Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-27 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ອຸດສາຫະກໍາ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະຈຸບັນ (CT) ເປັນເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືພິເສດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບສູງໃນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງເປັນກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າມາດຕະຖານ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການວັດແທກ, ຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ໃນຖານະເປັນອົງປະກອບຫຼັກໃນການກະຈາຍພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມແລະອັດຕະໂນມັດ, ມັນມີບົດບາດ irreplaceable ໃນການຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງ CTs ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນອີງໃສ່ການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ທໍາອິດທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍ Michael Faraday ໃນປີ 1831, ເຊິ່ງໄດ້ວາງພື້ນຖານສໍາລັບການປະດິດຂອງພວກເຂົາ. ຄ້າຍຄືກັນກັບການຫັນປ່ຽນ, CT ປະກອບດ້ວຍສາມພາກສ່ວນພື້ນຖານ: ເປັນ winding ຕົ້ນ, ຫຼັກແມ່ເຫຼັກ, ແລະ winding ຮອງ. ການ winding ຕົ້ນຕໍ, ມີ turns ຫນ້ອຍຫຼາຍ, ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດກັບວົງຈອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທົດສອບ, ແລະປະຈຸບັນຂອງມັນແມ່ນກໍານົດຢ່າງສົມບູນໂດຍປະຈຸບັນການໂຫຼດຂອງສາຍວັດແທກ, ເອກະລາດຂອງປະຈຸບັນຮອງ. ການ winding ທີສອງ, ມີ turns ຫຼາຍ, ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດດ້ວຍເຄື່ອງມືວັດແທກຫຼື relays ປ້ອງກັນ, ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ສະພາບໃກ້ກັບວົງຈອນສັ້ນເນື່ອງຈາກ impedance ຕ່ໍາຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້.
CTs ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນປະເພດຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໂດຍສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນປະເພດ indoor ແລະນອກ; ໂດຍຮູບແບບ insulation, ມີປະເພດແຫ້ງ, ປະເພດຫລໍ່, ແລະນ້ໍາຈືດ; ໂດຍຫລັກການການເຮັດວຽກ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບມີໄຟຟ້າ, Hall-effect, ແລະປະເພດ photoelectric. ການເຮັດວຽກ, ພວກເຂົາສາມາດແບ່ງອອກເປັນ CTs ການວັດແທກແລະ CTs ປ້ອງກັນ: ການວັດແທກ CTs ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ (ຫ້ອງຮຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ 0.2 ຫາ 1.0) ສໍາລັບການວັດແທກພະລັງງານແລະການຕິດຕາມໃນປະຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ການປ້ອງກັນ CTs ຕ້ອງການຮັກສາເສັ້ນສາຍພາຍໃຕ້ກະແສຄວາມຜິດຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ relays ປ້ອງກັນ.
ໝໍ້ແປງເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຖານະການອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ໂຮງງານໄຟຟ້າ, ສະຖານີຍ່ອຍ, ແຜງຈຳໜ່າຍອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຕິດຕັ້ງພະລັງງານທົດແທນ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ການວັດແທກຄວາມປອດໄພຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍກົງໃນການກວດສອບ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານແລະການເອີ້ນເກັບເງິນ, ແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ທັນເວລາການດໍາເນີນການປ້ອງກັນໃນໄລຍະວົງຈອນສັ້ນຫຼື overcurrent ຜິດປົກກະຕິເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນແລະອັນຕະລາຍຄວາມປອດໄພ. ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີການປະເມີນກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ / ມັດທະຍົມ, ອັດຕາສ່ວນການຫັນ, ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໂດດດ່ຽວ, ເຊິ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນເຊັ່ນ IEC 60044-8 ແລະ IEC 61869, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດເຊັ່ນ GB1208-2016.