変流器

変流器とは

 

変流器は、回路を流れる電流を測定するために使用される測定用変圧器です。測定器による高電流の直接測定は、コストがかかるだけでなく、非常に危険で困難な場合もあります。したがって、測定するには、回路を流れる電流を一定の値まで下げる必要があります。回路に直列に接続された変流器は、一次回路を流れる電流によって生成される磁場を減らし、二次と呼ばれる 2 番目の回路に転送します。二次回路で発生する周期的な電流のおかげで、二次巻線に並列に接続された測定装置によって、一次回路に流れる電流の量を測定することができます。

 

変流器の利点

 

 

精度 高精度:変流器は、電流測定の精度が非常に優れていることで知られています。さまざまな負荷条件下でも、信頼性が高く正確な測定値を提供します。

 

安全隔離:CT は、一次回路 (高電流側) と二次回路 (低電流側) を電気的に絶縁します。この絶縁により、高電流が測定および監視機器に到達するのを防ぎ、安全性が向上します。

 

幅広い用途の汎用性:変流器は、電気機器の保護から産業プロセスや再生可能エネルギーシステムにおける電力消費の監視まで、幅広い用途に適しています。

 

信頼性耐久性:CT は堅牢で、長期使用に耐えるように設計されています。過酷な環境条件にも耐え、正確な測定を継続できます。

 

簡単なインストールのシンプルさ:変流器は設置と保守が比較的簡単なので、幅広いユーザーが利用できます。

 

  • スプリットコアトランスデューサー
    スプリットコアトランスデューサー

    スプリットコア電流トランスとしても知られるスプリットコアトランスデューサーは、導体を外したり電気回路を中断する必要なく、導体の交互の電流(AC)を測定するために使用される多用途で非常に効果的な電気デバイスです。
    お問い合わせに追加
  • ヒンジ式変流器
    ヒンジ式変流器

    一般的な用途には、50 Hz または 60 Hz のライン周波数で最大 300 アンペアの非接触電流測定が含まれます。さらに、分割コア設計により、電力線を切断することなく、簡単かつ安全に「クランプオン」で取り付けることができます。
    お問い合わせに追加
  • ロゴスキー電流変換器
    ロゴスキー電流変換器

    1. スプリットコア ロゴウスキー コイルは軽量で省スペースです。. 2.ユニバーサル出力により在庫が削減されます。. 3. サイズ間違いによるコールバックはありません。. 4.あらゆる制御アプリケーションと互換性があります。.
    お問い合わせに追加
  • ホール効果トランス
    ホール効果トランス

    ホール効果変流器は、より正確で小型の選択肢です。DC 条件下で動作し、ターンオンとターンオフを含む総 AC 電流を優れた直線性と精度で測定できます。
    お問い合わせに追加
  • 計測用変流器
    計測用変流器

    アプリケーション. 1.感電防止. 2.漏電ブレーカー. 3.短絡リレー. 4.漏電遮断器.
    お問い合わせに追加
  • Zct 変流器
    Zct 変流器

    1.高感度. 2.安定した信頼性の高い出力. 3.残留磁気特性. 4.良い過剰入力. 5.バランスと温度特性. 6.残留電流遮断器.
    お問い合わせに追加
  • 分割型変流器
    分割型変流器

    SCT シリーズは、広く普及し、頻繁に使用される分割コア電流検出トランスです。また、すでに設置されている導体に簡単かつ安全にスナップできます。記録、データ ロギング、エネルギー管理、電力監視、コスト配分に最もよく使用されます。
    お問い合わせに追加
  • 電流変換器
    電流変換器

    PCB に取り付けられた電流トランスデューサーは、AC 電流検知のニーズを満たすために、さまざまなサイズと材質で提供されています。当社の汎用設計は、入手可能な最高品質のシリコン スチール コアから作られており、一般的な AC 電流測定のニーズのほとんどを満たします。
    お問い合わせに追加
  • ミニ変流器
    ミニ変流器

    1. アプリケーションには、電流、電力、エネルギー監視デバイスが含まれます。. 2. 電流測定. 3. 高精度パワーメーター. 4. 低コスト、小型、高精度、PCB 実装パターン。. 5. ROHSに完全準拠、CE認証済み、
    お問い合わせに追加
  • PCB マウント変流器
    PCB マウント変流器

    変流器は計測や回路保護に広く使用されています。
    お問い合わせに追加
当社を選ぶ理由

私たちの工場

陝西マガソンテックエレクトロニクス株式会社は、研究開発、生産、販売を統合した大手電子部品メーカーです。

当社の証明書

ISO 9001:2000 企業として、当社は材料サプライヤーを厳格に選択しており、すべての原材料は RoHs および CE 認証を取得しています。

私たちの商品

当社の主な製品には、電子トランス、インダクタ、磁気コアとボビン、変流器などがあります。また、Magason は、Mn-Zn および Ni-Zn フェライトコア、鉄粉コア、アモルファス、ナノ結晶コアなど、さまざまな磁気コアの優れたリソースも持っています。

当社のサービス

当社の主な目標の 1 つは、お客様のニーズを満たすことです。当社は、お客様がアプリケーションに最適な製品を設計し、購入していただけるよう、カスタマー サービスと高度な技術サポートの提供に尽力しています。

 

Rogowski Current Transducer

 

変流器の種類

巻線型変流器
巻線型変流器では、一次コイルと二次コイルの両方がコアに巻かれています。コアは、鋼鉄またはニッケル合金で作られた長方形またはリングの形にすることができます。長方形のコア。リング型コア変圧器では、二次セクションコイルは強磁性コアに巻かれています。一次セクションコイルは、両方の巻線の間に適切な絶縁を施した外側のコアに巻かれています。巻線型変流器はバー型よりも安価ですが、精度は劣ります。

 

バー型変流器
バー型変流器には一次巻線がありません。一次側はバー型導体で構成されています。二次部分は、一次バー導体を取り囲む円形コアに巻かれた巻線で構成されています。一次セクションと二次セクションの間のバーには紙製の絶縁体が置かれています。一次セグメントと二次セグメントは密に詰められており、それらの間の距離は磁束漏れを減らすために小さく保たれているため、非常に正確な測定が可能です。バー型変流器は、大きな過電流のストレスに耐えることができます。このタイプの変圧器は、電圧が 25kV 以下の設備でよく見られます。バー型変圧器は巻線型変圧器に比べて高価ですが、磁束漏れが減るため、非常に正確な結果が得られます。

 

変流器と変圧器の違い
 

変流器と変圧器は、高電流と高電圧を極めて正確に測定できる安全なツールです。変流器と変圧器の違いを説明します。

 

比較の基準

変流器

電圧変圧器

意味

高い入力電流を低い出力電流に変換します

高い入力電圧を低い出力電圧に変換します

繋がり

機器と直列に接続

機器と並列接続

プライマリターンとセカンダリターン

二次巻線に比べて一次巻線数が少ない

二次巻線に比べて一次巻線数が多い

コア構造

シリコン鋼積層

低磁束密度で動作する最高品質の鋼

全ライン電流/電圧

一次巻線には全線電流が流れる

一次巻線には全線電圧が含まれている

種類

巻きタイプとバータイプ

電磁および容量性電位の種類

二次側で回路が開いている

変流器の二次巻線は開いたままにすることはできません。

変圧器の二次巻線は開いたままにすることができます。

アプリケーション

変電所の電流測定と保護リレーの動作

変電所の電圧測定と保護リレーの動作

 

 

変流器の動作原理とは

変流器は、グリッド内の電流を測定するために使用されるセンサーです。変流器の動作原理は、電磁誘導の法則に基づいています。つまり、電流がワイヤを通過すると、磁場が生成されます。変流器は、テスト対象のワイヤをコイルに通し、コイル内の鉄心は二次コイルに接続されます。テスト対象のワイヤに電流が流れると、コアに磁場が生成され、コアと二次コイルを介して伝達されます。
二次コイルの電磁誘導により、測定対象の電線の電流に比例した二次電圧が発生します。通常、二次コイルにはプラグイン変圧器が備わっており、これにより二次電圧を安全な範囲内の電圧値に下げ、測定信号として測定装置に送信できます。
変流器は二次コイルに電流を誘導するだけで、テスト対象の電線に直接接続されていないため、オペレータと測定機器を保護しながら非接触で電流を測定することができます。そのため、変流器は電力システムで電流を測定し、電力網の状態と動作を監視し、電力機器を保護するために広く使用されています。

Hall Effect Transformer

 

変流器の取り付け方法

 

 

CTの適切なサイズを確認する
設置前に、アプリケーションに適したサイズの CT を選択することが重要です。サイズを適切に選択すると、正確な電流測定が保証されます。適切な CT サイズを決定するには、測定する最大電流や CT の比率などの要素を考慮してください。製造元のガイドラインや電気技術者に相談すると、この点について役立ちます。

 

配線の極性を確認する
正確な測定には、配線の極性が重要です。電流の方向が、CT のマーキングとメーカー提供の配線図と一致していることを確認してください。極性が間違っていると、読み取りが不正確になる可能性があります。

 

CTの方向と極性を確認する
CT の向きと極性は非常に重要です。CT が測定する導体に対して正しい向きになっていることを確認してください。正しい位置合わせは正確な測定と安全性のために不可欠です。

 

CTを正しい導体上に配置
CT を適切な導体またはケーブルの周りに配置します。CT は障害物や隙間なく導体を囲む必要があります。適切な配置により、CT は導体を流れる電流を正確に測定できます。

 

CTリード線注意
CT のリード線に細心の注意を払ってください。目に見える損傷や摩耗がなく、良好な状態であることを確認してください。損傷したリード線は、CT のパフォーマンスと安全性に影響を与える可能性があります。

 

CTリード線を入力端子に接続する
最後に、CT リード線を監視または測定機器の入力端子に接続します。適切な接続については、製造元のガイドラインと配線図に従ってください。緩んだ配線や誤って外れることのないように、接続を固定してください。

 

電流トランスの正しい取り付けは、正確な電流測定と電気システム全体の安全性にとって不可欠です。常に製造元の指示を参照し、必要に応じて専門家の支援を求めてください。これらの手順に従うことで、CT が適切に機能し、電気測定の整合性を維持できます。

 

Metering Current Transformers

 

変流器の構造部品とは

変流器は一般的な電気計測機器であり、高電圧電流を測定し、測定された電流を標準電流サイズに適合する信号に変換するために使用されます。その主な構造は、鉄心、巻線、磁気浸透路、およびシェルで構成されています。
まず、鉄心は変流器の重要な部品の 1 つで、通常は透磁率の低い鉄材料で作られています。この部品は、電流が流れるときに磁束を生成し、測定電流の影響を巻線に集中させ、誘導起電力を発生させることができます。
次に、巻線は変流器のもう一つのコア部品です。巻線は鉄心に巻かれたコイルのセットで、変流器を通る入力電流がこれを通して磁場を生成します。磁場が変化すると、この部品は誘導起電力を生成し、入力電流に比例した信号を出力します。
さらに、磁束経路は変流器のもう一つの重要な部分です。磁束経路はコアと巻線を接続し、磁束が透過経路に沿って巻線をスムーズに流れるようにします。この部分は通常、鉄心またはその他の高透磁率材料で作られています。
最後に、シェルは変流器の保護カバーであり、変流器の内部を外部の干渉や損傷から保護します。エンクロージャは通常、プラスチックや金属などのエンクロージャ材料で作られています。

変流器の用途とは
 
 

電力システムの保護と制御

変流器は、高電流を測定し、保護および制御システムに適した低電流信号を出力するために使用できます。これにより、電力システムの電流過負荷、短絡、地絡などの問題を検出し、事故を回避するために時間内に対策を講じることができます。

 
 
 

電力監視と計測

変流器は、電力計測と監視のために電力システムの電流と電力を測定するために使用できます。これは電力会社にとって非常に重要であり、電力システムの動作をよりよく理解するのに役立ち、電力システムの安定性と信頼性を向上させます。

 
 
 

産業オートメーション制御

変流器は、モーター制御、照明制御などの産業オートメーション制御にも広く使用されています。電流を測定することで、モーターや照明などの機器の制御と監視を実現し、工業生産の効率と品質を向上させることができます。

 

 

変流器の選び方

 

 

変流器 (CT) と電圧変圧器 (VT) は、電位変圧器 (PT) とも呼ばれ、エネルギー計測、保護リレー、電力品質監視など、多くの電力システムの設計に不可欠なコンポーネントです。これらのシステムの精度と信頼性を確保するには、適切な変圧器を選択することが重要です。

 

精度クラス:考慮すべき最初の基準は、トランスの精度クラスです。これにより、さまざまな動作条件下でトランスが提供できる精度レベルが決まります。国際電気標準会議 (IEC) は、{{0}}.1 から 10 までのいくつかの精度クラスを定義しており、0.1 が最も正確です。精度クラスは、指定された条件下で出力信号の特定のエラー レベルを維持する CT または VT の能力によって決まります。

 

周波数範囲:次に考慮すべき要素は、アプリケーションの周波数範囲です。これにより、使用されるコア材料と巻線構造が決まります。低周波アプリケーション用に設計された CT と VT のコアは通常、積層シリコン鋼で作られていますが、高周波アプリケーション用に設計された CT と VT のコアはフェライトまたは粉末鉄で作られています。さらに、巻線構造は寄生容量とインダクタンスを最小限に抑えるように設計する必要があります。

 

比率と負担:トランスの比率と負荷も重要な考慮事項です。比率は一次電流と二次電流または電圧の関係を決定し、負荷は出力信号を歪ませることなくトランスが処理できる最大負荷を決定します。比率と負荷は、トランスがあらゆる動作条件下で正確で信頼性の高い測定を提供できるように慎重に選択する必要があります。

 

断熱レベル:変圧器の絶縁レベルも重要な考慮事項です。絶縁レベルによって、変圧器が故障せずに耐えられる最大電圧が決まります。絶縁レベルは、最大システム電圧と予想される過電圧条件に基づいて選択する必要があります。

 

環境条件:最後に考慮すべき要素は、変圧器がさらされる環境条件です。これには、温度、湿度、高度、振動などの要素が含まれます。屋外や過酷な環境向けに設計された CT と VT は、極端な温度、湿度、その他の環境ストレスに耐えられる必要があります。

 

変流器に使用されるさまざまな材料とは

 

変流器に使用される材料にはさまざまな種類があります。以下は、一般的に使用されている材料の一部です。

 

アモルファス鋼
この人気の選択肢により、変圧器に完璧な磁気コアを作成できます。薄い金属テープを併用することで渦電流を減らします。これは、今日の変流器で使用されている優れた効率的なオプションです。

 

ソリッド鉄芯
これらのコアは、鉄を増やさずに磁場を保持しながら磁束を増やしたい場合に適しています。さまざまな変圧器で使用されますが、AC 機器に使用される変圧器には推奨されません。

 

非結晶変圧器コア
ナノ結晶変圧器コアは、変流器に使用できる最も適した材料の 1 つです。このコアは、ナノ値の 1 つ以上の材料で作られています。この材料によって得られる素晴らしい利点により、変流器に最適です。

 

 
よくある質問
 
 

Q: 変流器とは何ですか?

A: 変流器は電力システムの電流検知ユニットであり、発電所、変電所、産業および商業の電力配電で使用されます。

Q: CT と PT は何に使用されますか?

A: CT と PT はどちらも電流と電圧を測定するための測定装置です。大量の電流と電圧が使用される場所で使用されます。CT と PT の役割は、高電流と高電圧をパラメータに低減することです。

Q: CT と通常の変圧器の違いは何ですか?

A: CT は測定のために電流信号を下げ、PT は高電圧値を低い値に下げます。変圧器は、電力システムが正確かつ安全であるかどうかを測定するために設計されています。さらに、CT および PT 変圧器は、電流と電圧を高い値から低い値に下げます。

Q: 変流器は AC ですか、それとも DC ですか?

A: したがって、変圧器の出力は直流 (DC) ではなく交流 (AC) になります。 Q. 変圧器は、220 V の AC 電圧を 12 V の AC 電圧に変換するように設計されています。

Q: CT 比 100/5 はどういう意味ですか?

A: 100/5 比率の CT は、一次電流が二次電流の 20 倍であることを意味します。一次導体に 100 アンペアが流れると、二次巻線には 5 アンペアが流れます。

Q: CT 極性が逆になるとどうなりますか?

A: 不完全なスター結線をした変流器を使用する場合、いずれかの相の極性が反転すると、未結線変流器の 1 相 (通常は中間相) の電流が他の相の電流よりも数倍高くなります。

Q: CTの機能は何ですか?

A: 変流器 (CT) は、別の回路の電流を測定するために使用されます。CT は、国内の電力網をまたぐ高電圧線を監視するために世界中で使用されています。CT は、一次巻線で測定している電流に比例する交流電流を二次巻線に生成するように設計されています。

Q: CT は昇圧トランスですか?

A: 変流器 (CT) は、一次巻線で測定される電流に比例する交流電流を二次巻線に生成するように設計された計器用変圧器の一種です。

Q: CT セカンダリが 1A または 5A なのはなぜですか?

A: 5A 二次側は、計器またはリレーが変圧器に近い場合、つまり 10 メートル (30 フィート) 未満の場合に使用されます。 – 変流器と計器用変圧器またはリレー間の距離が 10 メートル (30 フィート) を超える場合は、1A 二次側を選択することをお勧めします。

Q: 変流器の P1 と P2 とは何ですか?

A: 変流器の正しい設置方向を特定するには、測定するケーブル内のエネルギーの流れの方向を決定します。P1 は電流源がある側を示し、P2 は負荷側を示します。

Q: 変流器をテストするにはどうすればいいですか?

A: 変流器 (CT) の出力電圧は、ミリボルト AC (mVac) 範囲のデジタル マルチメータを使用して現場でテストできます。このテストは、CT が正常に動作していること、および CT が取り付けられている導体に電流が流れていることを確認するのに役立ちます。

Q: CT はなぜ必要なのですか?

A: コンピュータ断層撮影 (CT) スキャンは、画像検査の一種です。CT スキャンは、医師が体内の骨、筋肉、臓器、その他の構造を観察するための簡単な方法です。また、さまざまな健康状態の診断、治療、監視にもよく使用されます。

Q: CT電圧はどのように計算しますか?

A: 電圧は単純な割り算で、1:1 PT 比の値を既知のライン電圧で割るだけです。たとえば、4160 / 120=34.66 または 35:1 です。変流器は必ずしもそれほど簡単ではありません。CT 比を決定する方法は基本的に 4 つあり、そのうちの 1 つは回路の電源を切る必要があります。

Q: CT 極性を確認するにはどうすればいいですか?

A: P1 をセルからの正電源に接続します。
P2 をセルからの負電源に接続します。
二次ボックスからは、ガルバノメータからの 1S1 からの正電源を供給します。
二次ボックスからは、ガルバノメータの 1S2 から負の電源を供給します。

Q: 変流器はどのように計算するのですか?

A: Ip が一次電流で Is が二次電流の場合、変流器比 (CTR) は次のように計算されます: CTR=Ip / Is この比率は、電流が変圧器を通過するときにどれだけ減少するかを示します。

Q: 変流器の主な目的はどれですか?

A: 変流器 (CT) は、別の回路の電流を測定するために使用されます。CT は、国内の電力網をまたぐ高電圧線を監視するために世界中で使用されています。CT は、一次巻線で測定している電流に比例する交流電流を二次巻線に生成するように設計されています。

Q: なぜ変流器が必要なのですか?

A: 変流器は、電流の測定や電力網の動作の監視に広く使用されています。収益グレードの CT は、電圧リードとともに、多くの大規模な商業および工業用電源の電力会社ワット時メーターを駆動します。

Q: 変流器の最も一般的な用途は何ですか?

A: 変流器は基本的に計測目的で使用します。変流器を使用しない場合は、大きな計測装置を使用し、大きな電流値を測定するには、より大きなサイズの保護リレーを製作する必要があります。これはコストがかかるだけでなく、非常に危険な選択です。

Q: CT は電圧を昇圧しますか?

A: 電力導体が 1 ターンの巻線として機能し、CT のトロイダル コアの周りの 2 次ワイヤが複数ターン巻かれることで、電圧に関しては昇圧トランスとして、電流に関しては降圧トランスとして機能します。

Q: 変流器コアに最適な材料は何ですか?

A: 最も初期の変圧器コアには固体鉄が使用されていましたが、長年にわたり、生の鉄鉱石をシリコン鋼などのより透過性の高い材料に精製する方法が開発され、今日ではその高い透過性により変圧器コアの設計に使用されています。

当社は中国の専門の変流器メーカーおよびサプライヤーです。競争力のある価格で高品質の変流器を購入したい場合は、当社の工場から無料サンプルを入手できます。また、カスタマイズサービスもご利用いただけます。

LCDの磁気コア, 業界分析パワーインダクタ, オーディオシステム用のトランス

(0/10)

clearall