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CTセンサー - はじめに

CTセンサー - はじめに

以下の写真は、aの例です  スプリットコア  YHDC CT:

files/current100a.jpg

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:

CTセンサー - はじめに 2

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:

CTセンサー - はじめに 3

基本

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。

負担抵抗器

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。

分離

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)

安全性

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のインストール

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。

現在のトランスの動作原則
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