以下の写真は、aの例です スプリットコア YHDC CT:
YHDC電流トランスSCT-013-000 (テストレポートを参照)
ここ’sマグネラブの例 スプリットコア CT:
スプリットコアタイプに加えて、 ソリッドコア 、(別名 リングコア )CTSが利用可能です。 ここ’sマグネラブの例 ソリッドコア CT:
現在の変圧器(CTS)は、交互の電流(AC)を測定するセンサーです。 それらは、建物全体の電力消費または発電を測定するのに特に役立ちます。
上の写真のCTなどのスプリットコアタイプは、どちらかのライブにクリップできます または 高電圧の電気作業を行う必要なく、建物に中立のワイヤーがやってくる。
他の変圧器と同様に、電流トランスには主要な巻線、磁気コア、および二次巻線があります。
建物全体の監視の場合、主要な巻線はライブです または ニュートラルワイヤ(両方ではない!)が建物に入ってきて、CTの開口部を通過します。 二次巻線は、変圧器のケース内に収容された細いワイヤーの多くのターンで作られています。
プライマリに流れる交互の電流は、コアに磁場を生成し、二次巻線回路に電流を誘導します[1]。
二次巻線の電流は、一次巻線に流れる電流に比例します:
I 二次 = CT turnsratio × I 主要な CT turnsratio =ターン 主要な /ターン 二次
上記のCTのセカンダリターンの数は2000年であるため、セカンダリの電流はプライマリの電流の2000番目の電流です。
通常、この比率は、アンプの電流の観点から書かれています。 100:5(5aメートルの場合、0-100Aスケーリング)。 上記のCTの比率は通常、100:0.05と書かれています。
A “現在の出力” CTは、負担抵抗器で使用する必要があります。 負担抵抗器は、CTセカンダリ回路を完了または閉じます。 負担値は、二次電流に比例した電圧を提供するために選択されます。 負担値は、CTコアの飽和を防ぐのに十分低くする必要があります。
二次回路は、一次回路から亜鉛めっき[2]です[2]。 (すなわち 金属の接触はありません)
一般に、CTは必要です 一度もない 一度オープンサーキットしてください’現在の運搬導体に取り付けられています。 CTは、オープンサーキットの場合、潜在的に危険です。
プライマリで流れる電流にオープンサーキットされた場合、トランスセカンダラは、効果的に無限のインピーダンスになるものへの電流を駆動し続けようとします。 これにより、セカンダリ全体に高くて潜在的に危険な電圧が生成されます [1]
いくつかのCT’Sが組み込まれた保護があります。 このプロジェクトで使用するために推奨されるSCT-013-000の場合のように、保護ZENERダイオードを持っている人もいます。 CTが& lsquo;電圧出力の場合’ タイプ、それは組み込みの負担抵抗器を持っています。 したがって、オープンサーキットすることはできません。
CTの主な巻線は、測定する電流を運ぶワイヤです。 同じ電流を運ぶが反対方向にあるワイヤを持つ2つまたは3つのコアケーブルの周りにCTをクリップすると、ワイヤによって作成された磁場は互いにキャンセルされ、CTには出力がありません。 [3] & [4]
スプリットコアCT、特にフェライトコア(YHDCによって作られたコアなど)があるものが必要です 一度もない なれ “クランプ” フェライトコアの脆い性質は簡単に壊れてCTを破壊する可能性があることを意味するため、あらゆる種類の梱包材を使用してケーブルに。 ハウジングが特別に設計されている場合のみ、CTをケーブルまたはバスバーに固定する必要があります。 同様に、リングコアCTは必要です 一度もない 大きすぎて中央を自由に通過できないケーブルに強制します。 CTアパーチャ内のケーブルの位置と方向 ない 出力に影響します。