Според различните приложения токовите трансформатори могат грубо да бъдат разделени на две категории:
Измервателен токов трансформатор (или измервателна намотка на токов трансформатор): Осигурете текуща информация за електрическата мрежа на измервателни, измервателни и други устройства в рамките на нормалния работен диапазон на тока.
Токовият трансформатор за защита (или защитната намотка на токовия трансформатор): в състояние на повреда в електрическата мрежа, той предоставя информация за тока на повреда в електрическата мрежа на релейна защита и други устройства.
1. Токов трансформатор за измерване
Настоящ трансформатор
При измерване на големия ток на променлив ток, за да се улесни вторичното измерване на инструмента, той трябва да бъде преобразуван в относително равномерен ток (Китай постановява, че вторичният рейтинг на токовия трансформатор е 5A или 1A) и напрежението на линията е относително висока, като например директно измерване. е много опасно. Токовият трансформатор играе ролята на преобразуване на ток и електрическа изолация. Това е сензор за вторично оборудване като измервателни уреди и релейна защита в електроенергийната система за получаване на информация за тока на електрическата първична верига. Токовият трансформатор пропорционално преобразува силен ток в нисък ток. Първичната страна на токовия трансформатор е свързана към първичната система, а вторичната страна Свържете измервателни уреди, релейна защита и др.
По време на нормална работа вторичната страна на трансформатора е в състояние на приблизително късо съединение и изходното напрежение е много ниско. По време на работа, ако вторичната намотка е с отворена верига или първичната намотка протича необичаен ток (като ток на мълния, резонансен свръхток, ток на зареждане на кондензатор, пусков ток на индуктор и т.н.), пренапрежение от хиляди или дори десетки хиляди волта ще се генерира от вторичната страна. . Това не само ще причини увреждане на изолацията на вторичната система, но и ще доведе до изгаряне на трансформатора поради прекомерни крайности и дори ще застраши безопасността на живота на оперативния персонал.
Настоящ трансформатор
Има само от 1 до няколко навивки на първичната страна и площта на напречното сечение на проводника е голяма, която е свързана последователно към изпитваната верига. Броят на навивките на вторичната страна е голям и проводникът е тънък, образувайки затворена верига с измервателен уред с малък импеданс (токова намотка на амперметър/мощномер).
Работата на токовия трансформатор е еквивалентна на трансформатор с късо съединение на вторичната страна, игнорирайки възбудителния ток, а броят на амперните навивки е равен на I1N1=I2N2
Съотношението на тока на тока на първичната намотка I1 към вторичната намотка I2 на токовия трансформатор се нарича действително съотношение на тока I1/I2=N2/N1=k.
Токът на възбуждане е основният източник на грешка.
Степента на точност на токовия трансформатор за измерване е {{0}}.2/0.5/1/3, 1 означава, че грешката на съотношението не надвишава ±1 процента и има 0.2S и 0,5S степени.
2. Токов трансформатор за защита
Защитните токови трансформатори се делят на: 1. токови трансформатори за защита от претоварване, 2. токови трансформатори за диференциална защита, 3. токови трансформатори за заземяване (токови трансформатори с нулева последователност)
Защитният токов трансформатор основно си сътрудничи с релейното устройство и дава сигнал на релейното устройство за прекъсване на захранването на повреда, когато линията възникне претоварване на късо съединение и други повреди.
път за защита на безопасността на електрозахранващата система. Условия на работа на защитни токови трансформатори и измервателни токове
Токов трансформатор за защита
Трансформаторът е съвсем различен. Трансформаторът за защита започва да работи ефективно само когато токът е няколко пъти и десетки пъти по-голям от нормалния ток. Основните изисквания към защитния трансформатор са: 1. Надеждна изолация, 2. Достатъчно голям точен граничен коефициент, 3. Достатъчна термична устойчивост и динамична устойчивост.
Защитният трансформатор може да отговори на изискванията за ниво на точност при номинално натоварване, а максималният първичен ток се нарича първичен ток на границата на номиналната точност. Точният граничен фактор е съотношението на номиналния точен граничен първичен ток към номиналния първичен ток. Когато първичният ток е достатъчно голям, желязното ядро ще се насити и не може да отразява първичния ток, а точният граничен коефициент представлява тази характеристика. Нивото на точност на защитния трансформатор е 5P и 10P, което означава, че допустимата токова грешка при номиналния точен граничен първичен ток е 1 процент и 3 процента, а съставната грешка е съответно 5 процента и 10 процента.
Когато линията се повреди, пусковият ток генерира топлина и електромагнитна сила и токовият трансформатор за защита трябва да ги издържи. Когато вторичната намотка е съединена накъсо, ефективната стойност на първичния ток, която токовият трансформатор може да издържи в рамките на една секунда без повреда, се нарича номинален краткотраен топлинен ток. Когато вторичната намотка е късо съединение, пиковата стойност на първичния ток, която токовият трансформатор може да издържи без повреда, се нарича номинален динамичен стабилен ток.
Нивото на точност на защитния токов трансформатор е 5P/10P, а комбинираната грешка на маркировките 10P не надвишава 10 процента.
Токови клещи
Клещият е инструмент, използван за измерване на тока на работеща електрическа верига и може да измерва тока без прекъсване.






