Huidige transformator (CT)

 
Waarom voor ons kiezen

Wuxi Huipu Electronics Co., Ltd. houdt zich al 20 jaar bezig met de productie van elektronische componenten, heeft de ISO-9001:2015-kwaliteitssysteemcertificering behaald en strikt gevolgd. Het team heeft een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van R&D, productiebeheer en kwaliteit zekerheid. Wij zijn gespecialiseerd in de productie van Edgewise Wound-inductoren, vierkante common-mode-inductoren, ringtransformator, driefasige inductor, enkelfasige inductor en andere common-mode-inductoren.

Breed scala aan toepassingen

Onze producten worden veel gebruikt in industriële stroomvoorziening, vuurleidingsstroomvoorziening, oplaadstapel, medische stroomvoorziening, ruimtevaart, auto-elektronica, spoorwegvervoer, fotovoltaïsche energie, windenergieopwekking, omvormer voor energieopslag, smart grid, robotindustrie, consumentenelektronica en andere gebieden .

Geavanceerde apparatuur

We beschikken over een zeer geavanceerde automatische wikkelmachine, automatische soldeermachine, automatische LCR-brug, isolatie- en spanningstester, kronkelend diëlektrisch testinstrument, transformator geïntegreerd testbed en andere productieapparatuur.

Kwaliteitsverzekering

Ons bedrijf heeft UL-, CE-, CQC-, ISO-9001-, Patentcertificaat- en High-Tech Enterprise Qualification-gerelateerde certificeringen verkregen.

Breed productassortiment

De producten die wij produceren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hoogfrequente transformatoren, laagfrequente transformatoren, opbouwtransformatoren (SMD-transformatoren), reactoren, vermogensfilterinductoren, voedingsadapters, magneetventielspoelen, hoogspanningstransformatoren, stroomtransformatoren, spanningstransformatoren, transformatoren.

 

 
Wat is stroomtransformator

 

Een stroomtransformator Ook bekend als CT, is het een type transformator dat wordt gebruikt om een ​​wisselstroom te verminderen of te vermenigvuldigen. Het produceert een stroom in zijn secundaire die evenredig is met de stroom in zijn primaire. Stroomtransformatoren zijn, samen met spannings- of potentiaaltransformatoren, instrumenttransformatoren. Wilt u de specificaties en prijzen van Stroomtransformator weten, neem dan contact met ons op!

 

 
Voordeel van huidige transformator
1. Meet hoge stromen

Het voornaamste doel van de stroomtransformator is om uit de primaire stroom een ​​proportionele secundaire stroom te produceren die effectief kan worden gemeten of kan worden gebruikt om verschillende circuits te besturen. De grotere stroomwaarden kunnen effectief worden gemeten.
Stroomtransformatoren kunnen worden gebruikt in een synthetisch circuit om de foutstroom te meten, waarbij ze werken met het veilig meten van grote stromen, vaak in het zicht van hoge spanningen. De primaire wikkeling is in serie verbonden met de te meten bronstroom, terwijl de optionele wikkeling regelmatig wordt aangesloten op een meter, overdrachts- of belastingsweerstand om een ​​laag spanningsniveau te bevorderen dat wordt versterkt voor controledoeleinden.

2. Hoge elektrische isolatie

Het vermogen om de hoge spanning en stroom te isoleren tot lage waarden zorgt voor een veilige werking en een veilige omgang met de apparatuur. Stroomtransformatoren bieden galvanische scheiding tussen meetinstrumenten en hoogspanningsstroomcircuits. Zo kunnen de vereisten voor elektrische isolatie in beveiligingscircuits en meetinstrumenten worden verminderd.

3. Zeer effectieve kernen

Regelmatig worden kernen met een hoge effectieve permeabiliteit gebruikt in stroomtransformatoren om de magnetische stroom te minimaliseren en fouten te verminderen.

4. Eenvoudige leverings- en controlefuncties

Een stroomtransformator wordt gevoed door de stroom die hij meet. Er is geen extra stroom voor nodig. Bovendien activeert het uitgangssignaal van een CT-scan rechtstreeks de elektromechanische relais. Er is geen extra versterking nodig.

5. Eenvoudige constructie

Stroomtransformatoren worden breed gebruikt als meet- of beveiligingstransformatoren. Nog een voordeel van de stroomtransformator is de eenvoudige constructie en het installatiegemak.

6. Klemtypes

De plaatsing van de stroomtransformator stelt bepaalde grenzen aan de vorm en grootte. De stroomtransformator wordt in de klemmenkast van de inductiemotor geplaatst, rond de fasegeleider. Dit beperkt de maximale grootte van de transformatorkern. Er kunnen klemtypes worden gebruikt om de installatie te vergemakkelijken, zodat de transformator kan worden geïnstalleerd zonder de fasegeleider van het motoruiteinde los te koppelen.

7. Effectieve metingen

Met één transformator kunnen verschillende instrumenten worden behandeld. Bovendien worden de meetresultaten niet beïnvloed door de temperatuur van wikkelingen of magnetische kernen, als deze binnen aanvaardbare punten liggen.

8. Eenvoudig onderhoud en installatie

Beschadigde onderdelen van een stroomtransformator kunnen eenvoudig worden vervangen. Stroomtransformatoren hebben een krachtige mechanische sterkte en een compact ontwerp. Ze zijn niet moeilijk te transporteren, op te slaan en te installeren. Bovendien zijn ze gedurende hun hele levensduur onderhoudsvrij.

9. Veilige AC-meting

Stroomtransformatoren laten het meten van DC-signalen niet toe, dus ze kunnen niet geschikt zijn voor detectie van diëlektrische ontladingen; hoe het ook zij, ze kunnen worden gebruikt bij het meten van inductieve stromen en spanningsgolfvormen met optionele belastingsimpedantie. Externe magnetische velden hebben nauwelijks invloed op de meetresultaten.

10. Verschillende typen

Stroomtransformatoren hebben verschillende typen, bijvoorbeeld gegoten behuizing, sommatie, kabel-split-core, driefasig, DIN-rail, compact, flexibel, split-core rest- en differentieelstroomtransformator. Deze veelheid aan typen heeft verschillende functies.

11. Brede toepassingen

CT's kunnen worden gebruikt in brede toepassingen, bijvoorbeeld voor het monitoren van vertakte circuits, foutdetectie van onderstations, stroomschatting voor motordetectie, industriële elektriciteitsmeting en slimme elektriciteitsmeting.

12. Kosten

Met de standaardisatie van de nominale waarden van de secundaire wikkelingen van stroomtransformatoren is het haalbaar om instrumenten rond deze waarden of evaluaties te standaardiseren en daarom is er een grote vermindering van de kosten van stroomtransformatoren en instrumenten.

 

 
Type stroomtransformator
high-precision-current-transformersdbaccfcc-06cb-4c1f-a518-57fb3ce28017webp001

1.

 

FWindow-stroomtransformatoren

Een raamstroomtransformator is een transformator die bestaat uit een secundaire wikkeling die om een ​​kern is gewikkeld en de primaire wikkeling door de opening in de kern wordt gestuurd. Nadat de secundaire om de kern is gewikkeld, wordt het geheel in een mal geplaatst en wordt er isolatiemateriaal rond de transformator geïnjecteerd. Kranen worden uit de wikkeling gehaald. Een stroomkabel wordt door het raam geleid en fungeert als primair. Deze voltooide montage wordt een raamstroomtransformator genoemd.

open-end-current-transformer965f5ce3-a8c1-48dd-828a-2cb77f2865ffwebp001

2.

 

Bar huidige transformatoren

Een staafstroomtransformator is een speciaal type raamstroomtransformator waarbij een massieve staaf permanent door het raam wordt geplaatst. Een staafstroomtransformator is bestand tegen de spanningen van zware overstroom. Om magnetische spanningen te voorkomen die de bus zouden kunnen vernietigen en de transformator zouden kunnen beschadigen, moet erop worden gelet dat deze transformatoren op de juiste manier worden gemonteerd ten opzichte van aangrenzende geleiders. Dit type transformator wordt doorgaans aangetroffen op installaties met een potentiaal van 25 kV of minder.

zero-magnetic-flux-current-transformerbbc32728-e973-4d98-a6a9-61a734543f1awebp001

3.

 

Wondstroomtransformatoren

Een gewikkelde stroomtransformator is een transformator met afzonderlijke primaire en secundaire wikkelingen die om een ​​gelamineerde kern zijn gewikkeld. Een gewikkelde stroomtransformator is zo ontworpen dat de primaire wikkeling bestaat uit een of meer windingen van draad met grote dwarsdoorsnede die in serie zijn verbonden met het te meten circuit. Dit soort stroomtransformatoren bevinden zich aan de hoogspanningszijde van onderstations en bevatten een primaire geleider die de stroom voert en een gewikkelde stroomtransformator voor de uitgangsstroom.

 

 
Onderdeel van stroomtransformator
productcate-309-309
 

Primaire Ampère-omwentelingen

De nee. Het aantal primaire ampère-windingen in de transformator varieert van 5000 tot 10.000, dus deze worden bepaald via de primaire stroom.

 

Kern

Om de lage magnetiserende ampère-twists te bereiken, moet het kernmateriaal lage ijzerverliezen en een lage weerstand hebben. Kernmaterialen zoals nikkel en een ijzerlegering hebben verschillende eigenschappen, zoals laag verlies en hoge permeabiliteit.

productcate-309-309
productcate-309-309
 

Wikkelingen

De lekreactantie in de transformator kan worden verminderd door de wikkelingen dicht bij elkaar te plaatsen. De draden die in de primaire wikkeling worden gebruikt, zijn koperen strips en voor de secundaire wikkeling worden SWG-draden gebruikt. Het ontwerpen van deze wikkelingen kan zonder enige schade worden uitgevoerd voor de juiste sterkte en vaste versteviging.

 

Isolatie

De wikkelingen van de transformator zijn geïsoleerd met lak en tape. De toepassingen van hoogspanning vereisen isolatievoorzieningen die worden geabsorbeerd door de olie die voor de wikkelingen wordt gebruikt.
Het ontwerpen van de kern in de transformator kan worden gedaan met behulp van siliciumstaallaminering. De primaire wikkeling van de transformator voert de stroom en is verbonden met het hoofdcircuit. De stroom in de secundaire wikkeling is evenredig met de stroom in de primaire wikkeling en is verbonden met de meters of instrumenten.

productcate-309-309

 

 
Toepassing van huidige transformator
1. Wisselstroomregeling

Wisselstroom kan worden gedefinieerd als de stroom die periodiek zowel van grootte als van richting verandert in de loop van de tijd. Een volledige golfvorm van een wisselstroom geeft in feite een top en een dal weer. Hier komt de top overeen met de maximale amplitudewaarde van het signaal, dwz de maximale stroomwaarde, terwijl de dalwaarde overeenkomt met de minimale amplitudewaarde van het signaal of de minimale stroomsterkte. Een transformator kan worden gebruikt om de wisselstroom te regelen door de omvang ervan binnen het systeem te vergroten of verkleinen. Regeling van wisselstromen helpt in principe het energieverbruik te verminderen en de systeemefficiëntie te verbeteren.

2. Batterijen opladen

Het proces van het opladen van een batterij is nog een ander voorbeeld van de dagelijkse toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van transformatoren. Het opladen van een batterij omvat in principe de overdracht van elektronen van een elektrische generator naar het energieopslagapparaat of de batterij. Tijdens het laadproces van de batterij hebben de elektronen de neiging ongecontroleerd te stromen en dit kan een breuk of defect aan het apparaat veroorzaken. Om de batterij te beschermen en elke vorm van schade aan de componenten in de interne circuits van de batterij te voorkomen, wordt een transformator gebruikt. moet worden aangesloten tussen de accu en de oplaadbron. Hier functioneert de transformator voornamelijk om de spanning te regelen en stroomlekkage of stroomstootstroom door het apparaat te voorkomen.

3. Staalproductie

Staalfabrieken zijn een klassiek voorbeeld van commerciële toepassingen waarbij het gebruik van transformatoren gemakkelijk kan worden waargenomen. Het staalproductieproces omvat in principe het smelten, lassen, vormen en afkoelen van de grondstof. Om de elementen te smelten en te lassen is een aanzienlijk hoge stroomsterkte vereist; terwijl voor het afkoelen van de elementen een relatief lagere stroomwaarde wenselijk is. Om deze frequente regeling van de stroom gedurende het gehele productieproces te bereiken, worden doorgaans hoogspanningstransformatoren gebruikt. In het geval van de staalproductie-industrie hebben de transformatoren de neiging de spanningswaarden op verschillende punten van het circuit te verhogen of te verlagen, waardoor de gebruiker zoveel stroom kan afleiden als nodig is.

4. Elektrolyse

Elektrolyse is een chemische techniektoepassing die voor de basiswerking meestal gebruik maakt van transformatoren. In eenvoudige bewoordingen kan het proces van elektrolyse worden gedefinieerd als een methode voor het scheiden van een homogene of niet-homogene combinatie van elementen en verbindingen door ionische stoffen in eenvoudiger stoffen af ​​te breken. Elektrolyse omvat doorgaans het onderwerpen van de monstersubstanties aan een reeks chemische reacties en het doorgeven van elektrische energie door de monstersubstantieoplossing. De chemische reacties die van begin tot eind bij het elektrolyseproces betrokken zijn, vereisen een gereguleerde stroomstroom die gemakkelijk kan worden bereikt met behulp van transformatoren.

5. Audiotransformator

Een audiotransformator is een elektrisch apparaat dat over het algemeen wordt gebruikt om isolatie te bieden aan de signalen die door de circuits stromen en om de impedantiewaarden van de bron en de belasting te helpen matchen. Audiotransformatoren worden over het algemeen gebruikt in audioapparatuur zoals microfoons, luidsprekers, geluidsversterkers, enz. Dergelijke typen transformatoren zijn specifiek ontworpen om alleen te werken met signalen die binnen het hoorbare signaalbereik vallen, dat wil zeggen de signalen waarvan de frequentiewaarden tussen 20 en 20 liggen. Hz tot 20 KHz of simpelweg de signalen die goed hoorbaar zijn voor een mens van gemiddelde leeftijd. Een audiotransformator kan ook filteren op het ingangssignaal door ongewenste signalen of ruissignalen te elimineren.

6. Koelvloeistof

Wanneer een transformator in luchtdroge vorm wordt gebruikt, kan deze worden gebruikt om een ​​koeleffect te genereren. Deze eigenschap van transformatoren om een ​​verkoelend effect te genereren, kan eenvoudig worden gebruikt in koelkasten om voedsel koud en vers te houden. Naast koeling bieden de transformatoren die in koelkasten en andere aanverwante toepassingen worden gebruikt ook de noodzakelijke spanningsregeling om stroomstoot- en spanningsonevenwichtigheden te voorkomen, waardoor de veiligheid van het apparaat wordt gewaarborgd. Transformatoren helpen ook om de koeling van koelkasten gedurende enige tijd in stand te houden, zelfs nadat de elektriciteitsvoorziening abrupt wordt beëindigd.

7. Airconditioner

Airconditioners vormen vaak nog een voorbeeld van de toepassingen in het dagelijks leven die gebruik maken van transformatoren voor hun algemene activiteiten. Enkele belangrijke handelingen van een airconditioner die door een transformator worden uitgevoerd, zijn onder meer het omzetten van de grootte van de door de printplaat geleverde spanning naar de AC-eenheid tot een door de gebruiker gewenste optimale waarde, waardoor de airconditioner en de ventilator tegelijkertijd kunnen werken, de hoeveelheid stroom die door het circuit stroomt, wordt geregeld volgens de huidige behoefte, enz. Op een vergelijkbare manier verwarmen, ventileren en luchten conditioneringsapparaten maken ook gebruik van transformatoren om hun werking te vergemakkelijken, hun werking te verbeteren en het stroomverbruik te optimaliseren.

8. Stabilisatoren

Stabilisatorcircuits vormen vaak nog een voorbeeld van de praktijktoepassingen die gebruik maken van transformatoren. Om veiligheids- en beveiligingsdoeleinden wordt doorgaans een stabilisatorcircuit aangesloten op elektrische apparaten die op hoge stroom- of spanningswaarden werken. De belangrijkste functie van een stabilisatorcircuit is om het ingangssignaal van de huishoudelijke stroomvoorziening te nemen en een uitgangssignaal te produceren dat ongeveer gelijk is aan de ideale elektrische vereisten van het systeem. Een elektrisch apparaat dat via een stabilisatorcircuit wordt bediend, heeft relatief minder kans op storingen of breuken. Om het spannings- of stroomniveau door het apparaat of de gadget regelmatig te moduleren en te regelen, wordt doorgaans een autotransformator gebruikt in de interne circuits van de stabilisator. De transformator heeft de neiging om automatisch de spanning of stroomwaarde te verhogen of te verlagen als de spanning of stroom die door het circuit loopt hoog of laag wordt, door deze te vergelijken met de idealiter vereiste stroom- of spanningswaarde.

 

 
Onze fabriek

 

productcate-1-1

 

 
Certificaat

 

productcate-1-1

 

 
Veel Gestelde Vragen

Vraag: Waar wordt een stroomtransformator voor gebruikt?

A: Een stroomtransformator (CT) wordt gebruikt om de stroom van een ander circuit te meten. CT's worden wereldwijd gebruikt om hoogspanningslijnen in nationale elektriciteitsnetten te bewaken. Een CT is ontworpen om een ​​wisselstroom te produceren in de secundaire wikkeling die evenredig is met de stroom die hij meet in de primaire wikkeling.

Vraag: Waar worden CT en PT voor gebruikt?

A: Tip: CT- en PT-type transformator gebruikt in wisselstroom. CT en PT zijn beide meetapparaten die worden gebruikt om stromen en spanningen te meten. Ze worden gebruikt waar grote hoeveelheden stromen en spanningen worden gebruikt. De rol van CT en PT is het reduceren van hoge stroom en hoge spanning tot een parameter.

Vraag: Wat is het werkingsprincipe van CT?

A: De term 'computertomografie' of CT verwijst naar een computergestuurde röntgenbeeldvormingsprocedure waarbij een smalle bundel röntgenstralen op een patiënt wordt gericht en snel rond het lichaam wordt geroteerd, waardoor signalen worden geproduceerd die door de machine worden verwerkt. computer om dwarsdoorsnede-afbeeldingen of "plakken" te genereren.

Vraag: Hoe wordt CT gebruikt voor bescherming?

A: Typen huidige transformatoren en toepassingen: de Talema Group
Hierdoor kunnen de beveiligingsrelais foutstromen nauwkeurig meten, zelfs bij zeer hoge stroomomstandigheden. De secundaire stroom wordt gebruikt om een ​​beveiligingsrelais te bedienen dat een deel van het stroomcircuit met een foutconditie kan isoleren.

Vraag: Hoe gebruik je een CT-transformator?

A: Een stroomtransformator (CT) is een type instrumenttransformator die wordt gebruikt om de wisselstroom van een elektrisch circuit te meten. Het bestaat uit een primaire spoel die de geleider is die de stroom naar het te meten circuit voert, en een secundaire spoel (of meer dan één) die is aangesloten op een meter of ander instrument.

Vraag: Wat is het fundamentele verschil tussen CT en PT?

A: CT levert een stroomsignaal en PT levert een spanningssignaal. Beide zijn in wezen transformatoren en hebben dus twee of meer wikkelingen en transformeren de elektrische grootheid van primair naar secundair (secundair) via elektromagnetische inductie. Voor meer details kun je misschien Google gebruiken.

Vraag: Hoe identificeert u CT en PT?

A: CT's zijn doorgaans groter en zwaarder dan PT's, en ze zijn in serie verbonden met de hoogspanningsleidingen om de stroom te meten. PT's daarentegen zijn parallel verbonden met de hoogspanningslijnen om de spanning te verlagen voor meet- en beveiligingsdoeleinden.

Vraag: Wat gebeurt er als de stroomtransformator verzadigd raakt?

A: Wanneer de primaire stroom zo hoog is dat de kern geen flux meer aankan, wordt gezegd dat de CT in verzadiging verkeert. In verzadiging is er geen fluxverandering wanneer de primaire stroom verandert (aangezien de kern al maximale flux draagt). Omdat er geen fluxverandering is, is er geen secundaire stroom.

Vraag: Wat is het principe van CT-transformator?

A: AC wordt geïnduceerd in de secundaire wikkeling. Wanneer AC door de primaire wikkeling wordt geleverd, wordt een wisselende magnetische flux geproduceerd. De belastingsimpedantie voor dit type is relatief laag. Hierdoor werkt deze transformator in kortsluiting.

Vraag: Hoe test je een CT-transformator?

A: De uitgangsspanning van een stroomtransformator (CT) kan in het veld worden getest met behulp van een digitale multimeter met een millivolt AC (mVac) bereik. Deze test is nuttig om te bevestigen dat de CT goed werkt en dat er stroom vloeit in de geleider waarop de CT is geïnstalleerd.

Vraag: Kan CT als PT worden gebruikt?

A: Hoewel zowel CT-scans als fysiotherapie belangrijke onderdelen van de gezondheidszorg zijn, dienen ze verschillende doeleinden en zijn ze niet uitwisselbaar. In principe zijn zowel CT als PT transformatoren. Een CT wordt gebruikt om een ​​hoge stroom naar een relatief lage waarde te verlagen, zodat deze veilig kan worden gelezen door ampèremeters of relais.

Vraag: Waarom is de secundaire CT kortgesloten?

A: De secundaire zijde van de stroomtransformator wordt altijd kortgesloten gehouden om kernverzadiging en hoogspanningsinductie te voorkomen, zodat de stroomtransformator kan worden gebruikt om hoge stroomwaarden te meten.

Vraag: Hoe controleer je een CT met een multimeter?

A: Kortsluittest: Terwijl de CT is losgekoppeld van het circuit, gebruikt u de multimeter om te controleren op eventuele kortsluitingen tussen de primaire en secundaire wikkelingen. Dit kan gedaan worden door de weerstand tussen verschillende aansluitingen te meten.

Vraag: Is CT een schakelapparaat?

A: Stroomtransformatoren (CT's) zijn cruciale componenten in middenspannings- en met metaal beklede schakelapparatuur. Het selecteren van CT's voor relais- en meettoepassingen in schakelapparatuur vereist een aantal belangrijke overwegingen. U moet de juiste verhouding, belasting en nauwkeurigheidsklasse selecteren en ervoor zorgen dat de CT foutstromen kan weerstaan.

Vraag: Welk materiaal wordt gebruikt in CT-transformatoren?

A: De stroomtransformatorkern gemaakt van het standaard magnetische materiaal (silicium-ijzerstaal 089- 27-N5) wordt getoond in figuur 1a, terwijl figuur 1b de hysteresislus van dit kernmateriaal toont.

Vraag: Wat is de kniepunttest voor CT?

A: Bij CT's zonder luchtspleet is het kniepunt het punt waar de raaklijn een hoek van 45 graden vormt. Ongeacht of de IEC- of ANSI-normen worden gevolgd, de testprocedure voor het bepalen van het kniepunt is vergelijkbaar.

 

We staan ​​bekend als een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van stroomtransformatoren (ct) in China. Als u goedkope stroomtransformator (ct) gemaakt in China gaat kopen, welkom om een ​​gratis monster van onze fabriek te krijgen. Ook is er service op maat mogelijk.

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek

zak