下图是一个例子 分核 YHDC CT:
YHDC电流变压器SCT-013-000 (请参阅测试报告)
这里’一个木兰的例子 分核 CT:
除了拆分类型外, 固体 ,(又名 环核 )CTS可用。 这里’一个木兰的例子 固体 CT:
电流变压器(CTS)是测量交流电(AC)的传感器。 它们对于测量整个建筑物的电力消耗或发电量特别有用。
拆分核心类型,例如上图中的CT可以夹在现场 或者 中性电线进入建筑物,无需进行任何高压电气工作。
像任何其他变压器一样,电流变压器具有主要的绕组,磁芯和次要绕组。
对于整个建筑物监控,主要绕组是现场 或者 中性电线(不是两者!)进入建筑物,并通过CT的开口。 次要绕组是由在变压器案例中包含的许多细线。
主要流动的交流电流在核心中产生一个磁场,从而在次级绕组回路中诱导电流[1]。
次级绕组中的电流与主要绕组中流动的电流成正比:
I 次要 = CT 转弯 × I 基本的 CT 转弯 =转弯 基本的 /转 次要
上图所示的CT中的次要转弯数为2000,因此次级的电流是主要电流的2000次。
通常,该比率是根据放大器中的电流编写的,例如 100:5(对于5A米,缩放0-100A)。 以上CT的比率通常为100:0.05。
A “当前输出” CT需要与负担电阻一起使用。 负担电阻完成或关闭CT二级电路。 选择负担值以提供与次级电流成比例的电压。 负担值必须足够低以防止CT核心饱和度。
次级电路是从初级电路的循环分离的[2]。 (IE。 它没有金属接触)
通常,CT必须 绝不 一旦开路’S附着在电流导体上。 如果开路,CT可能是危险的。
如果在主要流动中流动的开路,变压器的次要将尝试继续将电流推向有效的无限阻抗。 这将在次级中产生高且潜在的危险电压 [1]
一些CT’S具有内置保护。 有些人具有保护性的齐纳二极管,如建议在该项目中使用的SCT-013-000一样。 如果CT为<00000000> lsquo;电压输出’ 类型,它具有内置的负担电阻。 因此,它不能开放。
CT的主要绕组是带有您要测量的电流的电线。 如果将CT夹在带有相同电流的电线但相反方向的两个或三个核心电缆上,则电线创建的磁场将相互取消,而您的CT将没有输出。 [3] & [4]
一个分裂核CT,尤其是具有铁核芯的CT(例如YHDC制造的核心) 绝不 是 “夹紧” 使用任何类型的包装材料到电缆上,因为铁氧体芯的脆性意味着它可能很容易被破坏,从而破坏了CT。 如果外壳是专门设计的,则只能将CT固定到电缆或母线。 同样,环核CT应该 绝不 被迫上的电缆太大而无法自由地穿过中心。 电缆在CT光圈内的位置和方向确实 不是 影响输出。