ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານກະແສໄຟຟ້າເປັນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ ແລະປ່ຽນເປັນສັນຍານອອກເປັນອັດຕາສ່ວນ, ມາດຕະຖານທີ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ໂດຍລະບົບຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ຫຼື ການເກັບຂໍ້ມູນ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງລະບົບໄຟຟ້າແລະລະບົບການວັດແທກຫຼືການຄວບຄຸມ, ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດການທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງປະຈຸບັນໂດຍບໍ່ມີການປະຕິສໍາພັນໂດຍກົງກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງຫຼືກະແສໄຟຟ້າສູງ. ອຸປະກອນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຊັດເຈນ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນໆ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າ (Lv) ເປັນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຖ່າຍທອດພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງວົງຈອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນລະດັບແຮງດັນຕໍ່າ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 1,000 ໂວນ. ເຄື່ອງຫັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ, ແລະອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຮັບປະກັນການກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອຫຼຸດແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຈາກເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍໄປສູ່ລະດັບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼື, ໃນບາງກໍລະນີ, ຍົກລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບສະເພາະ.
ໝໍ້ແປງແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າໃນລະບົບໄຟຟ້າ. ມັນສາມາດເພີ່ມແຮງດັນ (ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ) ຫຼືຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນ (step-down) ໃນຂະນະທີ່ການໂອນພະລັງງານຈາກວົງຈອນຫນຶ່ງໄປອີກ. ການຮູ້ວິທີການຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າໃນຫມໍ້ແປງແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕາມພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນບັນດາເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ, ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ eddy ແລະເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເທກໂນໂລຍີທັງສອງສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ພວກມັນດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT) ແມ່ນເຄື່ອງຫັນປ່ຽນເຄື່ອງມືໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ໃນລະບົບໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນສູງລົງເປັນກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນສອງມາດຕະຖານທີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍດ້ວຍເຄື່ອງມືວັດແທກ, ຣີເລປ້ອງກັນ ແລະລະບົບຄວບຄຸມ. ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ເຄືອຂ່າຍການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ແລະອາຄານການຄ້າບ່ອນທີ່ການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການປົກປ້ອງໄຟຟ້າແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ການກວດສອບການໄຫຼບາງສ່ວນແມ່ນເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານເພື່ອປະເມີນສະພາບ insulation ຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນ (PD) ຫມາຍເຖິງການໄຫຼໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ພຽງແຕ່ບາງສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ insulation ລະຫວ່າງ conductors. ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະເຫດການການໄຫຼອອກຈະປ່ອຍພະລັງງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍ, ການໄຫຼບາງສ່ວນທີ່ຊ້ໍາກັນສາມາດຄ່ອຍໆທໍາລາຍວັດສະດຸ insulation ແລະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນໃນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕິດຕາມການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືເປັນໄລຍະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມປອດໄພ, ແລະອາຍຸຍືນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ.
ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT) ແມ່ນເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືພິເສດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ຢ່າງປອດໄພ ແລະຖືກຕ້ອງ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນສູງໃຫ້ກັບກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນຮອງມາດຕະຖານຕໍ່າ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 5A ຫຼື 1A, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງມືວັດແທກ, ຣີເລປ້ອງກັນ ແລະລະບົບຕິດຕາມສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສຳຜັດໂດຍກົງກັບວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າສູງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເລືອກອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ transducer ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບການວັດແທກແລະຕິດຕາມກວດກາໄຟຟ້າ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການສົ່ງສັນຍານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ. transducers ໃນປະຈຸບັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບພະລັງງານ, ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ການຄວບຄຸມມໍເຕີ, ການກວດສອບຫມໍ້ໄຟ, ແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນສັນຍານຜົນຜະລິດຕາມອັດຕາສ່ວນເຊັ່ນ: 0-5V, 0-10V, 4-20mA, ຫຼືສັນຍານການສື່ສານດິຈິຕອນທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ໂດຍ PLCs, ແມັດ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ, ຫຼືລະບົບຕິດຕາມກວດກາ.