ໝໍ້ແປງກະແສ (CTs) | ໝໍ້ແປງວັດແທກແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ

JUTRION ສະເໜີຊຸດໝໍ້ແປງກະແສ (CTs) ສຳລັບການຈ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ, ການວັດແທກພະລັງງານ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໃນອຸດສາຫະກຳ. ໂຊລູຊັນ CT ຂອງພວກເຮົາມີຫຼາຍອັດຕາສ່ວນກະແສ ແລະ ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຕ່າງໆ.

ໝໍ້ແປງກະແສ (CT) ແມ່ນໝໍ້ແປງວັດແທກທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດກະແສສະຫຼັບ (AC) ແຮງດັນສູງໃນລະບົບໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນຄ່າທີ່ຕ່ຳກວ່າ, ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ປອດໄພກວ່າ (ປົກກະຕິແມ່ນ 1A ຫຼື 5A). ໂດຍການຜະລິດກະແສທຸຕິຍະພູມທີ່ຫຼຸດລົງເຊິ່ງເປັນສັດສ່ວນໂດຍກົງກັບກະແສປະຖົມພູມ, CT ຊ່ວຍໃຫ້ມິເຕີໄຟຟ້າມາດຕະຖານ, ຣີເລປ້ອງກັນ ແລະ ເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາສາມາດວັດແທກ ແລະ ປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສຳຜັດກັບລະດັບພະລັງງານທີ່ອັນຕະລາຍໂດຍກົງ.

BH ຊຸດໝໍ້ແປງກະແສ(ແບບບັສບາ)

ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍອັດຕາສ່ວນກະແສ ແລະ ຂະໜາດຊ່ອງໜ້າຕ່າງ, ຊຸດ BH ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ຈ່າຍໄຟ, ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າ, ຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ. ໂຄງສ້າງກະທັດຮັດ, ສັນຍານຂາອອກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສິດທິພາບການສນວນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບທັງໂຄງການໃໝ່ ແລະ ການປ່ຽນອຸປະກອນ.

  • ອັດຕາສ່ວນກະແສຫຼາຍຄ່າທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ
  • ກະແສທີສອງທີ່ກຳນົດ: 5 A ຫຼື 1 A
  • ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ມີໃຫ້ສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ການປ້ອງກັນ
  • ການອອກແບບກະທັດຮັດສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ແຜງ
  • ເໝາະສຳລັບລະບົບແຮງດັນຕ່ຳ 50/60 Hz

ໝໍ້ແປງກະແສ ຊຸດ LMZJ3(ແບບຮູປ່ອງ / ແບບວົງແຫວນ)

ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍອັດຕາສ່ວນກະແສ ແລະ ຂະໜາດຮູປ່ອງ, ຊຸດ LMZJ3 ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕູ້ຈ່າຍໄຟ, ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟ, ຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ. ປະສິດທິພາບການສນວນທີ່ດີເລີດ, ຜົນຂາອອກທີ່ສະຖຽນ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ທົນທານ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກໄລຍະຍາວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.

  • ອັດຕາສ່ວນກະແສຫຼາຍຄ່າທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ
  • ປະສິດທິພາບການສນວນທີ່ດີເລີດ
  • ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກສູງ
  • ການອອກແບບຫຼໍ່ດ້ວຍເຣຊິນກະທັດຮັດ
  • ເໝາະສຳລັບລະບົບແຮງດັນຕ່ຳ 50/60 Hz

ໝໍ້ແປງກະແສ (CTs) ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ແຮງດັນກາງ ເພື່ອສະໜອງການວັດແທກກະແສທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການວັດແທກ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປ້ອງກັນ. ພວກມັນປ່ຽນກະແສປະຖົມທີ່ສູງໃຫ້ເປັນກະແສທີສອງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຢ່າງປອດໄພ, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນຫຼາຍໆການນຳໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ການວັດແທກພະລັງງານ

ໃຊ້ຮ່ວມກັບມິເຕີພະລັງງານ ແລະ ມິເຕີຫຼາຍໜ້າທີ່ ເພື່ອວັດແທກກະແສ ແລະ ຄຳນວນການໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການຕິດຕາມກຳລັງໄຟຟ້າ

ສະໜອງສັນຍານກະແສສຳລັບລະບົບຕິດຕາມ, ເຄື່ອງວິເຄາະກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຈັດການພະລັງງານ.

ການປ້ອງກັນທາງໄຟຟ້າ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຣີເລປ້ອງກັນ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ ເພື່ອກວດຈັບການໂຫຼດເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ສະພາບກະແສຜິດປົກກະຕິ.

ຕູ້ຈ່າຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟ

ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕູ້ຈ່າຍໄຟ, ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟ, ຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ.

ອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ

ເໝາະສຳລັບມໍເຕີ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ໝໍ້ແປງ, ສາຍການຜະລິດ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ.

ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ

ໃຊ້ໃນລະບົບໂຊລາ PV, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ລະບົບສາກໄຟ ສຳລັບການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການຕິດຕາມລະບົບ.

ການເລືອກໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງພິຈາລະນາກະແສດ້ານປະຖົມ, ຜົນຜະລິດດ້ານທຸຕິຍະ, ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາລະທີ່ກຳນົດ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້. ໝໍ້ແປງກະແສທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກຖືກຕ້ອງ, ການປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ເລືອກໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າກະແສດ້ານປະຖົມທີ່ກົງກັບກະແສເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງທ່ານ. ການເລືອກອັດຕາສ່ວນກະແສທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຫຼຸດລົງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ.

ຄ່າກະແສດ້ານທຸຕິຍະທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ 5 A and 1 A. ເລືອກຜົນຜະລິດດ້ານທຸຕິຍະທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມິເຕີພະລັງງານ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ ຫຼື ຣີເລປ້ອງກັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

Different applications require different accuracy classes. Metering applications generally require higher accuracy, while protection systems focus on reliable operation under fault conditions. Always select a CT that meets the accuracy requirements of your project.

The rated burden should be compatible with the connected meters, relays, and wiring distance. An inappropriate burden may increase measurement errors and reduce overall system performance.

Select the appropriate window size and installation type based on the conductor or busbar dimensions. Ring-type, busbar-type, and split-core current transformers are available for different installation requirements.

Consider the installation environment, including temperature, humidity, insulation requirements, and available installation space. Choosing a current transformer designed for the operating conditions helps ensure long-term stability and reliability.

  • Reliable measurement accuracy
  • Multiple current ratios and sizes
  • OEM and ODM support
  • Strict quality inspection
  • Fast technical support

What is a Current Transformer (CT) and how does it work?

A Current Transformer (CT) is an instrument transformer used to step down high alternating currents (AC) to a lower, standardized value (typically 1A or 5A). It works on the principle of electromagnetic induction, producing a secondary current that is directly proportional to the primary current for safe measurement and monitoring.

Why are Current Transformers necessary in electrical systems?

High-voltage and high-current circuits cannot be connected directly to standard measuring devices or protection relays. A CT isolates the instruments from dangerous primary voltages and steps down heavy load currents to a safe level, allowing meters and protection equipment to operate reliably and safely.

What is the difference between a Measuring CT and a Protection CT?

Measuring CTs are designed with high accuracy for normal operating current ranges to drive energy meters and power analyzers; they saturate quickly during fault conditions to protect connected instruments. Protection CTs maintain linearity over very high fault current ranges to ensure protective relays accurately detect short circuits and trip circuit breakers.

What happens if a Current Transformer secondary circuit is left open?ork?

Leaving the secondary winding of an energized CT open creates an extremely high voltage across the secondary terminals. This occurs because there is no counter-magnetic flux from secondary current, leading to severe insulation breakdown, equipment failure, and critical safety hazards for operators.

Product Inquiry Form