ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-17 မူရင်း- ဆိုက်
Clamp-on CT ဟုလည်းသိကြသော split core လက်ရှိထရန်စဖော်မာသည် မူလစပယ်ယာကိုအဆက်ဖြတ်ခြင်းမပြုဘဲ အစားထိုးလျှပ်စီးကြောင်းတိုင်းတာရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တူရိယာလက်ရှိထရန်စဖော်မာ၏ အထူးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သံအူတိုင်သည် အပိတ်၊ မကွဲနိုင်သော လက်စွပ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည့် သမားရိုးကျ အစိုင်အခဲ-core CTs များနှင့် မတူဘဲ သံလိုက်အူတိုင်၊ split core CT ကို နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ဖြတ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် အူတိုင်ကိုဖွင့်ကာ၊ ရှိပြီးသားကေဘယ်လ် သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ဘားတစ်ဝိုက်တွင် ပတ်ထားနိုင်ပြီး ပြီးပြည့်စုံသော သံလိုက်ကွင်းဆက်တစ်ခုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် core အပိုင်းနှစ်ခုကို အတူတကွသော့ခတ်နိုင်သည်။ ဤထူးခြားသောစက်မှုတည်ဆောက်ပုံသည် ၎င်း၏ အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။
အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် Faraday ၏ စံ CTs များနှင့် ထပ်တူဖြစ်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နိယာမကို လိုက်နာသည်။ CT window မှတဆင့် ပင်မကေဘယ်ကြိုးကို ဖြတ်၍ လျှပ်စီးကြောင်းများ စီးဆင်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် သံအူတိုင်အတွင်းမှ သံလိုက်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကို ထုတ်ပေးသည်။ အလယ်တန်းအကွေ့အကောက်များသော ဒဏ်ရာသည် အချိုးကျ အဆင့်နိမ့်ဆင့်ပွားလျှပ်စီးကြောင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အသွင်ပြောင်းမှုအချိုးအရ၊ ကြီးမားသော ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းအား ပါဝါမီတာ၊ စွမ်းအင်သစ်ခုတ်ကိရိယာများ၊ အကာအကွယ်ပြန်တမ်းများနှင့် ပါဝါအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်ကိရိယာများအတွက် သေးငယ်ပြီး ဘေးကင်းသော အထွက်လျှပ်စီးကြောင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် 5A သို့မဟုတ် 1A) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါသည်။ ပင်မပတ်လမ်းနှင့် သာမညအကွေ့အကောက်များကြားရှိ လျှပ်ကာများသည် ဗို့အားနိမ့်သော တိုင်းတာရေးကိရိယာများကို ဗို့အားမြင့်သော ပါဝါစနစ်များမှ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
Split Core ၏ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ လက်ရှိထရန်စဖော်မာ အနှောင့်အယှက်မရှိ တပ်ဆင်ခြင်းတွင် အဆင်ပြေသည်။ Solid-core CTs များသည် ပါဝါပိတ်ခြင်း၊ ကေဘယ်ကြိုးပြတ်တောက်ခြင်း နှင့် threading လုပ်ဆောင်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ခွဲခြမ်း core မော်ဒယ်များကို ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တိုက်ရိုက်ပတ်လမ်းများပေါ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရပ်နားချိန်၊ လုပ်သားစရိတ်နှင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအန္တရာယ်များကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ယင်းကြောင့် ၎င်းတို့အား ပြန်လည်အမြတ်ထုတ်သည့် ပရောဂျက်များ၊ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စက်မှုစက်ပစ္စည်းများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ယာယီဓာတ်အားစစ်ဆေးခြင်းတို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကျင့်သုံးစေသည်။ အများအားဖြင့် အရွယ်အစားများသည် ဖြန့်ဖြူးပုံးများတွင် ဗို့အားနည်းသော ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ကြီးမားသော စတုဂံပုံးများကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။
သို့သော်၊ ခွဲထွက်သော core CTs များသည် မွေးရာပါ ကန့်သတ်ချက်များ ပါ၀င်သည်။ အကွဲအူတိုင်၏ အဆစ်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားတွင် သေးငယ်သော လေကွာဟချက်သည် မလွဲမသွေရှိနေပါသည်။ ဤကွာဟချက်သည် သံလိုက်တွန့်ဆုတ်မှုကို တိုးစေပြီး၊ အစိုင်အခဲ-core အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုမြင့်မားသော တိုင်းတာမှုအမှား၊ သံလိုက်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အသေးစား flux ယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ တိုင်းတာမှု တိကျမှုသည် လော့ခ်ချခြင်း၏ တင်းကျပ်မှုကို အကဲဆတ်သည်။ အူတိုင်နှစ်ခုကို ချောင်ပိတ်ပိတ် သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များဖြင့် ညစ်ညမ်းစေပါက၊ အချိုးအမှားနှင့် အဆင့်ထောင့်အမှားသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ခွဲထုတ်ထားသော core ဒီဇိုင်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အလွန်မြင့်မားသောတိကျမှုအဆင့်များကို မရရှိနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အတန်း 0.2S တိကျမှုကို တောင်းဆိုသည့် စံနှုန်းမြင့်သည့်အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်မှုနည်းပါးပါသည်။ ၎င်းတို့ကို တရားဝင်ကုန်သွယ်မှု ငွေတောင်းခံခြင်းထက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဆင့်ပွားကာကွယ်ခြင်းအတွက် ၎င်းတို့ကို ပိုမိုအသုံးများသည်။
လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဘေးကင်းရေးစည်းမျဉ်းများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာရမည်။ မည်သည့် CT ၏ ဒုတိယပတ်လမ်းကို မည်သည့်အခါမျှ ဖွင့်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ အဖွင့်အလယ်တန်းကွင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အားမြင့်စေပြီး စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို ခြိမ်းခြောက်စေသည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ နည်းပညာရှင်များသည် တုန်ခါမှုဖြစ်စေသော ခြားနားမှုကို ရှောင်ရှားရန် အူတိုင်ပိတ်ခြင်းကို စိစစ်ခြင်း၊ CT ကို ခိုင်မာစွာ ပြုပြင်သင့်ပြီး အသွင်ကူးပြောင်းမှုအချိုးကို လက်ခံသည့်ကိရိယာများနှင့် ကိုက်ညီစေသင့်သည်။