Méthode d'enroulement du transformateur de courant

Le transformateur de courant est un instrument qui convertit avec précision une grande quantité de courant du côté primaire en une petite quantité de courant du côté secondaire en fonction de l'effet magnétique du courant. Le transformateur de courant est composé d'un noyau de fer fermé et d'enroulements. Le nombre de tours d'enroulement primaire est très petit et la chaîne se trouve dans le parcours du courant pour être mesurée avec précision; le nombre de spires d'enroulement secondaire est relativement important, qui est connecté en série dans l'instrument de détection et le circuit de protection. Le côté secondaire du transformateur de courant ne peut pas être ouvert.

Mode d'enroulement approprié et calcul des tours

Nous devons d'abord clarifier le multiple du transformateur en fonction de la charge est trop faible, puis enrouler le fil primaire à partir du centre du transformateur conformément à la réglementation. Notez que le nombre de tours à l'extérieur ne peut pas être utilisé comme nombre d'enroulements. Le nombre de tours dans l'appareil est standard.

Pour un transformateur de courant avec un rapport de conversion maximum de 150/5, son courant nominal primaire maximum est de 150 A. S'il doit être réutilisé en transformateur 50/5, la ligne de transmission doit passer par 150/50 = 3 spires, soit la bague intérieure Sur 3 tours, il n'y a que 2 tours à l'extérieur. Autrement dit, vous pouvez voir à travers quelques tours, si vous comptez le nombre de tours dans le cercle intérieur.

Calcul du rapport de transformation et des tours

Autrement dit, le transformateur de courant transformé en 50/5, le nombre de tours à travers le noyau en même temps est de 3 tours. De même, si le rapport du transformateur de courant d'origine est de 50/5 et que le nombre de spires est de 3 spires, pour passer à une application de transformateur 75/5, nous mesurons d'abord le courant nominal primaire maximal dans le cas d'un seul tour : Courant nominal primaire maximum = courant primaire dans l'application d'origine × nombre initial de tours à travers le noyau = 50 × 3 = 150 A.

Le nombre de spires traversantes après conversion en 75/5 est de 150/75 = 2 spires. C'est-à-dire que lorsque le transformateur de courant 50/5 avec le nombre original de spires de rotation du noyau de 3 tours est converti en un transformateur de courant 75/5, le nombre de spires de rotation du noyau doit être de 2 tours.

Un autre exemple est le transformateur de courant 50/5 avec 4 tours de noyau, qui doit être converti en une application de transformateur de courant 75/5. Nous calculons d'abord le courant primaire maximal de 50 × 4 = 200 A et modifions l'usure après application. Le nombre de tours de noyau doit être de 00/75 ≈2.66 tours. Le nombre de tours d'enroulement n'est un nombre entier que lorsque l'âme est réellement filetée, soit 2 tours, soit 3 tours. Que nous portions 2 tours ou 3 tours, il y aura des écarts dans les mesures précises.

Par conséquent, lorsque vous n'êtes pas sûr du courant nominal primaire maximal du transformateur de courant, il n'est pas possible d'effectuer un démontage à rapport variable, sinon cela risque fort de provoquer des écarts dans la vérification des mesures.

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