Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրապարակման ժամանակը՝ 2026-07-14 Ծագում. Կայք
Զրոյական հաջորդականության հոսանքի տրանսֆորմատորը (Core Balance Current Transformer, CBCT), որը նաև հայտնի է որպես հիմնական հավասարակշռության հոսանքի տրանսֆորմատոր կամ մնացորդային հոսանքի տրանսֆորմատոր, հատուկ զգայական սարք է, որը լայնորեն օգտագործվում է էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգերում՝ երկրի վթարի և արտահոսքի պաշտպանության համար: Ի տարբերություն սովորական հոսանքի տրանսֆորմատորների, որոնք չափում են միաֆազ բեռի հոսանքը, այս սարքը կենտրոնանում է իր օղակաձև մագնիսական միջով անցնող բոլոր հոսանքների վեկտորային գումարի հայտնաբերման վրա:
Նրա աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է եռաֆազ փոփոխական հոսանքի հավասարակշռության վրա։ Հավասարակշռված եռաֆազ բեռներով նորմալ աշխատանքային պայմաններում A, B և C փուլերի հոսանքների գումարը հավասար է զրոյի: Յուրաքանչյուր փուլային հոսանքից առաջացած մագնիսական հոսքերը միմյանց ամբողջությամբ փոխհատուցում են փակ օղակի միջուկի ներսում, ուստի երկրորդական ոլորունից ընթացիկ ազդանշան չի ստացվի: Եթե մեկուսացման վնասը, մալուխի ծերացումը կամ էլեկտրական ցնցումների վթարները տեղի ունենան, հոսանքի մի մասը հոսում է գետնին չեզոք լարերի միջով վերադառնալու փոխարեն: Անհավասարակշռված մնացորդային հոսանք է հայտնվում և միջուկում ստեղծում է զուտ մագնիսական հոսք: Այնուհետև երկրորդական կծիկը կստեղծի համաչափ թույլ հոսանքի ազդանշան և այն կուղարկի համապատասխան պաշտպանության ռելեներին կամ անջատիչներին:
Ա–ի հիմնական կառուցվածքը զրոյական հաջորդականության ընթացիկ տրանսֆորմատորը ներառում է երեք հիմնական մասեր. Առաջինը փակ օղակաձև մագնիսական միջուկ է: Նանոբյուրեղային համաձուլվածքի միջուկները օգտագործվում են բարձր զգայունության սցենարների համար՝ անձնական անվտանգության համար փոքր արտահոսքի հոսանքները հայտնաբերելու համար, մինչդեռ սիլիցիումային պողպատի միջուկներն ընտրվում են միջին լարման համակարգերում խոշոր հողային անսարքությունների հայտնաբերման համար: Երկրորդ մասը հավասարապես փաթաթված է երկրորդական պղնձի կծիկով: Օգտագործողները երբեք չպետք է բաց թողնեն երկրորդական միացումը, քանի որ դա կստեղծի վտանգավոր բարձր լարման և կվնասի հարակից սարքավորումները: Երրորդ մասը մեկուսացված պլաստիկ պատյան է՝ տարբեր անջրանցիկ և փոշամեկուսիչ դասարաններով՝ ներսում կամ դրսում տեղադրելու համար:
Այս սարքն ունի բազմաթիվ գործնական դասակարգումներ՝ ըստ կառուցվածքի և օգտագործման: Ինտեգրալ օղակների տեսակներն առաջարկում են չափման բարձր ճշգրտություն նոր հոսանքի պահարանների համար, մինչդեռ բաժանված բաց տեսակները թույլ են տալիս հարմար տեղադրում պատրաստի մալուխների վրա՝ առանց լարերը կտրելու: Ցածր լարման մոդելները սպասարկում են բնակելի շենքեր, լիցքավորման կույտեր և ֆոտովոլտային սարքավորումներ, իսկ միջին լարման տարբերակներն աշխատում են 10 կՎ էլեկտրացանցային ռելեային պաշտպանությամբ:
Զրոյական հաջորդականության ընթացիկ տրանսֆորմատորները անփոխարինելի դեր են խաղում էլեկտրական անվտանգության մեջ: Բնակելի բաշխիչ տուփերում նրանք համագործակցում են մնացորդային հոսանքի սարքերի հետ՝ հոսանքազրկելու համար միլիվայրկյանների ընթացքում, երբ տեղի է ունենում 30 մԱ արտահոսքի հոսանք՝ կանխելու մահացու էլեկտրական ցնցումը: Արդյունաբերական արտադրամասերում նրանք վերահսկում են շարժիչի ոլորուն անսարքությունները, որպեսզի խուսափեն սարքավորումների այրումից: Էներգետիկ նոր օբյեկտների համար, ինչպիսիք են լիցքավորման կույտերը և ֆոտոգալվանային կոմբինատորների տուփերը, դրանք շարունակաբար հետևում են մալուխի մեկուսացման պայմաններին` նվազեցնելու հրդեհային ռիսկերը:
Ճիշտ տեղադրումն ուղղակիորեն ազդում է հայտնաբերման աշխատանքի վրա: Բոլոր հոսանքի լարերը, ներառյալ երեք փուլերը և չեզոք գիծը, պետք է միասին անցնեն միջուկի կենտրոնով, մինչդեռ պաշտպանիչ հողային լարը պետք է շրջանցի օղակը՝ ազդանշանի շեղումից խուսափելու համար: Պաշտպանված ոլորված լարերը առաջարկվում են երկրորդական միացման համար՝ ինվերտորների և կոնտակտորների էլեկտրամագնիսական միջամտությանը դիմակայելու համար:
Մի խոսքով, զրոյական հաջորդականության հոսանքի տրանսֆորմատորները գործում են որպես երկրի խափանումներից պաշտպանության առաջին գծի սենսոր: Նրանք ֆիքսում են փոքր աննորմալ արտահոսքի ազդանշաններ, որոնք չեն կարող հայտնաբերվել սովորական ընթացիկ չափիչ սարքավորումների միջոցով՝ արդյունավետորեն պաշտպանելով էներգետիկ սարքավորումները, գույքը և անձնական անվտանգությունը քաղաքացիական, արդյունաբերական և նոր էներգետիկ համակարգերում: