လက်ရှိ transformer (CT) saturation သည် ဓာတ်အားစနစ်တိုင်းတာခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ CT core သည် ၎င်း၏ linear magnetic region တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ Magnetic flux သည် မီတာ၊ transducers နှင့် protective relay များအတွက် ကြီးမားသော ပင်မ AC လျှပ်စီးကြောင်းကို မီတာ၊ transducers နှင့် protective relays များအတွက် standard small secondary current အဖြစ်သို့ ရွေ့ပြောင်းနိုင်စေမည့် စက်အား ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အချိုးကျကွဲပြားသည်။
DC CT ဟု အများအားဖြင့်သိကြသော တိုက်ရိုက်လက်ရှိထရန်စဖော်မာသည် ဓာတ်အားစနစ်များ၊ စက်မှုစက်ပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင်အသစ်တပ်ဆင်မှုများတွင် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အထူးပြုအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆက်မပြတ်တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းသည် 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။
လက်ရှိထရန်စဖော်မာများနှင့် အလားအလာရှိသော ထရန်စဖော်မာများသည် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် တူရိယာထရန်စဖော်မာ၏ အဓိကအမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုစလုံးသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းခြင်း၏နိယာမအရ လုပ်ဆောင်ကြပြီး တိုင်းတာခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စနစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် စံနိမ့်အဆင့်အချက်ပြမှုများအဖြစ် မြင့်မားသောပါဝါစနစ်ပါရာမီတာများကို စံနိမ့်အဆင့်အချက်ပြများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းစေရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ဗို့အားမြင့်မူလတန်းဆားကစ်များနှင့် ဗို့အားနိမ့်ဆင့်ပွားထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများကြားတွင် လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုကို ပေးပါသည်။
လက်ရှိထရန်စဖော်မာ (CT) သည် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းစနစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တူရိယာထရန်စဖော်မာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ တိကျသောတိုင်းတာခြင်း၊ မီတာတိုင်းတာခြင်း နှင့် relay ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် စံချိန်စံညွှန်းနိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုသို့ ဓာတ်အားလိုင်းများမှ မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီလက်ရှိထရန်စဖော်မာဒီဇိုင်းသည် မြင့်မားသောတိုင်းတာမှုတိကျမှု၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုနည်းသော၊ ကောင်းမွန်သော linearity နှင့် ရှုပ်ထွေးသော grid လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ခိုင်မာသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းကိုအာရုံစိုက်သည်။
လက်ရှိ transformer (CT) saturation သည် ဓာတ်အားစနစ်တိုင်းတာခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ CT core သည် ၎င်း၏ linear magnetic region တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ Magnetic flux သည် မီတာ၊ transducers နှင့် protective relay များအတွက် ကြီးမားသော ပင်မ AC လျှပ်စီးကြောင်းကို မီတာ၊ transducers နှင့် protective relays များအတွက် standard small secondary current အဖြစ်သို့ ရွေ့ပြောင်းနိုင်စေမည့် စက်အား ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အချိုးကျကွဲပြားသည်။
DC CT ဟု အများအားဖြင့်သိကြသော တိုက်ရိုက်လက်ရှိထရန်စဖော်မာသည် ဓာတ်အားစနစ်များ၊ စက်မှုစက်ပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင်အသစ်တပ်ဆင်မှုများတွင် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အထူးပြုအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆက်မပြတ်တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းသည် 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။
လက်ရှိထရန်စဖော်မာများနှင့် အလားအလာရှိသော ထရန်စဖော်မာများသည် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် တူရိယာထရန်စဖော်မာ၏ အဓိကအမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုစလုံးသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းခြင်း၏နိယာမအရ လုပ်ဆောင်ကြပြီး တိုင်းတာခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စနစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် စံနိမ့်အဆင့်အချက်ပြမှုများအဖြစ် မြင့်မားသောပါဝါစနစ်ပါရာမီတာများကို စံနိမ့်အဆင့်အချက်ပြများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းစေရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ဗို့အားမြင့်မူလတန်းဆားကစ်များနှင့် ဗို့အားနိမ့်ဆင့်ပွားထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများကြားတွင် လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုကို ပေးပါသည်။
လက်ရှိ transformer (CT) saturation သည် ဓာတ်အားစနစ်တိုင်းတာခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ CT core သည် ၎င်း၏ linear magnetic region တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ Magnetic flux သည် မီတာ၊ transducers နှင့် protective relay များအတွက် ကြီးမားသော ပင်မ AC လျှပ်စီးကြောင်းကို မီတာ၊ transducers နှင့် protective relays များအတွက် standard small secondary current အဖြစ်သို့ ရွေ့ပြောင်းနိုင်စေမည့် စက်အား ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အချိုးကျကွဲပြားသည်။
DC CT ဟု အများအားဖြင့်သိကြသော တိုက်ရိုက်လက်ရှိထရန်စဖော်မာသည် ဓာတ်အားစနစ်များ၊ စက်မှုစက်ပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင်အသစ်တပ်ဆင်မှုများတွင် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အထူးပြုအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆက်မပြတ်တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းသည် 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။
လက်ရှိထရန်စဖော်မာများနှင့် အလားအလာရှိသော ထရန်စဖော်မာများသည် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် တူရိယာထရန်စဖော်မာ၏ အဓိကအမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုစလုံးသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းခြင်း၏နိယာမအရ လုပ်ဆောင်ကြပြီး တိုင်းတာခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စနစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် စံနိမ့်အဆင့်အချက်ပြမှုများအဖြစ် မြင့်မားသောပါဝါစနစ်ပါရာမီတာများကို စံနိမ့်အဆင့်အချက်ပြများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းစေရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ဗို့အားမြင့်မူလတန်းဆားကစ်များနှင့် ဗို့အားနိမ့်ဆင့်ပွားထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများကြားတွင် လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုကို ပေးပါသည်။