Osnovna razlika između DP strujnog transformatora i tradicionalnog strujnog transformatora leži u četiri aspekta: konstrukcijski dizajn, princip rada, karakteristike izvedbe i scenarij primjene. Specifična analiza je sljedeća:
1. Razlike u strukturnom dizajnu.
Konvencionalni strujni transformator
Usvaja strukturu namota zatvorene-jezgre u kojoj je primarni namot povezan s ispitnim krugom u seriju, a drugi namot povezan je s mjernim instrumentom ili zaštitnim uređajem.
Metode instalacije uglavnom su fiksne ili utičnice koje zahtijevaju isključivanje instalacije ožičenja, što otežava naknadnu ugradnju sustava koji već radi.
Tipične strukture, uključujući prodor, tip stupa i tip rukavca, prikladne su za standardne razvodne ormare ili vanjske scene.
DP strujni transformator (uzmite otvoreni i zatvoreni tip kao primjer)
Usvaja strukturu koja se može uvući, može se pričvrstiti izravno na sabirnicu ili kabel, ne gubi snagu, uvelike poboljšava praktičnost instalacije.
Dizajn prozora prilagođava se sabirnici i kabelu višestrukih specifikacija, može se fleksibilno prilagoditi vodičima različitih sekcija, smanjuje rad na dekoraciji polja.
Neki modeli koriste kružne prozore ili prethodno-ožičene terminale za dodatno pojednostavljenje postupka instalacije.
2. Princip rada i karakteristike izvedbe.
Konvencionalni strujni transformator
Prema principu elektromagnetske indukcije, pretvorba struje i izolacija se ostvaruju sprezanjem struje jednog namota i struje drugog namota kroz željeznu jezgru.
Razine točnosti općenito su 0,2 ili 0,5, u skladu s općim zahtjevima za mjerenje, a transformatori s-razinom zaštite zahtijevaju otpornost sposobnosti zasićenja kako bi se osigurao točan prijenos pod strujama kvara.
Strogo je zabranjeno dva puta voziti bočno jer se u suprotnom mogu stvoriti opasni naponi od 1000 volti koji ugrožavaju sigurnost opreme i osoblja.
DP strujni transformator
Visoka linearnost i niska fazna razlika: Optimizacija materijala željezne jezgre i procesa namotavanja kako bi se smanjio utjecaj pogrešaka na razini miliampera na mjerenje energije ili zaštitne radnje.
Stabilne karakteristike temperaturnog pomaka: prilagodite se okolinama s fluktuacijama temperature, osigurajte-dugoročnu stabilnu radnu točnost.
Sposobnost brzog odziva: Neki modeli koriste elektroničke ili optičke principe za smanjenje vremena odziva na mikrosekunde kako bi zadovoljili zahtjeve dinamičkog praćenja opterećenja.
projektiranje smetnji: optimizacija zaštitnih struktura i algoritama obrade za elektromagnetsko ometanje i harmonijsko zagađenje.
3. Scenariji primjene i funkcionalno pozicioniranje.
Konvencionalni strujni transformator
Scenarij mjerenja: prikladan za trenutni nadzor uobičajenih distribucijskih vodova kao što su tvornički energetski ormari i poslovne zgrade.
Zaštitni scenarij: s relejnim zaštitnim uređajima ostvarite brzo rješavanje problema preopterećenja, kratkog spoja i tako dalje.
Scenarij mjerenja: Za energetsko poravnanje potrebno je ispuniti zahtjeve točnosti od 0,2S ili 0,5S kako bi se izbjegli sporovi oko mjerenja.
4.DP strujni transformator
scenariji mjerenja kao što su pametni razvodni ormari i sustavi upravljanja energijom zahtijevaju visoko{0}}precizan unos trenutnih signala za podršku analizi podataka i odlukama o optimizaciji.
Scenarij obnove bez-zamračenja: nadogradnja starih distribucijskih sustava ili postavljanje privremenih točaka nadzora kako bi se izbjegao utjecaj prekida napajanja na proizvodnju i rad.
Scenarij posebnih uvjeta rada:
Nepovoljno okruženje: visoka temperatura, visoka vlažnost, prašnjavo okruženje u metalurgiji, kemijskoj industriji itd.
Novi energetski sustav: prilagođava se karakteristikama fluktuacije struje u fotonaponskim scenarijima i scenarijima za pohranu energije, podržava -mjerenje struje velikih razmjera i brz odgovor.
Željeznički prijevoz: Za nadzor kontaktne mreže vlakova potreban je visok izolacijski napon i sposobnost protiv-ometanja kako bi se osigurala stabilnost prijenosa signala.





