تفاوت اصلی بین ترانسفورماتور جریان DP و ترانسفورماتور جریان سنتی در چهار جنبه نهفته است: طراحی ساختاری، اصل کار، ویژگی های عملکرد و سناریوی کاربردی. تجزیه و تحلیل خاص به شرح زیر است:
1. تفاوت های طراحی سازه.
ترانسفورماتور جریان معمولی
این یک ساختار سیم پیچ هسته بسته است که در آن سیم پیچ اولیه به صورت سری به مدار آزمایش و سیم پیچ دوم به ابزار اندازه گیری یا دستگاه محافظ متصل می شود.
روشهای نصب عمدتاً ثابت یا دوشاخههایی هستند که نیاز به خاموش کردن نصب سیمکشی دارند و بهروزرسانی سیستمی را که از قبل در حال اجراست دشوار میسازد.
سازه های معمولی، از جمله نافذ، نوع ستونی و نوع آستین، برای کابینت های توزیع استاندارد یا صحنه های بیرونی مناسب هستند.
ترانسفورماتور جریان DP (نوع باز و بسته را به عنوان مثال در نظر بگیرید)
ساختار جمع شونده را می پذیرد، می تواند مستقیماً روی اتوبوس یا کابل بسته شود، قدرت را از دست نمی دهد، راحتی نصب را تا حد زیادی بهبود می بخشد.
طراحی پنجره با باسبار و کابل با مشخصات متعدد سازگار است، می تواند به طور انعطاف پذیر با هادی های بخش های مختلف سازگار شود، کار تزئین میدان را کاهش می دهد.
برخی از مدلها از پنجرههای دایرهای یا پایانههای{0}پیش سیمی برای سادهتر کردن فرآیند نصب استفاده میکنند.
2. اصل کار و ویژگی های عملکرد.
ترانسفورماتور جریان معمولی
بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی، تبدیل و جداسازی جریان با جفت کردن جریان یک سیم پیچ منفرد و جریان سیم پیچ دوم از طریق هسته آهنی انجام می شود.
سطوح دقت معمولاً 0.2 یا 0.5 است که مطابق با الزامات اندازهگیری عمومی است، و ترانسفورماتورهای سطح حفاظتی برای اطمینان از انتقال دقیق تحت جریانهای خطا، به مقاومت قابلیت اشباع نیاز دارند.
دو بار رانندگی به طرفین اکیدا ممنوع است، در غیر این صورت ممکن است ولتاژهای خطرناک 1000 ولت ایجاد شود که ایمنی تجهیزات و پرسنل را تهدید می کند.
ترانسفورماتور جریان DP
خطی بودن بالا و اختلاف فاز کم: بهینه سازی مواد هسته آهن و فرآیندهای سیم پیچی برای کاهش خطاهای سطح میلی آمپر ضربه در اندازه گیری انرژی یا اقدامات حفاظتی.
ویژگیهای رانش دمای پایدار: سازگاری با محیطهای نوسانات دما، اطمینان از دقت عملیات پایدار{{0}مدت.
قابلیت پاسخ سریع: برخی از مدل ها از اصول الکترونیکی یا نوری برای کاهش زمان پاسخ به میکرو ثانیه استفاده می کنند تا نیازهای نظارت بار دینامیکی را برآورده کنند.
طراحی تداخل: بهینه سازی ساختارهای محافظ و الگوریتم های پردازش برای پارازیت الکترومغناطیسی و آلودگی هارمونیک.
3. سناریوهای کاربردی و موقعیت یابی عملکردی.
ترانسفورماتور جریان معمولی
سناریوی اندازه گیری: مناسب برای نظارت جریان خطوط توزیع مشترک مانند کابینت های برق کارخانه و ساختمان های تجاری.
سناریوی حفاظت: با دستگاه های حفاظت رله، عیب یابی سریع اضافه بار، اتصال کوتاه و غیره را درک کنید.
سناریوی اندازه گیری: برای تسویه انرژی، الزامات دقت 0.2S یا 0.5S باید برآورده شود تا از اختلافات اندازه گیری جلوگیری شود.
4.DP ترانسفورماتور جریان
سناریوهای اندازهگیری مانند کابینتهای توزیع هوشمند و سیستمهای مدیریت انرژی، برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل دادهها و تصمیمهای بهینهسازی، نیاز به ورودی{0}دقت بالای سیگنالهای فعلی دارند.
سناریوی بازسازی بدون خاموشی: ارتقای سیستمهای توزیع قدیمی یا راهاندازی نقاط نظارت موقت برای جلوگیری از تأثیر قطع برق بر تولید و عملیات.
سناریوی شرایط کاری ویژه:
محیط نامطلوب: دمای بالا، رطوبت بالا، محیط گرد و غبار در متالورژی، صنایع شیمیایی و غیره.
سیستم انرژی جدید: با ویژگیهای نوسانات جریان در سناریوهای فتوولتائیک و ذخیرهسازی انرژی سازگار است، از اندازهگیری جریان در مقیاس بزرگ-و پاسخ سریع پشتیبانی میکند.
حمل و نقل ریلی: نظارت بر شبکه تماس قطار برای اطمینان از پایداری انتقال سیگنال به ولتاژ ایزولاسیون بالا و توانایی ضد پارگی{0} نیاز دارد.





