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Elektronischer Stromwandler

Elektronischer Stromwandler

Das Prinzip des Stromwandlers basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Der Stromwandler besteht aus einem geschlossenen Kern und einer Wicklung...

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Produkteinführung
Einführung

 

Das Prinzip des Stromwandlers basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Der Stromwandler besteht aus einem geschlossenen Kern und einer Wicklung. Die Anzahl der Windungen in der Primärwicklung ist sehr gering und sie ist in der zu messenden Stromleitung verkettet, sodass häufig der gesamte Strom durch die Leitung fließt, und die Anzahl der Windungen in der Sekundärwicklung ist relativ groß , und es ist im Messgerät und in der Schutzschleife angeschlossen. Wenn der Stromwandler arbeitet, ist seine Sekundärschleife immer geschlossen, sodass die Impedanz der Reihenspule des Messgeräts und der Schutzschleife sehr klein ist. Der Betriebszustand des Stromwandlers liegt nahe am Kurzschluss.

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Spezifikationen/Technische Parameter/Technische Daten

 

Unterstützung für die Zeichnungsanpassung

 

Anwendung

 

Je nach Verwendungszweck lassen sich Stromwandler grob in zwei Kategorien einteilen:

Messstromwandler (bzw. Messwicklung des Stromwandlers): innerhalb des normalen Arbeitsstrombereichs, um den Mess- und Messgeräten die aktuellen Informationen des Stromnetzes bereitzustellen.

Schutzstromtransformator (oder Schutzwicklung des Stromtransformators): Im Zustand eines Stromnetzfehlers, um Relaisschutz und andere Geräte mit Stromnetzfehlerstrominformationen zu versorgen.

 

 
Produkt Detail
 

Original: Wuxi, Jiangsu, China

Zertifizierung: ISO9001, CE, ISO14001, OHSAS18001 usw.

Preis: Verhandelbar

Material: Skelett, Magnetkern, Lackdraht, Isolierband usw

Spannung: 380 V 50 Hz, die Spannung kann je nach lokalem Bedarf angepasst werden

Zahlungsbedingungen: TT, LC

Liefertermin: Verhandelbar

Verpackung: Exportstandard

Markt: Naher Osten/Afrika/Asien/Südamerika/Europa/Nordamerika

Garantie: 1 Jahr

Mindestbestellmenge: 1 Satz

 

Merkmale/Ausstattungsmerkmale

 

Wichtigste technische Anforderungen

Nennkapazität: Die scheinbare Leistung, die verbraucht wird, wenn der Nennsekundärstrom durch die Nennsekundärlast fließt. Die Nennkapazität kann als Scheinleistung VA oder als sekundäre Nennlastimpedanz Ω ausgedrückt werden.

Primärer Nennstrom: Der Laststrom, der durch die Primärwicklung des Stromwandlers fließen darf. Der primäre Nennstrom des Stromwandlers für das Stromversorgungssystem beträgt 5 bis 25 {2}}00 A und der Präzisionsstromwandler für die Prüfausrüstung beträgt 0,1 bis 50.000 A. Der Stromwandler kann lange Zeit mit Nennstrom betrieben werden. Wenn der Laststrom den Nennstromwert überschreitet, spricht man von Überlast. Langfristiger Überlastbetrieb des Stromwandlers führt zum Durchbrennen der Wicklung oder zur Verkürzung der Lebensdauer.

Sekundärer Nennstrom: Der primär induzierte Strom darf durch die Sekundärwicklung des Stromwandlers fließen.

Nennstromverhältnis (variables Verhältnis): das Verhältnis des primären Nennstroms zum sekundären Nennstrom.

Nennspannung: Die maximale Spannung, der die Primärwicklung über einen langen Zeitraum gegenüber der Erde standhalten kann (der Effektivwert wird in kV angegeben), die nicht niedriger sein sollte als die Nennphasenspannung der angeschlossenen Leitung. Die Nennspannung des Stromwandlers ist in mehrere Spannungsniveaus unterteilt, beispielsweise 0,5, 3,6,10,35,110,220,330,500 kV.

10 %-Vielfaches: Das Vielfache des Primärstroms zum Nennwert, wenn der Stromfehler des Stromwandlers unter der angegebenen Sekundärlast und einem beliebigen Leistungsfaktor -10 % beträgt. Der 10 %-Vielfache ist ein technischer Index für den Relaisschutz.

Genauigkeitsgrad: Gibt den Grad des Transformatorfehlers an (Verhältnis und Winkeldifferenz). Die Genauigkeitsstufe des Stromwandlers ist in {{0}}.001 ~ 1 verschiedene Stufen unterteilt, und die Genauigkeit ist im Vergleich zum Original erheblich verbessert. Elektrische Instrumente, die in Kraftwerken, Umspannwerken und Leistungseinheiten an der Verteilerschalttafel verwendet werden, haben im Allgemeinen 0,5 oder 0,2; Bei Geräten beträgt der Leitungsrelaisschutz im Allgemeinen nicht weniger als 1 Stufe; Beim Einsatz zur Strommessung ist je nach gemessener Belastbarkeit bzw. Stromverbrauch entsprechend den Anforderungen der Vorschriften zu wählen (siehe erste Vorlesung).

Verhältnisdifferenz: Der Fehler des Transformators besteht aus zwei Teilen: Verhältnisdifferenz und Winkeldifferenz. Der Verhältnisfehler, der als Verhältnisdifferenz bezeichnet wird, wird im Allgemeinen durch das Symbol f ausgedrückt, das gleich der Differenz zwischen dem tatsächlichen Sekundärstrom und dem auf die Sekundärseite umgewandelten Primärstrom und dem Verhältnis des in die Sekundärseite umgewandelten Primärstroms ist Sekundärseite, ausgedrückt in Prozent.

Winkeldifferenz: Der Phasenwinkelfehler wird als Winkeldifferenz bezeichnet und im Allgemeinen durch das Symbol δ ausgedrückt. Dies ist die Phasendifferenz zwischen dem Sekundärstromvektor und dem Primärstromvektor nach einer Drehung um 180 Grad. Es wird angegeben, dass der Sekundärstromvektor vor dem Primärstromvektor δ positiv ist, der Rückwärtsstrom negativ ist und die Minute (') als Berechnungseinheit verwendet wird.

Die thermische Stabilität und die dynamische Stabilität waren vielfältig: Wenn das Stromnetz ausfällt, ist der Stromwandler dem thermischen und elektrodynamischen Effekt des durch den Kurzschlussstrom verursachten enormen Stroms ausgesetzt, und der Stromwandler sollte diesem standhalten können, ohne beschädigt zu werden . Diese Fähigkeit wird durch das Vielfache der thermischen Stabilität und der dynamischen Stabilität ausgedrückt. Das thermische Stabilitätsverhältnis ist das Verhältnis zwischen dem Strom, der nicht dazu führt, dass die Wärme des Stromwandlers innerhalb von 1 s des thermischen Stabilitätsstroms den zulässigen Grenzwert überschreitet, und dem Nennstrom des Stromwandlers. Der dynamische Stabilitätsfaktor ist das Verhältnis des maximalen Momentanstroms, dem der Stromwandler standhalten kann, zu seinem Nennstrom.

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