現在のトランスフォーマーエラーに影響を与える理由

Jul 31, 2020|

1. 帰還導体の効果

理想的な状況では、変圧器の二次巻線の電線はリング状の鉄心に均等に分布し、二次巻線が均一に分布しているか、一次巻線が無限に長い導体である場合、鉄心の中心を通過し、鉄コアの各セクションの磁束密度は等しい。実際には、変圧器自体の一次巻線構造に戻り導体があります(逆変圧器と貫通変圧器を除く)。たとえば、高電圧変圧器に使用されるU字型の一次巻線は2つのリードで構成され、二次巻線は一方のリードと他方のリードにシーシングされます。弓|ワイヤとループ(曲がった)導体がリターン導体を構成します。

帰還導体の影響を分析する場合、変圧器二次巻線導体に平行な単純な帰還導体が例として用いられる。帰流導体の電流によって発生する磁束により、帰還導体に近いコアを通過するコアの磁束密度が高くなり、戻り導体から離れたコアの磁束密度が低下し、コア部の磁束密度が低下し、コア部の磁束密度が待つ。この外部磁界によって生成される磁束経路は主に空気を通過するので、コア磁気回路は非常に小さな部分に過ぎないため、磁気誘導は空気の透磁率に比例します。磁力線は、一部の二次巻線にのみリンクされています。この場合、二次漏れ抵抗を増加させるのは磁束漏れである。しかし、大きな過電流の場合、帰還導体付近のコア磁束密度は急激に増加し、誤差が急激に増加し、特に保護電流変圧器の場合、コンプライアンス誤差が限界を超える原因となる場合がある。

2. 鉄芯励起特性の分散

定格アンペースターンの場合、二次荷重、コア断面積、および導体が同じであり、コア励起特性が異なるために、測定誤差結果も異なり、差が大きく異なる。励起電流は、エラーの直接的な原因です。励起電流が小さいほど、現在の誤差は小さくなります。励起電流が大きいほど、現在の誤差は大きくなります。https://www.ctsensorducer.com/


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