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  • 変流器の接地が不十分かどうかを判断するにはどうすればよいですか?

    変流器の接地が不十分かどうかを判断するにはどうすればよいですか?

    DateMar 06, 2026
  • 変流器の二次接地不良のトラブルシューティング方法は?

    変流器の二次接地不良のトラブルシューティング方法は?

    DateMar 04, 2026
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    変流器の二次接地が不十分だとどのような影響がありますか?

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  • スプリットコア電流センサの消磁要件と最大電流
    Date2019-5-02

    スプリットコア電流センサの消磁要件と最大電流

    分割コア電流センサの動作中に電流が突然低下した場合、変圧器コアは残留磁気を発生させる可能性がある。 動作中に、変流器が突然大電流で電力を遮断すると、出力巻線が突然開路すると、変圧器の磁心は残留磁気を有し、それが磁心の透磁率を低下させる。これはトランスの性能に影響します。
  • 防水スプリットコア変流器用スマートメータ装置と電流信号
    Date2019-5-01

    防水スプリットコア変流器用スマートメータ装置と電流信号

    防水分割コアの変流器は、使用時にコアを持ちます。 一般に、1次側の大電流は2次側の小電流に変換された後、I / V変換によりADCサンプリングに効率的に入力されます。
  • 電力変流器の回路監視と動作原理
    Date2019-4-30

    電力変流器の回路監視と動作原理

    電力変流器が使用されるとき、その主な機能は、それが測定およびリレー保護のために使用されることができるように、交流回路内の大電流をある割合の小電流に変換することである。
  • 電源電流トランスの配線原理と安全要件
    Date2019-4-29

    電源電流トランスの配線原理と安全要件

    電力変流器が使用されるとき、それは高電圧電力変流器の一次側のために高電圧になる。 一次コイルと二次コイルが絶縁により損傷して高電圧破壊が発生した場合、二次コイルが少しでも小さいと高電圧が低電圧に入ります。
  • スプリットコアカレントトランスの使用上の注意
    Date2019-4-23

    スプリットコアカレントトランスの使用上の注意

    1.使用前に外観が変形しているかどうかを確認する必要があります。そうしないと、試験精度に影響を与えます。 2.使用前に、鉄心の端面がきれいであることを確認してください。 乾いた絹の布で拭きます(アルコールと水は飲まないでください)。 3.使用環境は強い磁界から離れることが要求され、表面による試験精度に影
  • 零相変流器は高い信頼性と広い応用
    Date2019-4-22

    零相変流器は高い信頼性と広い応用

    零相変流器は運転中に適宜設定することができ、地絡時の零相電流を検出することができ、故障回路を遮断することができ、一般的に信頼性の高い電源にITシステムが使用されています。
  • 漏電残留電流により、漏電による火災の防止
    Date2019-4-21

    漏電残留電流により、漏電による火災の防止

    地絡残留電流は、動作中にその保護装置をラインの終端に効果的に設置します。 通常の状況下では、線路幹線上の遮断器の短絡設定電流は、終端回路よりもはるかに大きい。 アーク地絡が発生すると、幹線遮断器が事故電流を遮断することは不可能であり、保護されません。
  • 地絡ゼロシーケンス電流センサの広い応用と動作モード
    Date2019-4-20

    地絡ゼロシーケンス電流センサの広い応用と動作モード

    漏電ゼロシーケンス電流センサの基本原理は、キルヒホッフ電流則です。 動作中に回路内の任意のノードに流れる複素電流の代数的合計はゼロに等しい。
  • 地絡ゼロシーケンス電流センサの広い応用と動作モード
    Date2019-4-19

    地絡ゼロシーケンス電流センサの広い応用と動作モード

    漏電ゼロシーケンス電流センサの基本原理は、キルヒホッフ電流則です。 動作中に回路内の任意のノードに流れる複素電流の代数的合計はゼロに等しい。 通常の線路および電気機器の場合、相電流のベクトル合計はゼロに等しい。
  • 高電流スプリットコア変流器の設置要件は迅速で簡単です
    Date2019-4-17

    高電流スプリットコア変流器の設置要件は迅速で簡単です

    高電流分割コア電流トランスは、使用中の10KV AC電源システム電気機器の電流測定、信号サンプリングおよびマイクロコンピュータ保護に非常に適しています。 高電流分割コア変流器は、小型、軽量、開放性および容易な設置という特徴を有する。
  • 残留電流センサのねじ込み方法と設置位置
    Date2019-4-15

    残留電流センサのねじ込み方法と設置位置

    残留電流センサを通す前に、電力網内の位相線、N線、およびPE線を分離する必要があります。 位相ラインとNラインは一緒に残留電流センサーを通過する必要があり、PEラインはトランスを通過できません。
  • 残留電流センサ配線上の注意
    Date2019-4-12

    残留電流センサ配線上の注意

    誤警報を回避するために、残留電流センサは、配線の前に電力網内の位相線、N線、およびPE線を区別する必要があります。
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