Transformateur de courant à noyau divisé avec une pince de classe 0,5 sur une large gamme
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Transformateur de courant à noyau divisé avec une pince de classe 0,5 sur une large gamme

État de disponibilité:
  • 300000

  • T / T, Western Union, Paypal

  • Shanghai, Chine

 

Un transformateur de courant à noyau divisé est un type spécialisé de transformateur de courant conçu pour les applications où une installation et une modernisation faciles sont nécessaires. Contrairement aux modèles de transformateur de courant central conventionnel avec un chemin magnétique solide, un CT de noyau divisé peut être ouvert et serré autour d'un conducteur existant sans le déconnecter. Cela le rend très pratique pour la surveillance de l'énergie, l'analyse de la qualité de l'énergie et les relais de protection dans les systèmes industriels et commerciaux.

Principe de travail

Le CT à noyau divisé fonctionne sur le même principe électromagnétique que les transformateurs de courant traditionnels , mais avec une flexibilité mécanique ajoutée. Lorsque le courant alternatif traverse un conducteur, il génère un champ magnétique autour de lui. Le noyau magnétique du CT capture ce flux, induisant un courant proportionnel dans l'enroulement secondaire. Ce courant induit est réduit en fonction du rapport CT, permettant une mesure sûre par des mètres et des dispositifs de protection.

Dans une conception de noyau divisé, le noyau magnétique est divisé en deux moitiés avec un mécanisme de charnière ou de verrouillage. Lorsqu'elles sont fermées autour du conducteur, les deux parties forment un chemin magnétique continu, assurant une liaison de flux précise. Les CT de noyau divisé avancé comprennent souvent des matériaux de précision pour minimiser les erreurs du petit espace d'air à l'articulation divisée.

Problèmes résolus par CTS CORE SPART

  1. L'installation non intrusive
    dans de nombreux systèmes électriques existants, l'arrêt de l'énergie pour installer un transformateur de courant central est coûteux et perturbateur. Les CTS à noyau divisé éliminent ce problème en permettant l'installation sans déconnecter les conducteurs.

  2. Efficacité du coût et du temps
    Facile Installation réduit les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt, ce qui les rend idéaux pour la rénovation des systèmes de surveillance de l'énergie dans les bâtiments ou les usines commerciaux.

  3. La gestion de l'énergie évolutive
    CTS Split CTS permet la surveillance en temps réel de la consommation actuelle, des harmoniques et des profils de charge. Ces données soutiennent les programmes d'efficacité énergétique et le respect des objectifs de durabilité.

  4. Protection et sécurité du système
    en mesurant avec précision les relais de protection et compteurs de protection de CTS à noyau divisé avec des données fiables. Dans les systèmes à basse tension, un transformateur de courant LV peut être appliqué pour fournir une surveillance précise, empêcher les surcharges et les défaillances de l'équipement.

  5. La flexibilité dans les réseaux intelligents
    à mesure que les services publics et les industries évoluent vers la surveillance numérisée, les CT de noyau divisé fournissent l'évolutivité nécessaire pour déployer des capteurs à travers l'infrastructure existante sans modifications majeures.

Analyse de cas

Cas 1: Bâtiment commercial surveillant l'énergie
Un grand complexe de bureaux a cherché à réduire les coûts énergétiques et à améliorer l'équilibrage de la charge. L'installation des unités de transformateur de courant traditionnelles aurait nécessité l'arrêt de l'énergie, ce qui n'était pas pratique pendant les heures d'ouverture. Au lieu de cela, les CT de noyau divisé ont été serrés autour des mangeoires et des sous-panneaux sans interruption. Les données collectées ont été intégrées dans un système de gestion des bâtiments, permettant à l'opérateur de réduire la consommation d'énergie de 15%.

Cas 2: Protection des usines industrielles
Une installation industrielle utilisant des machines lourdes confrontées à des échecs d'équipement fréquents en raison de surcharges non détectées. Les ingénieurs ont installé des CT de noyau divisé sur les moteurs critiques et les mangeoires de distribution. Le CTS a fourni des données actuelles aux relais de protection, qui ont rapidement trébuché dans des conditions anormales. En conséquence, les temps d'arrêt ont été réduits de 20% et l'espérance de vie de l'équipement s'est améliorée.

Cas 3: Intégration des énergies renouvelables
dans un projet de ferme solaire, les opérateurs devaient surveiller les résultats de l'onduleur et les courants d'injection de grille. Les CT de noyau divisé ont été choisis car ils ont permis une installation rapide sur plusieurs mangeoires sans déconnecter le système. Des mesures de courant précises, comparables en performance à un transformateur de courant LV , ont aidé la ferme à se conformer aux réglementations des services publics et à optimiser l'analyse de la production énergétique.

Conclusion

Les transformateurs de courant à noyau divisé combinent la précision des transformateurs de courant traditionnels avec la flexibilité des conceptions de serrage. Ils sont largement utilisés dans la surveillance de l'énergie, la protection et les applications de réseaux intelligents, car ils résolvent des problèmes clés tels que l'installation intrusive, les temps d'arrêt et l'évolutivité. Des études de cas dans le monde réel montrent leur efficacité dans la réduction des coûts énergétiques, la protection des équipements et l'activation de l'intégration renouvelable.

Alors que les systèmes d'alimentation continuent d'évoluer, les CTS de base divisés joueront un rôle de plus en plus important dans la modernisation de l'infrastructure héritée, soutenant les initiatives d'efficacité énergétique et permettant des réseaux électriques plus intelligents, plus sûrs et plus durables.


Acquisition de paramètres électriques de boucle de mesure.

Taper Rapport Mesure Protecteur Fréquence d'opératign (HZ)
Courant primaire d'entrée nominal         (a) Précision Erreur de linéité de phase Courant primaire max (a) Précision
FK-10 1000: 1 5,10,20,32,50,75 0.5 ≤ 30 ' 300 5p 50
FK-16 2000: 1 50 100 150 0.5 ≤ 30 ' 1000 5p 50
FK-24 2500: 1 100 150 200,250 0.5 ≤ 30 ' 2000 5p 50
FK-36 3000: 1 200 300 400 500 0.5 ≤ 30 ' 4000 5p 50
sur: 
En vertu d'un: 

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