ການອີ່ມຕົວຂອງ transformer (CT) ໃນປະຈຸບັນແມ່ນບັນຫາແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການວັດແທກລະບົບພະລັງງານ, ການປ້ອງກັນແລະການຕິດຕາມ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ແກນ CT ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ເຫຼັກເສັ້ນຂອງມັນ. flux ສະນະແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອັດຕາສ່ວນກັບກະແສປະຖົມ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ຈະກ້າວລົງກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນກະແສໄຟຟ້າຮອງມາດຕະຖານຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບແມັດ, transducers ແລະ relays ປ້ອງກັນ.
ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປໃນນາມ DC CT, ເປັນອຸປະກອນຮັບຮູ້ສະເພາະທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຕິດຕັ້ງພະລັງງານໃໝ່. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ AC ທໍາມະດາທີ່ອີງໃສ່ flux ແມ່ເຫຼັກສະຫຼັບສໍາລັບການ induction, CTs ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກກັບ DC ຄົງທີ່ເນື່ອງຈາກວ່າກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດ induce ແຮງດັນໃນ windings ທີສອງ. DC CTs ຮັບຮອງເອົາຫຼັກການການເຮັດວຽກທາງເລືອກ, ລວມທັງຜົນກະທົບ Hall, ເທກໂນໂລຍີ fluxgate ແລະການຊົດເຊີຍ zero-flux, ເພື່ອເກັບກໍາສັນຍານ DC ທີ່ຄົງທີ່ຫຼືຊ້າໆ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໝໍ້ແປງທີ່ມີທ່າແຮງແມ່ນສອງປະເພດຫຼັກຂອງເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບການກະຈາຍພະລັງງານ ແລະລະບົບສາຍສົ່ງ. ອຸປະກອນທັງສອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼັກການຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອປ່ຽນຕົວກໍານົດການລະບົບພະລັງງານສູງເປັນສັນຍານລະດັບຕ່ໍາມາດຕະຖານສໍາລັບການວັດແທກ, ຕິດຕາມກວດກາແລະການປ້ອງກັນລະບົບ. ພວກເຂົາຍັງສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມສອງແຮງດັນຕ່ໍາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະຈຸບັນ (CT) ແມ່ນເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ລະບົບຈຳໜ່າຍ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນແມ່ນການຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ສູງໃນສາຍໄຟຟ້າໄປສູ່ສັນຍານກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສຳລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການວັດແທກ ແລະການປ້ອງກັນການສົ່ງຕໍ່. ການອອກແບບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກສູງ, ການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕ່ໍາ, linearity ດີ, ແລະຄວາມສາມາດຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະລັບສັບຊ້ອນ.
ການອີ່ມຕົວຂອງ transformer (CT) ໃນປະຈຸບັນແມ່ນບັນຫາແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການວັດແທກລະບົບພະລັງງານ, ການປ້ອງກັນແລະການຕິດຕາມ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ແກນ CT ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ເຫຼັກເສັ້ນຂອງມັນ. flux ສະນະແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອັດຕາສ່ວນກັບກະແສປະຖົມ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ຈະກ້າວລົງກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນກະແສໄຟຟ້າຮອງມາດຕະຖານຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບແມັດ, transducers ແລະ relays ປ້ອງກັນ.
ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປໃນນາມ DC CT, ເປັນອຸປະກອນຮັບຮູ້ສະເພາະທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຕິດຕັ້ງພະລັງງານໃໝ່. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ AC ທໍາມະດາທີ່ອີງໃສ່ flux ແມ່ເຫຼັກສະຫຼັບສໍາລັບການ induction, CTs ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກກັບ DC ຄົງທີ່ເນື່ອງຈາກວ່າກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດ induce ແຮງດັນໃນ windings ທີສອງ. DC CTs ຮັບຮອງເອົາຫຼັກການການເຮັດວຽກທາງເລືອກ, ລວມທັງຜົນກະທົບ Hall, ເທກໂນໂລຍີ fluxgate ແລະການຊົດເຊີຍ zero-flux, ເພື່ອເກັບກໍາສັນຍານ DC ທີ່ຄົງທີ່ຫຼືຊ້າໆ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໝໍ້ແປງທີ່ມີທ່າແຮງແມ່ນສອງປະເພດຫຼັກຂອງເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບການກະຈາຍພະລັງງານ ແລະລະບົບສາຍສົ່ງ. ອຸປະກອນທັງສອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼັກການຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອປ່ຽນຕົວກໍານົດການລະບົບພະລັງງານສູງເປັນສັນຍານລະດັບຕ່ໍາມາດຕະຖານສໍາລັບການວັດແທກ, ຕິດຕາມກວດກາແລະການປ້ອງກັນລະບົບ. ພວກເຂົາຍັງສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມສອງແຮງດັນຕ່ໍາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ.
ການອີ່ມຕົວຂອງ transformer (CT) ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນບັນຫາແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການວັດແທກລະບົບພະລັງງານ, ການປ້ອງກັນແລະການຕິດຕາມ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ແກນ CT ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ເຫຼັກເສັ້ນຂອງມັນ. flux ສະນະແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອັດຕາສ່ວນກັບກະແສປະຖົມ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ຈະກ້າວລົງກະແສໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນກະແສໄຟຟ້າຮອງມາດຕະຖານຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບແມັດ, transducers ແລະ relays ປ້ອງກັນ.
ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປໃນນາມ DC CT, ເປັນອຸປະກອນຮັບຮູ້ສະເພາະທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຕິດຕັ້ງພະລັງງານໃໝ່. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ AC ທໍາມະດາທີ່ອີງໃສ່ flux ແມ່ເຫຼັກສະຫຼັບສໍາລັບການ induction, CTs ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກກັບ DC ຄົງທີ່ເນື່ອງຈາກວ່າກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດ induce ແຮງດັນໃນ windings ທີສອງ. DC CTs ຮັບຮອງເອົາຫຼັກການການເຮັດວຽກທາງເລືອກ, ລວມທັງຜົນກະທົບ Hall, ເທກໂນໂລຍີ fluxgate ແລະການຊົດເຊີຍ zero-flux, ເພື່ອເກັບກໍາສັນຍານ DC ທີ່ຄົງທີ່ຫຼືຊ້າໆ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໝໍ້ແປງທີ່ມີທ່າແຮງແມ່ນສອງປະເພດຫຼັກຂອງເຄື່ອງຫັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບການກະຈາຍພະລັງງານ ແລະລະບົບສາຍສົ່ງ. ອຸປະກອນທັງສອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼັກການຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອປ່ຽນຕົວກໍານົດການລະບົບພະລັງງານສູງເປັນສັນຍານລະດັບຕ່ໍາມາດຕະຖານສໍາລັບການວັດແທກ, ຕິດຕາມກວດກາແລະການປ້ອງກັນລະບົບ. ພວກເຂົາຍັງສະຫນອງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມສອງແຮງດັນຕ່ໍາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ.