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En la foto a continuación, es un ejemplo de un núcleo dividido YHDC CT:
Transformador de corriente YHDC SCT-013-000 (Ver informe de la prueba)
Aquí’es un ejemplo de un magnelab núcleo dividido CT:
Además del tipo de núcleo dividido, núcleo sólido , (también conocido como núcleo ) CTS están disponibles. Aquí’es un ejemplo de un magnelab núcleo sólido CT:
Los transformadores de corriente (CT) son sensores que miden la corriente alterna (AC). Son particularmente útiles para medir el consumo o generación de electricidad de construcción completa.
El tipo de núcleo dividido, como la CT en la imagen de arriba, se puede recortar en la vida o Cable neutral que ingresa al edificio, sin la necesidad de hacer ningún trabajo eléctrico de alto voltaje.
Al igual que cualquier otro transformador, un transformador de corriente tiene un devanado primario, un núcleo magnético y un devanado secundario.
En el caso del monitoreo completo del edificio, el devanado principal es el vivo o Alambre neutral (¡no ambos!) Al entrar en el edificio, que se pasa a través de la abertura en la CT. El devanado secundario está hecho de muchas vueltas de alambre fino alojado dentro de la caja del transformador.
La corriente alterna que fluye en la primaria produce un campo magnético en el núcleo, lo que induce una corriente en el circuito de devanado secundario [1].
La corriente en el devanado secundario es proporcional a la corriente que fluye en el devanado primario:
I secundario = CT Turnsratio × I primario CT Turnsratio = Turnos primario / Turnos secundario
El número de giros secundarios en la TC que se muestra arriba es 2000, por lo que la corriente en la secundaria es un 2000 de la corriente en la primaria.
Normalmente, esta relación está escrita en términos de corrientes en AMP, p. 100: 5 (para un medidor 5A, escalado 0 - 100a). La relación para la TC anterior normalmente se escribiría como 100: 0.05.
A “salida actual” La TC debe usarse con una resistencia de carga. La resistencia de la carga completa o cierra el circuito secundario de CT. El valor de carga se elige para proporcionar un voltaje proporcional a la corriente secundaria. El valor de carga debe ser lo suficientemente bajo para evitar la saturación del núcleo de CT.
El circuito secundario está aislado galvánicamente [2] del circuito primario. (es decir. no tiene contacto metálico)
En general, un CT debe nunca estar abierto una vez que’s conectado a un conductor de transporte de corriente. Una TC es potencialmente peligrosa si está circuida abierta.
Si se circuidió abierto con la corriente que fluye en la primaria, el transformador secundario intentará continuar impulsando la corriente en lo que es efectivamente una impedancia infinita. Esto producirá un voltaje alto y potencialmente peligroso en la secundaria [1]
Un poco de CT’s tienen protección incorporada. Algunos tienen diodos Zener protectores, como es el caso con el SCT-013-000 recomendado para su uso en este proyecto. Si la CT es de la salida de voltaje <00000000>;’ Tipo, tiene una resistencia de carga incorporada. Por lo tanto, no puede ser circuito abierto.
El devanado primario de la TC es el cable que transporta la corriente que desea medir. Si recorta su CT alrededor de un cable de dos o tres núcleo que tiene cables que llevan la misma corriente pero en direcciones opuestas, los campos magnéticos creados por los cables se cancelarán entre sí, y su CT no tendrá salida. [3] & [4]
Una CT de núcleo dividido, especialmente uno que tiene un núcleo de ferrita (como los que se realizan por YHDC) deberían nunca ser “sujetado” al cable utilizando cualquier tipo de material de embalaje, porque la naturaleza frágil del núcleo de la ferrita significa que podría romperse fácilmente, destruyendo así la TC. Solo debe sujetar la CT al cable o barra colectora si la carcasa está específicamente diseñada para hacerlo. Del mismo modo, un CT de núcleo de anillo debería nunca ser forzado a un cable que sea demasiado grande para pasar libremente a través del centro. La posición y la orientación del cable dentro de la apertura de CT sí no afectar la salida.