I henhold til forskjellige bruksområder kan strømtransformatorer grovt deles inn i to kategorier:
Målestrømtransformator (eller målevikling av strømtransformator): Gi strøminformasjon om strømnettet til måling, måling og andre enheter innenfor det normale arbeidsstrømområdet.
Strømtransformatoren for beskyttelse (eller beskyttelsesviklingen til strømtransformatoren): i tilstanden til strømnettfeil gir den strømnettfeilstrøminformasjon til relébeskyttelse og andre enheter.
1. Strømtransformator for måling
Nåværende transformator
Ved måling av den store vekselstrømmen, for å lette den sekundære instrumentmålingen, må den konverteres til en relativt jevn strøm (Kina fastsetter at den sekundære karakteren til strømtransformatoren er 5A eller 1A), og spenningen på linjen er relativt høy, for eksempel direkte måling. er veldig farlig. Strømtransformatoren spiller rollen som strømkonvertering og elektrisk isolasjon. Det er en sensor for sekundærutstyr som måleinstrumenter og relébeskyttelse i kraftsystemet for å få elektrisk primærkretsstrøminformasjon. Strømtransformatoren konverterer høy strøm til lav strøm proporsjonalt. Primærsiden av strømtransformatoren er koblet til primærsystemet, og sekundærsiden Koble til måleinstrumenter, relévern m.m.
Under normal drift er sekundærsiden av transformatoren i en omtrentlig kortslutningstilstand, og utgangsspenningen er svært lav. Under drift, hvis sekundærviklingen er åpen eller primærviklingen flyter unormal strøm (som lynstrøm, resonansoverstrøm, kondensatorladestrøm, induktorstartstrøm osv.), en overspenning på tusenvis eller til og med titusenvis av volt vil bli generert på sekundærsiden. . Dette vil ikke bare forårsake skade på isolasjonen til sekundærsystemet, men også føre til at transformatoren blir utbrent på grunn av overdrevne ekstremer, og til og med sette livssikkerheten til driftspersonellet i fare.
Nåværende transformator
Det er kun 1 til flere omdreininger på primærsiden, og tverrsnittsarealet til ledningen er stort, som er koblet i serie til kretsen som testes. Antall omdreininger på sekundærsiden er stort og ledningen er tynn, og danner en lukket krets med en måler med liten impedans (strømspole til et amperemeter/effektmåler).
Driften av strømtransformatoren tilsvarer en transformator med kortslutning på sekundærsiden, ignorerer eksitasjonsstrømmen, og antall ampereomdreininger er lik I1N1=I2N2
Strømforholdet mellom primærviklingsstrømmen I1 og sekundærviklingen I2 til strømtransformatoren kalles det faktiske strømforholdet I1/I2=N2/N1=k.
Eksitasjonsstrømmen er den viktigste feilkilden.
Nøyaktighetsgraden til strømtransformatoren for måling er {{0}}.2/0.5/1/3, 1 betyr at forholdsfeilen ikke overstiger ±1 prosent , og det er 0.2S og 0.5S karakterer.
2. Strømtransformator for beskyttelse
Beskyttelsesstrømtransformatorene er delt inn i: 1. overlastbeskyttelsesstrømtransformatorer, 2. differensialvernstrømtransformatorer, 3. jordingsvernstrømtransformatorer (nullsekvensstrømtransformatorer)
Beskyttelsesstrømtransformatoren samarbeider hovedsakelig med reléenheten, og gir et signal til reléenheten om å kutte feilstrømmen når ledningen oppstår kortslutningsoverbelastning og andre feil.
vei for å beskytte sikkerheten til strømforsyningssystemet. Arbeidsforhold for beskyttelsesstrømtransformatorer og målestrømmer
Strømtransformator for beskyttelse
Transformatoren er helt annerledes. Transformatoren for beskyttelse begynner først å fungere effektivt når strømmen er flere ganger og dusinvis av ganger større enn den normale strømmen. Hovedkravene til beskyttelsestransformatoren er: 1. Pålitelig isolasjon, 2. Stor nok nøyaktig grensekoeffisient, 3. Tilstrekkelig termisk stabilitet og dynamisk stabilitet.
Beskyttelsestransformatoren kan oppfylle kravene til nøyaktighetsnivået under nominell belastning, og den maksimale primærstrømmen kalles primærstrømmen for nominell nøyaktighetsgrense. Den nøyaktige grensefaktoren er forholdet mellom den nominelle nøyaktige grense-primærstrømmen og den nominelle primærstrømmen. Når primærstrømmen er stor nok, vil jernkjernen mettes og kan ikke reflektere primærstrømmen, og den nøyaktige grensekoeffisienten representerer denne karakteristikken. Nøyaktighetsnivået til beskyttelsestransformatoren er 5P og 10P, noe som betyr at den tillatte strømfeilen ved den nominelle nøyaktige grensen for primærstrøm er 1 prosent og 3 prosent, og den sammensatte feilen er henholdsvis 5 prosent og 10 prosent.
Når ledningen svikter, genererer innkoblingsstrømmen varme og elektromagnetisk kraft, og strømtransformatoren for beskyttelse må tåle det. Når sekundærviklingen er kortsluttet, kalles rms-verdien til primærstrømmen som strømtransformatoren kan tåle innen ett sekund uten skade, den nominelle korttidstermiske strømmen. Når sekundærviklingen er kortsluttet, kalles toppverdien til primærstrømmen som strømtransformatoren tåler uten skader den nominelle dynamiske stabile strømmen.
Nøyaktighetsnivået til beskyttelsesstrømtransformatoren er 5P/10P, og den sammensatte feilen på 10P-merker overstiger ikke 10 prosent.
Nåværende klemmemåler
En klemmemåler er et instrument som brukes til å måle strømmen til en elektrisk krets som kjører, og den kan måle strømmen uten avbrudd.






