Principii de lucru și cablare a diverse tipuri de contoare electrice Monitor digital de energie electrică VS Energie Electronică Probleme şi analiza defectelor comune a Transformerilor curente în timpul operaţiei Detectarea și marcarea transformatorilor curente Funcţiile şi principiile de lucru ale transformărilor curente Aplicarea contoarelor curente DC în măsurarea substației DC Metode de funcționare și precauții ale transformatorilor curenti Detectarea și inspecția defectului circuitului deschis a Transformerilor curente Modele, structuri și metode de instalare a diferitelor senzori curenți de sală Principiile de lucru ale curentului DC Cum de a seta controlorul Temp și umiditate? Precauții de stocare multifuncțională Principiul și parametrii caracteristici ale Senzorului curent Salal Definirea instrumentelor multifuncționale și depanare a problemei Utilizarea contorului de energie preplată și avantajele sale față de contorul de inducție Funcţiile de bază ale contorului de electricitate inteligent preplătit în dormitoare student Cum pentru a utiliza Metru de energie multifuncție? Ce funcţii are? Factori care afectează performanța și valoarea de utilizare a contorului de energie preplată Aplicarea contorului de energie electrică bazat pe IoT Aplicarea Senzorului de temperatură fără fir în presă Care este semnificația aplicațiilor de contor inteligent? Aplicarea contorului inteligent de energie Care sunt greşelile obişnuite ale transformatorilor? Operațiunea de precauție a Transformatorilor curenti și cauza arderii Principiul și utilizarea transformatorilor curenti Principiul de cablare a transformărilor curente Caracteristici de proiectare a Senzorilor de temperatură fără fire Aplicarea Monitorului curent rezidual in iluminare strada Soluție de temperatură fără fir la Beijing Aeroportul Internațional Daxing Utilizarea şi principiul Transformatorului curent. Acrel Support Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022 Soluţia de alimentare pentru Jocurile de Iarnă Acrel lansări ADW300 cu acces 333mV Contoare de energie utilizate în proiecte urbane cuprinzătoare de conducte Erorile transformărilor zilnice Soluția de monitorizare a consumului de energie pentru stația de bază Discuție privind combinarea MQTT Probleme comune și soluții de contoare multifuncționale O scurtă introducere la aplicarea și specificațiile de curent curt Ce trebuie să știi pentru a aplica shunts DC? Din ce sunt făcute DC Shunts? Shuntele DC de precizie sunt rezistori de precizie ridicate care sunt critice pentru cerințele de precizie și precizie Analiza de aplicare a transformărilor curente Metoda de fixare a Transformatorului curent de split. Ce este Smart Gateway? Diferența între Transformator curent și secvență zero Transformator curent. Pot Transformatorii curente obişnuiţi să fie folosiţi ca transformatori de secvenţă zero? Diferența structurală între transformator curent prin intermediul-core și Transformator curent obișnuit Principiul de cablare al Transformatorului de curent prin intermediul corecției Introducere la principiile de utilizare a Transformatorilor Curenti Domeniul de aplicare al transformatorului curent al secvenței zero este introdus Standard de funcționare a transformatoarelor de curent integrate trifază Instalarea si utilizarea transformatorului curent. Cum să alegi tipul de bază al transformatorului curent deschis? Principiul de lucru, structură și metoda de determinare a punctului de saturare al transformatorului curent. Confirmarea nivelului de saturare a transformatorului curent și măsurarea exactă a punctelor de saturație Inspecție a conexiunii de transformatoare curente Cauze și măsuri preventive de ardere în transformatoare curente Care este motivul pentru arderea de transformatori curent în timpul utilizării? Diferențierea tipurilor de transformatoare curente Cerințe de instalare și metode de fixare de Split Core Transformers Curent Consideraţii pentru operaţiunile de transformare curentă Probleme şi soluţii pentru instalarea de transformatoare de curent cu secvenţă zero. Care sunt problemele de a fi conștiente în timpul operațiunii de scurgeri deschise de curent? Aplicarea și cerințele de transformatori de secvență zero Principii, funcții și clasificare a transformărilor de curent zero-sequență Principalele cerințe tehnice pentru transformatoare curente Metode de detectare și manipulare a defecțiunilor pentru circuitul deschis și scurtcircuit pe partea secundară a transformatoarelor curente Concepţiile greşite în utilizarea transformărilor curente şi precauţiilor în muncă Învăţându-vă utilizarea corectă a unui Transformator CT curent. Operaţiunea Consideraţii şi metode de instalare a Split-core-secvenţă zer Ce reprezintă aceşti parametri în Monitorul din Energie? Performanța principală a transformatoarelor de curent deschise Selectarea și calcularea utilizării efective a contorului din energie Lucruri pe care nu le ştii despre Monitorul de Energie Din. Ce funcţii are Monitorul de electricitate Smart Din Multifuncţional? Bariere de rupere: Cum tehnologia wireless Transformă monitorizarea temperaturii în industrie De la etajele fabricii la depozite: Aplicații industriale de sisteme de monitorizare a temperaturii fără fire Soluţii inteligente pentru monitorizarea energiei: valorificarea contoarelor digitale de multifuncţie DC Monitorizarea inteligentă a energiei a făcut simplu: Magia contoarelor de energie multi-funcțională Înțelegerea contoarelor digitale multifuncționale DC: Caracteristici și aplicații Măsurile feroviare DIN: un ghid cuprinzător pentru funcționalitatea lor De la tensiune la curent: Versatilitatea contoarelor multifuncționale digitale DC Măsuri feroviare Din: Deblocarea măsurării precise a energiei în sistemul tău electric. Alegerea indicatorului corect din feroviar pentru nevoile specifice de monitorizare a energiei Taierea corzilor: Avantajele sistemelor de monitorizare a temperaturii fără fir industriale Economisirea energiei, economisirea costurilor: Cum DIN fereastra kWh contoare face o diferență Monitorizarea energiei eficiente: Avantajele contoarelor de electricitate feroviară DIN Monitorizare eficientă a energiei: dezlănțuirea puterii metrilor feroviare Maximizarea spaţiului şi funcţionalităţii: Beneficiile de montare a Măsurilor feroviare Deblocarea potențialului: Aplicații de contoare de energie electrică montate cu fereastră DIN O privire mai atentă la Măsuri de fereastra DIN kWh: Caracteristici si aplicatii Eficiență redefinită: cum contoarele de energie multi-funcționare sunt transformarea managementului energiei Deblocarea Insights Energiei: Avantajele contoarelor de energie multifuncțională Din fabrică în domeniu: Industrial fără fir soluții de monitorizare a temperaturii Precizie în producție: Rolul de monitorizare a temperaturii wireless industriale În spatele Scenelor: Cum sistemele de energie izolate de spital păstrează facilități de îngrijire a sănătății rulează Îngrijirea pacienţilor: importanţa sistemelor de electricitate izolate din spital. Măsurarea fluxului: Ştiinţa din spatele monedei curente Puterea lumii voastre: Cum de a selecta Metru de putere ideale Eficiența într-un pachet compact: Beneficiile de contoare electrică din fereastră Eficiența de putere: Rolul unui dispozitiv de monitorizare a puterii

Consideraţii pentru operaţiunile de transformare curentă


Analiza funcționării transformatoarelor curente


Structura unui CT electromagnetic (transformator curent) este similară cu cea a unui transformator de putere generală. Se compune dintr-un miez și o bobină. Diferența este că bobina primară a CT (transformator curent) este conectată la curent mare și de înaltă tensiune, în timp ce bobina secundară este conectată la instrumente de măsurare a tensiunii joase sau la bobinele curentului. CT (transformatorul curent) se apropie de o stare de scurtcircuit.


În timpul funcționării transformatoarelor curente, circuitul secundar nu trebuie deschis. Când un CT (transformator curent) funcționează în mod normal, fluxul magnetic primar și fluxul magnetic secundar sunt în echilibru; şi fluxul magnetic de excitaţie este foarte mic. Densitatea magnetică din miez și forța electromotivă indusă din bobina secundară nu sunt ridicate. Dacă bobina secundară este deschisă, fluxul magnetic primar va fi utilizat pentru excitare; şi miezul va fi adânc saturat. Densitatea magnetică va crește la starea platoului. Bobina secundară deschisă va produce o forţă electromotivă de inducţie cu un formă de undă de vârf, ceea ce înseamnă că bobina secundară va produce o supratensiune mare tranzitorie care reprezintă un mare pericol pentru echipamentele electrice și siguranța personală Y...


În același timp, când circuitul secundar este deschis, miezul va fi grav saturat, care cauzează supraîncălzirea și arderea transformatoarelor curente. Prin urmare, nu este permis să deschidă circuitul secundar al transformatoarelor curente în timpul funcționării.


Precauții în timpul funcționării transformatoarelor curente


În liniile de alimentare şi de consum, curentul şi tensiunea variază foarte mult, de la câteva amperi la zeci de mii de amperi. Pentru a facilita măsurarea cu instrumente secundare, este necesar să se transforme în curenți mai uniformi. În plus, deoarece tensiunea de pe linia este destul de mare, este foarte periculos să o măsoare direct. CT (transformatorul curent) joacă rolul de conversie curentă și izolare electrică. Iată câteva măsuri de precauție pentru funcționarea de transformatoare curente:


Latura secundară a CT (transformatorul curent) nu trebuie deschisă în timpul funcționării. Dacă circuitul secundar este deschis, pierderea nucleului va fi prea mare şi temperatura va fi prea mare. care va arde înfățișarea secundară a transformatorului sau va duce la ruperea izolației înfățișării; care prezintă un risc de șoc electric de înaltă tensiune. Prin urmare, atunci când se înlocuiește instrumente de măsurare, cum ar fi contoare curent, contoare active și contoare reactive, bucla curentă trebuie să fie scurtcircuite mai întâi înainte de înlocuirea instrumentelor de măsurare.


După ce contorul este calibrat, acesta trebuie să fie conectat la circuitul secundar, apoi scurtcircuit este îndepărtat, și contorul este verificat pentru funcționarea normală. În cazul în care se găsesc scântei la îndepărtarea firului scurtcircuit, CT (transformatorul curent) a fost deja deschis; şi ar trebui să fie scurt-circuite din nou. Numai atunci când se confirmă faptul că nu există circuit deschis în circuitul contorizării, firul scurtcircuit poate fi îndepărtat din nou.


Când se îndepărtează scurtcircuitul CT (transformatorul curent), este necesar să se ridice pe un covorul izolat. În plus, dispozitivul de protecție al circuitului de transformare curent trebuie luat în considerare pentru oprire și poate fi pus în funcțiune numai după terminarea lucrării.


Atunci când rezistența la izolație a bobinei secundare a CT (transformatorul curent) este mai mică de 10-20 megohmi; trebuie uscat înainte de a fi utilizat pentru restabilirea izolației.


Ambele capete ale bobinei secundare, precum și cochilia transformatoarelor curente trebuie să fie întemeiate în mod fiabil.


În cazul în care transformatoarele curente emit un hum, verificați dacă nucleul intern este slab și strângeți bolturile de miez.


Articole conexe despre Acrell

Produse

Produse

Produse recomandate

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept