(코어 밸런스 변류기) 는 제로 시퀀스 변류기 누전 및 지락 보호를 위해 배전 시스템에 적용되는 필수 센서입니다. 교류와 전자기 유도의 벡터 중첩 원리를 활용하여 잔류 누설 전류를 검출하는 누전 보호 장치의 핵심 요소입니다.
정상 작동 시 3상 부하 전류는 Kirchhoff의 전류 법칙을 충족합니다. 3상 전선(및 4선 시스템의 중성선)이 ZSCT의 원형 철심을 통과할 때 모든 들어오고 나가는 전류의 벡터 합은 0과 같습니다. 각 도체에서 생성된 자속은 자기 코어 내에서 서로 완전히 상쇄됩니다. 순 교류 자속이 없으면 2차 권선에 기전력이 유도되지 않습니다. 변압기는 출력 신호를 생성하지 않습니다. 즉, 보호 시스템이 비활성 상태로 유지됩니다.
절연 열화, 장비 손상 또는 우발적인 접촉으로 인해 접지 누출 오류가 발생하면 전류의 일부가 회로를 통해 반환되지 않고 직접 접지로 흐릅니다. 변압기 코어를 통과하는 전류의 벡터 합은 더 이상 0이 아닙니다. 이 불균형 잔류 전류는 영상분 전류로 정의됩니다. 이는 닫힌 코어 내부에 연속적인 교류 순 자속을 생성합니다. 패러데이의 전자기 유도 법칙에 따라 변동하는 자속은 2차 권선에 약한 교류 전류를 유도합니다.
2차 전기 신호는 보호 계전기로 전송됩니다. 측정된 신호가 미리 정의된 임계값을 초과하면 계전기는 즉시 회로 차단기를 작동시키거나 경보를 활성화하라는 명령을 보냅니다. 빠른 차단은 전기 화재, 장비 소손 및 치명적인 감전 사고를 효과적으로 방지합니다.
여러 설치 규칙에 따라 안정적인 성능이 결정됩니다. 모든 활성 도체는 중앙 구멍을 통과해야 하지만 보호 접지(PE) 케이블은 코어를 통과할 수 없습니다. PE 와이어의 접지 복귀 전류는 측정을 방해하고 오작동을 초래할 수 있습니다.
ZSCT를 기존 변류기와 구별하는 것이 중요합니다. 일반 CT는 단일 도체의 전류를 측정하는 반면, ZSCT는 전류 불균형에만 반응합니다. 한 가지 제한 사항은 고유한 시스템 용량성 누출로 인해 사소한 제로 시퀀스 신호가 생성될 수 있다는 것입니다. 엔지니어는 잘못된 트립을 방지하기 위해 적절한 작업 임계값을 설정해야 합니다.