ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-22 မူရင်း- ဆိုက်
DC CT ဟု အများအားဖြင့်သိကြသော တိုက်ရိုက်လက်ရှိထရန်စဖော်မာသည် ဓာတ်အားစနစ်များ၊ စက်မှုစက်ပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင်အသစ်တပ်ဆင်မှုများတွင် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အထူးပြုအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ AC နှင့်မတူပါ။ အဆက်မပြတ်တိုက်ရိုက်လျှပ်စီး ကြောင်း သည် မပြောင်းလဲသောသံလိုက်စက်ကွင်းကိုထုတ်ပေးသောကြောင့်၊ ဆင့်ပွားအကွေ့အကောက်များတွင် ဗို့အားကိုမဖြစ်စေရန်အတွက် စံ CTs များသည် တည်ငြိမ်သော DC နှင့် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ DC CTs များသည် Hall effect၊ fluxgate နည်းပညာနှင့် zero-flux လျော်ကြေးငွေများအပါအဝင် အခြားအခြားသော လုပ်ငန်းခွင်မူများကို လက်ခံရရှိပြီး တည်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် DC အချက်ပြမှုများကို ဖမ်းယူနိုင်စေရန်။
Hall-effect DC CT ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် Hall semiconductor ချစ်ပ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ DC သည် အဓိက conductor မှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် လက်ရှိပြင်းအားနှင့် အချိုးကျသော တည်ငြိမ်သော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤသံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းတွင်ရှိသော Hall element သည် သေးငယ်သော Hall voltage ကိုထုတ်ပေးသည်။ ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း နှင့် အချက်ပြမှု အေးစက်ခြင်းပြီးနောက်၊ ဤဗို့အားသည် မီတာ၊ PLC နှင့် ဒေတာရယူမှုစနစ်များမှ ဖတ်ရှုနိုင်သည့် 4-20 mA သို့မဟုတ် ဗို့အားနိမ့် အန်နာအထွက်အထွက်ကဲ့သို့ စံဆင့်ပွားအချက်ပြအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါသည်။ Fluxgate DC CTs များသည် တိကျမှုမြင့်မားသော အခြေအနေများအတွက် ပိုမိုတိကျမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် သံလိုက်အူတိုင်ရှိ ကျန်နေသော DC သံလိုက်အတက်အကျကို ရှာဖွေရန် auxiliary excitation windings ကိုအသုံးပြုကာ core saturation ကိုပယ်ဖျက်ရန် လျော်ကြေးငွေလက်ရှိကို အသုံးပြုကာ ကြီးမားသော DC အောက်တွင်ပင် အလွန်နိမ့်သော တိုင်းတာမှုအမှားအယွင်းကို ရရှိနိုင်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ DC CTs များကို split-core နှင့် solid-core အမျိုးအစားများအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ Split-core မော်ဒယ်များကို ဆိုဒ်တွင် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို များစွာလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် ပင်မကေဘယ်ကြိုးကို မဖြတ်ဘဲ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ပင်မဘက်ခြမ်းသည် များသောအားဖြင့် မြင့်မားသော DC ကိုသယ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး နောက်ခံပတ်လမ်းအား နောက်ခံတိုင်းတာရေးကိရိယာများနှင့် အော်ပရေတာများကိုကာကွယ်ရန် ဗို့အားမြင့်မူလတန်းမှ အလယ်တန်းပတ်လမ်းကို သီးခြားခွဲထားသည်။ ပုံမှန်တိုင်းတာမှုအပိုင်းများသည် photovoltaic စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ လျှပ်စစ်ကားအားသွင်းပုံများနှင့် DC traction power supply များတွင်အသုံးပြုသည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော amps အထိသေးငယ်သော အမ်ပီယာထိန်းချုပ်ရေစီးကြောင်းများကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။
DC CTs များသည် ခေတ်မီလျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ထင်ရှားသောအသုံးချတန်ဖိုးများရှိသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စခန်းများ၊ DC မိုက်ခရိုဂရစ်များနှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် overcurrent protection၊ power calculation နှင့် state-of-charge အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ DC စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု လိုအပ်ပါသည်။ သတ္တုဗေဒနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်း စက်ရုံများတွင်၊ ကြီးမားသော DC CTs များသည် ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို တည်ငြိမ်စေရန် လေးလံသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများကို ခြေရာခံသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ DC CT များတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ Hall-based အာရုံခံကိရိယာများသည် အပူချိန်ပျံ့လွင့်မှုနှင့် ပြင်ပသံလိုက်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။ Fluxgate အမျိုးအစားများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိကျမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်ပိုများပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော drive circuit များပါရှိသည်။
အချုပ်အားဖြင့်၊ DC လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် သမားရိုးကျ AC ထရန်စဖော်မာများမှ ကျန်ရှိသော အတိုင်းအတာကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ DC သံလိုက်စက်ကွင်းများကို တိုင်းတာနိုင်သော လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် DC ဓာတ်အားစနစ်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာရုံခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် အပူချိန်ပျံ့လွင့်မှုကို လျှော့ချခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသော စွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဟာ့ဒ်ဝဲအသေးစားပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို အလေးပေးပါသည်။