Hoe de elektrische stroomtransformator werkt
Jul 08, 2021| In de lijnen van energieopwekking, transformatie, transmissie, distributie en stroomverbruik variëren de stromen sterk, variërend van enkele ampère tot tienduizenden ampère. Om meting, bescherming en controle te vergemakkelijken, moet deze worden omgezet in een relatief uniforme stroom. Bovendien is de spanning op de lijn over het algemeen relatief hoog, zoals directe meting is erg gevaarlijk. Elektrische stroomtransformator speelt de rol van stroomconversie en elektrische isolatie.
Voor aanwijzertype ammeters is de secundaire stroom van elektrische stroomtransformator meestal ampèreniveau (zoals 5A, enz.). Voor digitale instrumenten is het bemonsterde signaal over het algemeen milliampère (0-5V, 4-20mA, enz.). De secundaire stroom van de miniatuur elektrische stroomtransformator is milliampère en fungeert voornamelijk als een brug tussen de grote transformator en de bemonstering.
De mini-elektrische stroomtransformator wordt ook wel de "elektrische stroomtransformator" genoemd. ("Elektrische stroomtransformator voor instrument" heeft een betekenis dat de precisie van de meervoudige stroomverhouding Elektrische stroomtransformator die in het laboratorium wordt gebruikt, over het algemeen wordt gebruikt om het bereik van het instrument uit te breiden.)
Net als bij de transformator werkt de elektrische stroomtransformator volgens het principe van elektromagnetische inductie. De transformator transformeert de spanning en de elektrische stroomtransformator transformeert de stroom. De wikkeling (het aantal omwentelingen is N1) die is verbonden met de gemeten stroom wordt de primaire wikkeling (of primaire wikkeling, de primaire wikkeling) genoemd; de wikkeling (het aantal omwentelingen is N2) verbonden met het meetinstrument wordt de secundaire wikkeling (of de secundaire wikkeling) Wikkeling, secundaire wikkeling genoemd.


