklinger. Når vekselstrøm forsynes gjennom primærviklingen, kan det genereres vekslende magnetisk strømning, så vil vekselstrøm induseres i sekundærviklingen. I denne typen er lastimpedansen veldig liten. Dermed fungerer denne transformatoren under kortslutningsforhold. Så strømmen i sekundærviklingen avhenger av strømmen i primærviklingen, men avhenger ikke av lastimpedansen.



Nåværende transformatorkonstruksjon

Konstruksjonen til denne transformatoren inneholder forskjellige funksjoner basert på design som primære ampere-svinger, kjerne, viklinger og isolasjon .

Nåværende transformatorkonstruksjon

Nåværende transformatorkonstruksjon

Primære ampere svinger

Nei. av primære ampere-svinger i transformatoren varierer fra 5000 til 10000, så disse bestemmes gjennom primærstrømmen.

Kjerne

For å oppnå lave magnetiserende ampere-vendinger må kjernematerialet inkludere lave jerntap og lav motvilje. Kjernematerialer som nikkel og en legering av jern inkluderer forskjellige egenskaper som lavt tap, høy permeabilitet.


Viklinger

Lekkasjeaktansen i transformatoren kan reduseres ved å plassere viklingene nær hverandre. Ledningene som brukes i primærviklingen er kobberstrimler, og for sekundære brukes SWG-ledninger. Utformingen av disse viklingene kan gjøres for passende styrke og fast avstivning uten skade.

Isolasjon

Transformatorens viklinger er isolert med lakk og tape. Anvendelsene av høyspenning trenger isolasjonsarrangementer som absorberes av oljen som brukes til viklingene.

Prosjekteringen av kjernen i transformatoren kan gjøres ved bruk av silisiumstållaminering. Transformatorens primærvikling bærer strømmen og den er koblet til hovedkretsen. Strømmen i sekundærviklingen er proporsjonal med strømmen i primærviklingen og den er koblet til målere eller instrumenter.

Primær- og sekundærviklingene er isolert fra kjernene. Primærviklingen inkluderer en enkelt sving som bærer full belastningsstrøm mens sekundærviklingen inkluderer et antall svinger.
Forholdet mellom strømmen i primær og sekundær kalles et strømtransformatorforhold. Vanligvis er transformatorens strømforhold høyt. Nåværende rangeringer i sekundærområdet er 0.1A, 1A og 5A, mens de nåværende klassifiseringene i primærområdet er fra 10A - 3000A.

Typer av nåværende transformatorer

Disse er klassifisert i fire typer som inkluderer følgende.

Innendørs strømtransformator

Innendørs type transformatorer gjelder i lavspenningskretser. Disse er klassifisert i forskjellige typer som sår, vindu og bar. I likhet med den grunnleggende typen inkluderer sårtypen to viklinger som primær og sekundær. Disse brukes til å summere applikasjoner på grunn av høy nøyaktighet og høye verdier av primære ampere vendinger.

Stangtransformatoren inkluderer bar primær med sekundære kjerner. I denne typen er bar primær en viktig del. Nøyaktigheten til denne transformatoren kan reduseres på grunn av magnetiseringen i kjernen. Vinduetype kan installeres i regionen til den primære lederen, fordi utformingen av disse transformatorene kan gjøres uten primærvikling.

Disse typer transformatorer er tilgjengelige i solid og split-core design. Før du kobler til denne typen transformator, bør primærlederen kobles fra, mens den i delt kjerne kan installeres direkte i lederområdet uten å skille den.

Utendørs strømtransformatorer

Utendørs transformatorer brukes i høyspenningskretser som transformatorstasjoner og bryter. Disse er tilgjengelige i to typer, nemlig oljefylt og SF6 gassisolasjon. SF6-isolerte transformatorer er lette når vi sammenligner med oljefylte transformatorer.

Topptanken kan kobles mot den primære lederen, som er kjent som strømtransformator for levende tankkonstruksjon. I denne konstruksjonen brukes små bøsninger fordi både tanken og primærlederen har samme potensial. For flerforholds-CT-er brukes den primære viklingen av delt type.

Dermed er kraner anordnet på tanken beregnet for primærviklingen, slik at variabelt strømforhold kan oppnås ved å bruke disse transformatorene. Når kranene er gitt til sekundærviklingen, kan driftsampere-svingene endres mens de gis til den primære viklingen, slik at ubrukt kobberplass kan være igjen unntatt i det laveste området.

Bushing Current Transformer

Denne typen transformator ligner stangtypen, der kjerne og sekundær er plassert i regionen til primærlederen. Sekundærviklingen i transformatoren kan gjøres om til en sirkulær ellers ringformet kjerne. Den er koblet til høyspenningsbøssingen i effektbryterne, strømtransformatorene, koblingsutstyr ellers generatorer.

Når lederen strømmer gjennom bøssingen, fungerer den som primærvikling, og arrangementet av kjernen kan gjøres ved å omslutte en isolerende busk. Disse typer transformatorer brukes i høyspenningskretsene for videresending, fordi disse ikke er dyre.

Bærbare strømtransformatorer

Disse typer transformatorer er av høy presesjonstype, hovedsakelig brukt til kraftanalysatorer og amperemetre med høy nøyaktighet. Disse transformatorene er tilgjengelige i forskjellige typer som fleksibel, klem PÅ bærbar og delt kjerne. Måling av strømområdet for bærbare CT-er varierer fra 1000A-1500 A. Disse transformatorene brukes hovedsakelig for å gi isolasjon for måleinstrumentene fra kretsene med høy spenning.

Feil i gjeldende transformator

Feilene som oppstod i denne transformatoren inkluderer følgende.

  • Den primære viklingen av denne transformatoren krever MMF (magnetmotorkraft) for å generere fluks som trekker magnetiserende strøm.
  • Transformatorens tomgangsstrøm inkluderer et element av kjernetapskomponent og oppstår hysterese og virvelstrømstap.
  • Når transformatorens kjerne er mettet, kan magnetiseringskraftens flytdensitet stoppes og andre tap kan oppstå.

Anvendelser av strømtransformatorer

Disse transformatorene brukes til å måle elektrisk kraft i kraftverk, industrier, nettstasjoner, kontrollrom i næringer for måling og analyse av strømmen i kretsen og også for beskyttelsesformål.

Vanlige spørsmål

1). Hva er forskjellen mellom CT og PT?

CT endrer den høye strømverdien til lav strømverdi, mens PT endrer høyspenningsverdien til lav spenning.

2). Er den nåværende transformatoren en trappetransformator?

I prinsippet er CT en trappetransformator

3). Hvorfor er CT koblet i serie?

CT er seriekoblet gjennom linjen for å endre linjestrømmen til de typiske 1/5 ampere som er passende for måleren ellers relé. Disse transformatorene brukes til å beregne enorm strøm som flyter gjennom en leder.

4). Hva er CT-forholdet?

Det er forholdet mellom primærstrøm i / p og sekundærstrøm o / p ved full belastning

5). Hvorfor CT brukes i nettstasjon?

Denne transformatoren brukes til måling og beskyttelse i nettstasjon

Dermed handler dette om en oversikt over gjeldende transformator som inkluderer definisjon, arbeidsprinsipp, konstruksjon, forskjellige typer, feil og applikasjoner. Her er et spørsmål til deg, hva er en instrumenteringstransformator?