video
Elektronisk strømtransformator

Elektronisk strømtransformator

Prinsippet om strømtransformator er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Strømtransformatoren består av en lukket kjerne og vikling...

Chat nå
produkt introduksjon
Introduksjon

 

Prinsippet om strømtransformator er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Strømtransformatoren består av en lukket kjerne og vikling. Antall vindinger i primærviklingen er veldig lite, og den er trukket i strømlinjen som må måles, så den har ofte all strømmen som flyter gjennom linjen, og antall vindinger i sekundærviklingen er relativt stor , og den kobles i måleinstrumentet og beskyttelsessløyfen. Når strømtransformatoren fungerer, er dens sekundære sløyfe alltid lukket, så impedansen til seriespolen til måleinstrumentet og beskyttelsessløyfen er veldig liten. Arbeidstilstanden til strømtransformatoren er nær kortslutningen.

electronic current transformer 4

 

 

Spesifikasjoner/Tekniske parametere/Tekniske data

 

Støtte for tilpasning av tegninger

 

Søknad

 

I henhold til forskjellige bruksområder kan strømtransformatorer grovt deles inn i to kategorier:

Målestrømtransformator (eller målevikling av strømtransformator): innenfor det normale arbeidsstrømområdet, for å gi strøminformasjonen til strømnettet til måle- og måleenhetene.

Beskyttelsesstrømtransformator (eller beskyttelsesvikling av strømtransformator): i tilstanden til strømnettet feil, for å gi relébeskyttelse og andre enheter med strømnettets feilstrøminformasjon.

 

 
Produkt detalj
 

Original: Wuxi, Jiangsu, Kina

Sertifisering: ISO9001, CE, ISO14001, OHSAS18001 etc.

Pris: Forhandles

Materiale: Skjelett, magnetisk kjerne, emaljert ledning, isolasjonstape, etc

Spenning: 380V 50Hz, spenningen kan være etter lokal etterspørsel

Betalingstid: TT, LC

Leveringsdato: Kan forhandles

Emballasje: eksportstandard

Marked: Midtøsten/Afrika/Asia/Sør-Amerika/Europa/Nord-Amerika

Garanti: 1 år

MOQ: 1 sett

 

Funksjoner/Utstyrsegenskaper

 

De viktigste tekniske kravene

Nominell kapasitet: Den tilsynelatende effekten som forbrukes når den nominelle sekundære strømmen passerer gjennom den nominelle sekundære lasten. Nominell kapasitet kan uttrykkes i form av tilsynelatende effekt VA, eller i form av sekundær nominell lastimpedans Ω.

Primær merkestrøm: Laststrømmen som får passere gjennom primærviklingen til strømtransformatoren. Den primære merkestrømmen til strømtransformatoren for kraftsystemet er 5 ~ 25000A, og presisjonsstrømtransformatoren for testutstyret er 0,1 ~ 50000A. Strømtransformatoren kan gå i lang tid med merkestrøm. Når belastningsstrømmen overstiger nominell strømverdi, kalles det overbelastning. Langsiktig overbelastningsdrift av strømtransformatoren vil brenne viklingen eller redusere levetiden.

Sekundærstrømklassifisering: Den primære induserte strømmen tillates gjennom sekundærviklingen til strømtransformatoren.

Nominell strømforhold (variabelt forhold): forholdet mellom primær merkestrøm og sekundær merkestrøm.

Merkespenning: Den maksimale spenningen som primærviklingen tåler til bakken i lang tid (den effektive verdien er i kV), som ikke bør være lavere enn merkefasespenningen til den tilkoblede ledningen. Merkespenningen til strømtransformatoren er delt inn i flere spenningsnivåer som 0.5, 3,6,10,35,110,220,330,500 kV.

10 % multiplum: Multippelet av primærstrømmen til nominell verdi når strømfeilen til strømtransformatoren er -10 % under spesifisert sekundærbelastning og eventuell effektfaktor. Multippelen på 10 % er en teknisk indeks relatert til relébeskyttelse.

Nøyaktighetsgrad: indikerer karakteren på transformatorens feil (forhold og vinkelforskjell). Nøyaktighetsnivået til strømtransformatoren er delt inn i {{0}}.001 ~ 1 forskjellige nivåer, og nøyaktigheten er betydelig forbedret sammenlignet med originalen. Elektriske instrumenter som brukes i kraftverk, transformatorstasjoner og kraftenheter på distribusjonskontrollpanelet er vanligvis 0,5 eller 0,2; For utstyr er linjerelébeskyttelsen generelt ikke mindre enn 1 nivå; Når det brukes til effektmåling, avhengig av målt belastningskapasitet eller strømforbruk i henhold til kravene i forskriftene å velge (se første forelesning).

Forholdsforskjell: feilen til transformatoren inkluderer to deler: forholdsforskjell og vinkelforskjell. Forholdsfeilen, referert til som forholdsforskjellen, uttrykkes vanligvis med symbolet f, som er lik forskjellen mellom den faktiske sekundærstrømmen og primærstrømmen konvertert til sekundærsiden, og forholdet mellom primærstrømmen konvertert til sekundærside, uttrykt i prosent.

Vinkelforskjell: fasevinkelfeilen refereres til som vinkelforskjellen, vanligvis uttrykt med symbolet δ, som er faseforskjellen mellom sekundærstrømvektoren og primærstrømvektoren etter rotasjon 180 grader. Det er spesifisert at sekundærstrømvektoren foran primærstrømvektoren δ er positiv, reversen er negativ, og minutt (') brukes som beregningsenhet.

Termisk stabilitet og dynamisk stabilitet var flere: Når kraftsystemet svikter, blir strømtransformatoren utsatt for den termiske effekten og elektrodynamiske effekten av den enorme strømmen forårsaket av kortslutningsstrømmen, og strømtransformatoren skal kunne tåle uten å bli skadet . Denne evnen er uttrykt ved termisk stabilitet og dynamisk stabilitet multiplum. Det termiske stabilitetsforholdet er forholdet mellom strømmen som ikke får varmen til strømtransformatoren til å overskride den tillatte grensen innen 1s fra den termiske stabilitetsstrømmen og merkestrømmen til strømtransformatoren. Den dynamiske stabilitetsfaktoren er forholdet mellom den maksimale øyeblikkelige strømmen som strømtransformatoren tåler og nominell strøm.

product-850-1009

Populære tags: elektronisk strøm transformator, Kina elektronisk strøm transformator produsenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel

bag