Echemos un vistazo a la diferencia entre estos dos transformadores.

El medidor de vatios-hora de inductancia mutua general y el medidor de vatios-hora de alto voltaje del medidor de vatios-hora trifásico deben estar conectados a un transformador de corriente o un transformador de voltaje. Este artículo le presenta principalmente en detalle qué son los transformadores de voltaje y los transformadores de corriente y cuál es la diferencia entre estos dos transformadores.

1. Transformador de tensión

El principio de funcionamiento del transformador de voltaje electromagnético es el mismo que el del transformador. Las características del transformador de voltaje son: (1) El volumen no es grande, cerca de un transformador de pequeño volumen; (2) La carga del lado secundario del transformador de voltaje es relativamente estable y la impedancia característica de la bobina de voltaje de trabajo del instrumento de detección y el relé conectados es muy grande. , Entonces, en operación normal, el transformador de voltaje está cerca de la condición sin carga. La relación de la tensión nominal de las bobinas electromagnéticas primaria y secundaria del transformador de tensión se denomina relación de la tensión nominal del transformador de tensión. Es decir: kn=U1n/U2n donde la tensión nominal de la bobina electromagnética primaria U1n es la tensión nominal de la red eléctrica, y ha sido estandarizada (como 10, 35, 110, 220, 330, 500 kV, etc. ), y se unifica la tensión secundaria de trabajo U2n Se define como 100 (o 57.7) voltios, por lo que también se estandariza kn.

2. Transformador de corriente

Un transformador de corriente es un dispositivo de conversión de corriente. Puede convertir grandes corrientes de alto y bajo voltaje en pequeñas corrientes con un voltaje de trabajo más bajo para proporcionar paneles de instrumentos y dispositivos de protección de relés y separar los paneles de instrumentos y el equipo de protección del circuito de alimentación de alto voltaje. La corriente del lado secundario del transformador de corriente es de 5A o 1A, lo que promueve la aplicación segura y conveniente de instrumentos de detección y dispositivos de protección de relés, y también lo hace estandarizado en la producción.

No se permite abrir el circuito secundario del transformador de corriente. Cuando el transformador de corriente está en funcionamiento, su circuito secundario está cerrado de principio a fin, pero debido a que la impedancia característica del devanado en serie del instrumento de detección y el dispositivo de protección no es grande, las condiciones de trabajo del transformador de corriente están cerca del cortocircuito. condición de falla del circuito, causada por la corriente primaria La mayor parte de la fuerza de magnetización es compensada por la corriente secundaria, la densidad de flujo magnético total no es grande y el potencial del devanado secundario también es pequeño. Cuando el transformador de corriente está abierto, la impedancia característica del circuito secundario es infinita y la corriente es equivalente a cero.

La corriente primaria se convierte completamente en la corriente de excitación, provocando un potencial muy alto en el devanado secundario, lo que amenaza seriamente la seguridad del personal y conduce al salpicadero, equipo de protección de relés, se destruye la capa de aislamiento secundario del transformador de corriente. El circuito secundario del transformador de corriente debe estar conectado a tierra para evitar que la capa de aislamiento primario penetre y el secundario genere alta tensión, amenazando la seguridad del personal y destruyendo el equipo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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