Princípio de funcionamento do transformador de corrente eletromagnética September 17,2022.

O sistema de energia elétrica  do transformador de corrente de alta tensão é principalmente para transformar alta tensão no sinal de rede em sinal de baixa pressão e baixa corrente, não só pode ser para o sistema de monitoramento, dispositivos automáticos, medição e proteção de relé de especificação unificada de sinal de corrente , também pode efetivamente atender ao isolamento elétrico, para garantir a segurança de aparelhos elétricos e pessoais.   


Os transformadores de corrente de alta tensão podem ser divididos principalmente em tipo eletrônico e tipo eletromagnético de acordo com seus diferentes princípios.

Os transformadores eletrônicos de corrente podem ser divididos em tipos de vidro magneto-óptico passivo e ativo, de acordo com os diferentes modos de trabalho dos sensores.

Os transformadores de corrente eletromagnética podem efetivamente trocar corrente através de diferentes induções eletromagnéticas.  Como os transformadores de corrente eletromagnética têm sido amplamente utilizados em todo o sistema de energia, existem dois tipos comuns de saturação de transformadores de corrente, saturação transitória e saturação constante. A saturação do estado estacionário eventualmente entrará na área do transformador porque o valor da corrente primária é muito grande, resultando na corrente secundária que não pode ser normalmente convertida na corrente primária. A saturação transiente entrará na área de saturação do TC devido à existência de um grande número de componentes aperiódicos.

           A estrutura do transformador de corrente eletromagnética é semelhante à do transformador. É composto principalmente de núcleo de ferro, enrolamento primário, enrolamento secundário, material de isolamento e outros acessórios. O enrolamento primário geralmente é feito de cobre ou alumínio, e o enrolamento secundário geralmente é feito de fio de cobre lacado. Os materiais comumente usados ​​para o núcleo de ferro são chapas de aço silício laminadas a frio, liga permo e liga ultramicro. A chapa de aço silício laminada a frio é a mais barata e a mais utilizada. Não é adequado apenas para a fabricação de transformadores de corrente para proteção, mas também para a fabricação de transformadores de corrente para medição. No entanto, os transformadores feitos com ele geralmente têm baixa precisão. A liga Permo e a liga ultramicro são usadas principalmente na fabricação de transformadores com requisitos de alta precisão. A liga Permo é um tipo de liga Fe-Ni com alta permeabilidade sob campo magnético fraco. Acrescenta alguns outros elementos com base em Fe-Ni para aumentar a resistividade do material e reduzir a perda de corrente parasita depois de fazer o núcleo de ferro. Além disso, a adição de elementos também pode melhorar a dureza do material. A liga Permo tem alta permeabilidade inicial, baixa coercividade e propriedades magnéticas estáveis, mas seu preço é caro, o processamento e o tratamento térmico são complicados, e a perda e a permeabilidade efetiva não são ideais quando a frequência é maior que 10kHz. A liga de ultramicrista é um tipo de material magnético macio descoberto na década de 1980. É feito usando o processo de fabricação de liga amorfa, obtendo primeiro o material amorfo e, em seguida, obtendo o microcristal com diâmetro de 10 ~ 20 nm após tratamento térmico. Tem melhores propriedades abrangentes do que as ligas cristalinas e amorfas. A liga ultramicristalina tem alta intensidade de indução magnética de saturação e permeabilidade inicial, baixa perda, boa estabilidade e é mais barata que a permoliga. Os transformadores feitos de liga ultramicristalina são pequenos em tamanho, leves e de alta precisão. Os tipos de núcleo comuns de transformadores de corrente incluem núcleo laminado, núcleo de bobina e núcleo aberto. O núcleo de ferro laminado é composto de lascas de ferro feitas por punção. É usado principalmente para pequenos transformadores de corrente de 35kV e abaixo. O núcleo da bobina tem formato circular, formato plano e assim por diante, usado principalmente para transformadores de corrente de 35kV e acima. Núcleo aberto com entreferro,

   

         O princípio básico de funcionamento do transformador de corrente eletromagnética é semelhante ao do transformador, mas possui características próprias.

Ⅰ. O enrolamento primário está em série no circuito em teste e o número de voltas é muito pequeno, apenas uma ou várias voltas; portanto, o valor da corrente primária é afetado apenas pelos parâmetros do circuito primário e não tem nada a ver com o magnitude da corrente secundária.

Ⅱ. A carga do enrolamento secundário do TC é a bobina atual dos instrumentos de medição e relés, e a impedância é muito pequena. Portanto, durante a operação normal, o TC opera na condição de quase curto-circuito, e a magnitude da corrente secundária é determinada pela corrente primária, que dificilmente é afetada pela carga secundária.

           Quando a corrente 1 flui através do enrolamento primário do transformador de corrente, a força eletromotriz induzida será gerada no enrolamento secundário devido à indução eletromagnética. Se o enrolamento secundário formar um loop através do instrumento de medição e da bobina de corrente, o enrolamento secundário fluirá pela corrente 2.

             

Atualmente, derivações intermediárias são extraídas do enrolamento secundário de muitos transformadores de corrente usados ​​para medição para alterar o número de voltas do enrolamento secundário e obter diferentes taxas de corrente nominal. Para transformadores de corrente de 110kV e acima, para se adaptar à mudança de corrente primária e reduzir as especificações do produto, os enrolamentos primários são geralmente divididos em vários grupos, como dois ou quatro grupos. O modo de conexão pode ser alterado para série ou paralelo por meio de comutação para obter diferentes taxas de corrente nominal.

Nós fabricamos vários  transformadores de corrente de precisão  e transformadores de tensão, que são amplamente utilizados em energia elétrica, energia, telecomunicações, ferrovias, controle industrial e outros campos.

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