Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າຫຼັກແຍກ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ CT-on clamp, ແມ່ນປະເພດພິເສດຂອງເຄື່ອງຫັນປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບໂດຍບໍ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວນຳຫຼັກ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ CTs ແກນແຂງແບບດັ້ງເດີມ, ແກນເຫລໍກທີ່ປະກອບເປັນວົງປິດ, ບໍ່ແຕກ, ແກນແມ່ເຫຼັກຂອງ. split core CT ຖືກຕັດອອກເປັນສອງ halves ແຍກຕ່າງຫາກ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດຫຼັກ, ຫໍ່ມັນປະມານສາຍຫຼື busbar ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລັອກທັງສອງພາກສ່ວນຫຼັກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງເປັນວົງແມ່ເຫຼັກທີ່ສົມບູນ. ໂຄງສ້າງກົນຈັກທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ແມ່ນລັກສະນະທີ່ກໍານົດທີ່ສຸດຂອງມັນ.
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເຮັດວຽກປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງ Faraday ຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ຄືກັນກັບ CTs ມາດຕະຖານ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບໄຫຼຜ່ານສາຍໄຟຫຼັກທີ່ຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມ CT, ມັນຈະສ້າງກະແສແມ່ເຫຼັກສະຫຼັບພາຍໃນແກນເຫຼັກ. ບາດແຜລົມຮອງອ້ອມຮອບຫຼັກເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນສອງທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຕໍ່າ. ໂດຍອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນ, ກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຂະຫນາດໃຫຍ່ຈະຖືກປ່ຽນເປັນກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ, ປອດໄພ (ປົກກະຕິ 5A ຫຼື 1A) ສໍາລັບເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ, ເຄື່ອງຕັດໄມ້, ລີເລປ້ອງກັນ, ແລະອຸປະກອນຕິດຕາມຄຸນນະພາບພະລັງງານ. insulation ລະຫວ່າງວົງຈອນປະຖົມແລະ winding ມັດທະຍົມສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນການວັດແທກແຮງດັນຕ່ໍາຈາກລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ.
ປະໂຫຍດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງແກນແຍກ ຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ສະດວກ, ບໍ່ລົບກວນ. CTs Solid-core ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປິດພະລັງງານ, ການຕັດສາຍເຄເບີນແລະການເຮັດວຽກຂອງ threading. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຮູບແບບແກນແຍກສາມາດຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນວົງຈອນທີ່ມີຊີວິດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາການກໍ່ສ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຄ່າແຮງງານແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄຫມ້. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການ retrofit, ການກໍ່ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ການຕິດຕາມເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ແລະການກວດສອບພະລັງງານຊົ່ວຄາວ. ຂະຫນາດທົ່ວໄປກວມເອົາສາຍໄຟແຮງຕ່ໍາຂະຫນາດນ້ອຍແລະ busbar ສີ່ຫລ່ຽມຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຕູ້ແຈກຢາຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແບ່ງປັນຫຼັກ CTs ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ມີຢູ່. ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດນ້ອຍໆຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ຢູ່ລະຫວ່າງສອງດ້ານຮ່ວມກັນຂອງແກນແຍກ. ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ເພີ່ມຄວາມລັງເລແມ່ເຫຼັກ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດການວັດແທກທີ່ສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ປະຈຸບັນການສະກົດຈິດຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະການຮົ່ວໄຫຼຂອງ flux ເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກຂອງແຂງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມແຫນ້ນຫນາຂອງການລັອກ. ຖ້າສອງແກນຫຼັກຖືກປິດວ່າງຫຼືປົນເປື້ອນໂດຍຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຜິດພາດອັດຕາສ່ວນແລະຄວາມຜິດພາດຂອງມຸມໄລຍະຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກແບບແກນແຍກໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ສາມາດບັນລຸລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ດັ່ງນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງຫນ້ອຍທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານະການວັດແທກມາດຕະຖານສູງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບ 0.2S. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຫຼາຍສໍາລັບການຕິດຕາມ, ການວິເຄາະການໂຫຼດແລະການປົກປ້ອງຂັ້ນສອງຫຼາຍກວ່າການເອີ້ນເກັບເງິນການຄ້າຢ່າງເປັນທາງການ.
ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ວົງຈອນທີສອງຂອງ CT ໃດໆຕ້ອງບໍ່ເຄີຍຖືກປະໄວ້. ທໍ່ຮອງເປີດເຮັດໃຫ້ແຮງດັນສູງອັນຕະລາຍ, ອຸປະກອນ ແລະບຸກຄະລາກອນ. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ, ນັກວິຊາການຄວນກວດສອບການປິດຫຼັກ, ແກ້ໄຂ CT ຢ່າງແຫນ້ນຫນາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຍກຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະຈັບຄູ່ອັດຕາສ່ວນການຫັນປ່ຽນກັບເຄື່ອງມືຮັບ.