Hlavný rozdiel medzi prúdovým transformátorom DP a tradičným prúdovým transformátorom spočíva v štyroch aspektoch: konštrukčný návrh, pracovný princíp, výkonnostné charakteristiky a aplikačný scenár. Konkrétna analýza je nasledovná:
1. Konštrukčné rozdiely.
Konvenčný prúdový transformátor
Má uzavretú štruktúru vinutia s jadrom, v ktorej je primárne vinutie zapojené do testovacieho obvodu v sérii a druhé vinutie je pripojené k meraciemu prístroju alebo ochrannému zariadeniu.
Spôsoby inštalácie sú väčšinou pevné alebo zásuvné{0}}inštalačné prvky, ktoré vyžadujú vypnutie inštalácie káblov, čo sťažuje dodatočnú montáž systému, ktorý je už spustený.
Typické konštrukcie, vrátane prestupových, stĺpových a objímkových, sú vhodné pre štandardné rozvodné skrine alebo vonkajšie scény.
DP prúdový transformátor (ako príklad si vezmite otvorený a uzavretý typ)
Prijíma zasúvaciu konštrukciu, môže byť pripevnená priamo na zbernicu alebo kábel, nestráca energiu, výrazne zlepšuje pohodlie pri inštalácii.
Dizajn okna sa prispôsobuje prípojnici a káblu viacerých špecifikácií, môže sa flexibilne prispôsobiť vodičom rôznych sekcií, znižuje prácu na dekorácii poľa.
Niektoré modely používajú kruhové okná alebo vopred{0}}káblové terminály na ďalšie zjednodušenie procesu inštalácie.
2. Pracovný princíp a výkonové charakteristiky.
Konvenčný prúdový transformátor
Podľa princípu elektromagnetickej indukcie sa prúdová konverzia a izolácia realizujú spojením prúdu jedného vinutia a prúdu druhého vinutia cez železné jadro.
Úrovne presnosti sú vo všeobecnosti 0,2 alebo 0,5 v súlade so všeobecnými požiadavkami na meranie a transformátory na{2}}úrovni ochrany vyžadujú odolnosť proti saturácii, aby sa zabezpečil presný prenos pri poruchových prúdoch.
Dvojitá jazda bokom je prísne zakázaná, inak môže vzniknúť nebezpečné napätie 1000 voltov ohrozujúce bezpečnosť zariadení a personálu.
DP prúdový transformátor
Vysoká linearita a nízky fázový rozdiel: Optimalizácia materiálov železného jadra a procesov navíjania na zníženie dopadových chýb v miliampéroch pri meraní energie alebo ochranných činnostiach.
Stabilné charakteristiky teplotného posunu: prispôsobte sa prostrediam s kolísaním teploty, zaistite dlhodobú-stabilnú prevádzkovú presnosť.
Schopnosť rýchlej odozvy: Niektoré modely využívajú elektronické alebo optické princípy na skrátenie doby odozvy na mikrosekundy, aby sa splnili požiadavky dynamického monitorovania zaťaženia.
návrh interferencií: optimalizácia tieniacich štruktúr a algoritmov spracovania pre elektromagnetické rušenie a harmonické znečistenie.
3. Aplikačné scenáre a funkčné umiestnenie.
Konvenčný prúdový transformátor
Scenár merania: vhodný na monitorovanie prúdu bežných rozvodov, ako sú výrobné rozvádzače a komerčné budovy.
Ochranný scenár: s reléovými ochrannými zariadeniami realizujte rýchle riešenie problémov s preťažením, skratom atď.
Scenár merania: Pre vyrovnanie energie je potrebné splniť požiadavky na presnosť 0,2S alebo 0,5S, aby sa predišlo sporom o meraní.
4. DP prúdový transformátor
scenáre merania, ako sú inteligentné rozvodné skrine a systémy energetického manažmentu, vyžadujú vysoko{0}}presný vstup aktuálnych signálov na podporu analýzy údajov a rozhodnutí o optimalizácii.
Scenár renovácie bez{0}}výpadkov: modernizácia starých distribučných systémov alebo zriadenie dočasných monitorovacích bodov, aby sa predišlo vplyvu výpadkov elektriny na výrobu a prevádzku.
Scenár špeciálnych pracovných podmienok:
Nepriaznivé prostredie: vysoká teplota, vysoká vlhkosť, prašné prostredie v hutníctve, chemickom priemysle a pod.
Nový energetický systém: prispôsobuje sa charakteristikám kolísania prúdu vo fotovoltaických scenároch a scenároch skladovania energie, podporuje veľkorozmerné{0}}meranie prúdu a rýchlu odozvu.
Železničná doprava: Monitorovanie kontaktnej siete vlakov si vyžaduje vysoké izolačné napätie a schopnosť zabrániť-rušeniu, aby sa zabezpečila stabilita prenosu signálu.





