Çeşitli elektrik sayaçlarının çalışma prensipleri ve kabloları Dijital elektrik enerji ölçer VS elektronik elektrik enerji ölçer Çalışma sırasında mevcut transformatörlerin sorunları ve ortak arıza analizi Mevcut transformatörlerin tespiti ve işaretlenmesi Mevcut transformatörlerin fonksiyonları ve çalışma prensipleri Trafo DC ölçümünde DC akım ölçerlerin uygulanması Mevcut transformatörlerin çalışma yöntemleri ve önlemleri Mevcut transformatörlerin algılama ve açık devre arıza denetimi Farklı salon akım sensörlerinin modelleri, yapıları ve kurulum yöntemleri DC akımının çalışma prensipleri Sıcaklık ve nem kontrol cihazı nasıl ayarlanır? Çok fonksiyonlu metre depolama önlemleri Hall akım sensörünün prensibi ve karakteristik parametreleri Çok fonksiyonlu enstrüman tanımı ve sorun giderme Ön ödeme enerji metre kullanımı ve indüksiyon metre üzerinde avantajları Öğrenci yurtlarında akıllı ön ödemeli elektrik sayacının temel fonksiyonları Çok fonksiyonlu enerji ölçer nasıl kullanılır? Hangi işlevleri var? Ön ödeme enerji sayacının performansını ve kullanım değerini etkileyen faktörler IoT tabanlı elektrik enerjisi sayacının uygulanması Basın kablosuz sıcaklık sensörü uygulaması Akıllı enerji ölçer uygulamalarının önemi nedir? Akıllı enerji ölçer uygulaması Mevcut transformatörlerin ortak hataları nelerdir? Mevcut transformatörlerin çalışma önlemleri ve yanma nedeni Çekirdek akım transformatörlerinin prensibi ve kullanımı Mevcut transformatörlerin kablolama prensibi Kablosuz sıcaklık sensörlerinin tasarım özellikleri Sokak aydınlatmasında artık akım monitörünün uygulanması Pekin Daxing uluslararası havalimanında kablosuz sıcaklık çözümü Mevcut transformatörün kullanımı ve prensibi Acrel destek olimpiyat kış oyunları pekin 2022 Kış olimpiyatları için güç kaynağı çözümü Acrel, 333mV erişimi ile adw300'ü serbest bırakır Kentsel kapsamlı boru galerisi projelerinde kullanılan enerji sayaçları Günlük akım transformatörlerinin hataları Baz istasyonu enerji tüketimi izleme çözümü MQTT kombinasyonu üzerine tartışma Çok fonksiyonlu güç sayaçlarının ortak sorunları ve çözümleri DC Shunts uygulamasına ve özelliklerine kısa bir giriş DC Shunts uygulamak için ne bilmeniz gerekiyor? DC Shunts nedir? Hassas DC Shunts, hassas gereksinimler ve doğruluk için kritik olan yüksek hassasiyetli dirençlerdir. Mevcut transformatörlerin uygulama analizi Bölünmüş akım transformatörünün sabitleme yöntemi Akıllı ağ geçidi nedir? Akım trafosu ve sıfır sıra akım trafosu arasındaki fark Normal akım transformatörleri sıfır sıralı akım transformatörleri olarak kullanılabilir mi? Çekirdek akım trafosu ve sıradan akım trafosu arasındaki yapısal fark Çekirdek akım transformatörünün kablolama prensibi Açık akım transformatörlerin kullanım prensiplerine giriş Sıfır sıra akım transformatörünün uygulama kapsamı tanıtıldı Üç fazlı entegre akım transformatörlerinin çalışması için standart Akım transformatörünün kurulumu ve kullanımı Açık akım transformatörünün çekirdek türü nasıl seçilir? Mevcut transformatörün doyma noktasını belirlemek için çalışma prensibi, yapısı ve yöntemi Mevcut trafo doyma seviyesinin ve doygunluk noktalarının doğru ölçümünün doğrulanması Mevcut transformatörlerin bağlantısının incelenmesi Mevcut transformatörlerde tükenmişlik nedenleri ve önleyici önlemler Kullanım sırasında mevcut transformatörlerin tükenmesinin nedeni nedir? Akım transformatörlerinin çeşitlerinin farklılaşması Bölünmüş çekirdek akım transformatörlerinin kurulum gereksinimleri ve sabitleme yöntemleri Mevcut transformatörlerin çalıştırılması için hususlar Sıfır sıralı akım transformatörlerinin kurulumu için sorunlar ve çözümler Açık tip kaçak akım transformatörlerinin çalışması sırasında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Sıfır sıra akım transformatörlerinin uygulama ve gereksinimleri Sıfır sıralı akım transformatörlerinin prensipleri, işlevleri ve sınıflandırılması Mevcut transformatörler için ana teknik gereksinimler Akım transformatörlerinin ikincil tarafında açık devre ve kısa devre için arıza tespiti ve taşıma yöntemleri Mevcut transformatörlerin kullanımındaki yanılgılar ve çalışmada önlemler Çekirdek üzerinden CT akım transformatörünün doğru kullanımını öğretmek Bölünmüş çekirdekli sıfır sıralı akım transformatörlerinin çalışma konuları ve kurulum yöntemleri Bu parametreler Din enerji sayacında neyi temsil ediyor? Açık tip akım transformatörlerinin ana performansı Din enerji sayacının gerçek kullanımının seçimi ve hesaplanması Din enerji ölçer hakkında bilmediğiniz şeyler Çok fonksiyonlu akıllı Din ray elektrik sayacının hangi işlevleri var? Kırma bariyerleri: kablosuz teknoloji, endüstride sıcaklık izlemeyi nasıl dönüştürür? Fabrika katlarından depolara: kablosuz sıcaklık izleme sistemlerinin endüstriyel uygulamaları Enerji izleme için akıllı çözümler: DC dijital çok işlevli sayaçları kullanmak Akıllı enerji izleme basit yapılmış: çok fonksiyonlu enerji sayaçlarının büyüsü DC dijital çok işlevli sayaçları anlamak: özellikler ve uygulamalar DIN ray sayaçlarını demystisti: işlevselliklerine kapsamlı bir rehber Voltajdan akıma: DC dijital çok işlevli sayaçların çok yönlülüğü Din ray sayaçları: elektrik sisteminizde hassas enerji ölçümünün kilidini açma Özel enerji izleme ihtiyaçlarınız için doğru Din ray sayacını seçmek Kabloları kesmek: endüstriyel kablosuz sıcaklık izleme sistemlerinin avantajları Enerji tasarrufu, maliyet tasarrufu: DIN demiryolu kWh metre nasıl fark yaratır Enerji izlemeyi kolaylaştırmak: DIN rayına monte edilmiş elektrik sayaçlarının avantajları Verimli enerji izleme: DIN demiryolu kWh metre gücünü serbest bırakmak Alanı ve işlevselliği en üst düzeye çıkarmak: DIN rayına monte edilmiş sayaçların faydaları Potansiyelin kilidini açma: DIN rayına monte edilmiş elektrik sayaçlarının uygulamaları DIN demiryolu kWh metrelerine daha yakından bakın: özellikler ve uygulamalar Verimlilik yeniden tanımlandı: çok fonksiyonlu enerji sayaçları enerji yönetimini nasıl dönüştürüyor? Enerji anlayışlarının kilidini açma: çok fonksiyonlu enerji sayaçlarının avantajları Fabrikadan alana: endüstriyel kablosuz sıcaklık izleme çözümleri Üretimde hassasiyet: endüstriyel kablosuz sıcaklık izleme rolü Sahnelerin arkasında: hastane izole güç sistemleri sağlık tesislerini nasıl çalıştırıyor? Hasta bakımına güç vermek: hastane izole güç sistemlerinin önemi Akışın ölçülmesi: DC akım ölçüm cihazının arkasındaki bilim Dünyanıza güç vermek: Ideal güç ölçer tedarikçisi nasıl seçilir Kompakt bir pakette verimlilik: Din ray elektrik sayaçlarının faydaları Güçlendirici verimlilik: bir güç izleme cihazının rolü

Mevcut transformatörün kullanımı ve prensibi


Örneğin, şimdi çok kalın bir kablo var ve akımı çok büyük. Akımını ölçmek istiyorsanız, kabloyu çıkarmanız ve ammeter metreyi bu devrede seri olarak bağlamanız gerekir. Çok kalın ve akım çok büyük olduğu için çok büyük bir ampermetre gereklidir. Ama aslında, böyle büyük bir ampermetre yok, çünkü mevcut sayaçların özellikleri 5a'nın altında. O zaman ne yapmalıyız? Şu anda bir akım transformatörüne ihtiyaç vardır.


Akım trafosu kullanımı


1) mevcut transformatörün kablolaması seri prensibini takip etmelidir: yani, birincil sargı test altındaki devre ile seri olarak bağlanmalıdır, ikincil sargı tüm cihaz yükleri ile seri olarak bağlanmalıdır

2) ölçülen akıma göre, uygun değişikliği seçin, aksi takdirde hata artacaktır. Aynı zamanda, birincil yan yüksek voltajın yalıtım hasar gördüğünde ikincil alçak gerilim tarafına girmesini önlemek için ikincil tarafın bir ucu topraklanmalıdır, kişisel ve ekipman kazalarına neden olur

3) İkincil tarafta açık devreye izin verilmez. Devre açıldıktan sonra, birincil yan akım I1 hepsi mıknatıslanma akımı olacak, φm ve E2 keskin bir şekilde artacak, demir çekirdeğin aşırı doygunluk mıknatıslanmasına neden olacak, şiddetli ısıtma ve hatta bobinin yanması; Aynı zamanda, manyetik devre aşırı doymuş ve manyetize olacak., Hata artışını yapın. Akım trafosu normal olarak çalışırken, ikincil taraf kısa devreye benzer. Aniden açılırsa, uyarma elektromotor kuvveti aniden küçük bir değerden büyük bir değere dönüşecek ve demir çekirdeğindeki manyetik akı ciddi şekilde doymuş bir düz top sunuyor. Bu nedenle, ikincil sargı, manyetik sıfırdan geçtiğinde çok yüksek bir tepe dalgasına neden olur ve değeri binlerce hatta on binlerce volts ta ulaşabilir, işçilerin güvenliğini ve enstrümanların yalıtım performansını tehdit eder. Ek olarak, ikincil taraftaki bir açık devre, e2'nin birkaç yüz volts ta ulaşmasına neden olur, bu da dokunulduğunda elektrik çarpmasına neden olur. Bu nedenle, mevcut transformatörün ikincil tarafı, birincil tarafın açılmasını önlemek için kısa devre anahtarıyla donatılmıştır. Şekil 1'de K0, kullanım sırasında, ikincil taraf açıldıktan sonra, devre yükü hemen çıkarılmalı ve işlemeyi durdurmalıdır. Her şey işlendikten sonra tekrar kullanılabilir.

4) jeneratörler, transformatörler, giden teller devrelerinde ölçüm cihazları, röle koruması, devre kesici arıza kararı ve arıza kaydı vb. Otobüs bölümü devre kesiciler, otobüs kravat devre kesiciler, bypass devre kesiciler, Vb. Hepsi 2-8 ikincil sargılı mevcut transformatörlerle donatılmıştır. Büyük akım topraklama sistemleri için, genellikle üç fazlı konfigürasyon; Düşük akım topraklama sistemleri için, özel gereksinimlere göre iki fazlı veya üç fazlı konfigürasyon

5) koruyucu akım transformatörünün kurulum yeri, ana koruyucu cihazın korunmasız alanını ortadan kaldırmak için mümkün olduğunca ayarlanmalıdır. Örneğin: İki akım transformatörü seti ve konum izinleri varsa, devre kesicinin her iki tarafına da kurulmalıdır, böylece devre kesici çapraz koruma aralığındadır.

6) pillar akım trafosu burçunun flashover'ından kaynaklanan bara hatasını önlemek için, akım trafosu genellikle devre kesicinin giden hattında veya trafo tarafında düzenlenir

7) jeneratörün iç arızasının neden olduğu hasarı azaltmak için, uyarma cihazının otomatik olarak ayarlanması için kullanılan akım trafosu, jeneratör stator sargısının çıkış tarafında düzenlenmelidir. Jeneratör sisteme dahil edilmeden önce analizleri kolaylaştırmak ve iç arızaları bulmak için, ölçüm aleti için kullanılan akım trafosu jeneratörün nötr tarafına monte edilmelidir.


Akım trafosu prensibi


Güç kaynağı hatlarında, akım ve voltaj farkı birkaç res den on binlerce ampere kadar değişir. İkincil aletin ölçümünü kolaylaştırmak için nispeten düzgün bir akıma dönüştürülmesi gerekir. Ayrıca, hattaki voltaj, çok tehlikeli olan doğrudan ölçüm gibi nispeten yüksektir. Mevcut transformatör mevcut dönüşüm ve elektrik izolasyonunun rolünü oynar. Daha önce, ekran cihazlarının çoğu işaretçi tipi akım ve voltmetrelerdi, bu nedenle mevcut transformatörün ikincil akımı çoğunlukla amper seviyesiydi (5A, vb.).

Mevcut transformatörün birincil sargı akımı I1 ile ikincil sargı I2 arasındaki akım oranı gerçek akım olarak adlandırılır.Oran K. Nominal çalışma akımında çalışırken mevcut transformatörün akım oranı, Kn tarafından temsil edilen akım trafosu anma akımı oranı olarak adlandırılır.

Kn = I1n/I2n



Acrel ile ilgili makaleler

Ürünler

Ürünler

Popüler Acrel enerji ölçer ürünleri tavsiye

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