아래 그림은 a의 예입니다 분할 코어 YHDC CT:
YHDC 전류 변압기 SCT-013-000 (테스트 보고서 참조)
여기’s magnelab의 예 분할 코어 CT:
분할 코어 유형 외에도 솔리드 코어 , (일명 링 코어 ) CTS를 사용할 수 있습니다. 여기’s magnelab의 예 솔리드 코어 CT:
전류 변압기 (CTS)는 교대 전류 (AC)를 측정하는 센서입니다. 이들은 전체 건물 전기 소비 또는 생성을 측정하는 데 특히 유용합니다.
위의 그림의 CT와 같은 분할 코어 유형은 라이브로 둘러싸여 있습니다. 또는 고전압 전기 작업을 수행 할 필요없이 중립 전선.
다른 변압기와 마찬가지로, 전류 변압기에는 1 차 권선, 자기 코어 및 2 차 권선이 있습니다.
전체 건물 모니터링의 경우 1 차 와인딩은 라이브입니다. 또는 건물로 들어오는 중립선 (둘 다!)은 CT의 개구부를 통과합니다. 2 차 권선은 변압기 케이스 내에 수용된 많은 미세 와이어 회전으로 이루어집니다.
1 차에서 흐르는 교대 전류는 코어에서 자기장을 생성하며, 이는 2 차 권선 회로에서 전류를 유도한다 [1].
2 차 권선의 전류는 1 차 권선에서 흐르는 전류에 비례합니다.:
I 반성 = CT Turnsratio × I 주요한 CT Turnsratio = 회전 주요한 / 회전 반성
위의 CT의 2 차 회전 수는 2000이므로 2 차의 전류는 1 차 전류의 2000 번째입니다.
일반적 으로이 비율은 앰프의 전류 측면에서 작성됩니다. 100 : 5 (5A 미터의 경우 0-100a의 스케일). 위의 CT의 비율은 일반적으로 100 : 0.05로 작성됩니다.
A “현재 출력” CT는 부담 저항과 함께 사용해야합니다. 부담 저항은 CT 2 차 회로를 완료하거나 닫습니다. 부담 값은 2 차 전류에 비례하는 전압을 제공하도록 선택됩니다. CT 코어 포화를 방지 할 수있을 정도로 부담 값이 낮아야합니다.
2 차 회로는 1 차 회로에서 아연 도금적으로 분리되어있다 [2]. (즉. 금속 접촉이 없습니다)
일반적으로 CT는해야합니다 절대 일단 개방형으로 순회하십시오’S는 전류를 운반하는 도체에 부착됩니다. CT는 개방형이면 잠재적으로 위험합니다.
1 차에서 흐르는 전류로 개방형 회로가있는 경우, 변압기 2 차는 효과적으로 무한 임피던스의 전류를 계속 주행하려고 시도합니다. 이것은 2 차에 걸쳐 높고 잠재적으로 위험한 전압을 생성합니다. [1]
일부 CT’S는 내장 보호 기능이 있습니다. 일부는이 프로젝트에 사용하기 위해 권장되는 SCT-013-000의 경우와 마찬가지로 보호 제너 다이오드를 가지고 있습니다. CT가 & lsquo; 전압 출력 인 경우’ 유형, 부담 저항이 내장되어 있습니다. 따라서 개방형으로 순회 할 수 없습니다.
CT의 주요 권선은 측정하려는 전류를 운반하는 와이어입니다. CT를 동일한 전류를 운반하지만 반대 방향으로 전선이있는 2 ~ 3 개의 코어 케이블 주위에 CT를 클립하면 와이어로 생성 된 자기장은 서로를 취소하고 CT는 출력이 없습니다. [3] & [4]
분할 코어 CT, 특히 페라이트 코어 (예 : YHDC가 만든 것)가있는 CT 절대 BE “클램핑” 페라이트 코어의 취성 특성은 쉽게 파손될 수 있음을 의미하므로 CT를 파괴하기 때문에 모든 종류의 포장재를 사용하여 케이블에. 하우징이 특별히 설계된 경우 CT를 케이블 또는 버스 바에 만 클램핑해야합니다. 마찬가지로, 링 코어 CT 절대 중앙을 자유롭게 통과하기에는 너무 큰 케이블에 강요됩니다. CT 조리개 내 케이블의 위치와 방향은 ~ 아니다 출력에 영향을 미칩니다.