Nanokristalna toroidna jedra za tokovne transformatorje

Sep 24, 2025

Pustite sporočilo

Nanokristalna toroidna jedra se uporabljajo v tokovnih transformatorjih, ker material združuje nizke izgube in visoko prepustnost z gostoto nasičenega pretoka, ki je višja kot pri zlitinah niklja-železa (NiFe) in amorfnih zlitinah na osnovi-kobalta. V primerjavi z jedri NiFe ponujajo nanokristalna jedra boljšo prepustnost po celotni krivulji B-H in večjo indukcijo nasičenja. V primerjavi s silicijevim jeklom je nasičenost manjša, vendar tanek trak in kemija materiala zagotavljata veliko boljšo izgubo moči. Zaradi teh lastnosti so nanokristalna jedra odlična izbira za merilne in zaščitne tokovne transformatorje.

Zakaj nanokristalna jedra za tokovne transformatorje

Tokovni transformator meri tok, ki teče v prevodniku, z reprodukcijo sorazmernega toka v njegovem sekundarnem navitju. Natančnost te reprodukcije je odvisna od materiala jedra. Nanokristalni material zagotavlja visoko prepustnost, ki minimizira tok magnetiziranja in s tem razmerje in fazne napake transformatorja. Visoka indukcija nasičenosti omogoča, da jedro prenese nazivni tok in okvarjeni tok brez prezgodnje nasičenja. Poleg tega je jedro manjše in lažje od enakovrednega jedra iz nikljeve-železove zlitine, kar poenostavlja zasnovo kompaktnih stikalnih naprav.

Možnosti končne obdelave jedra

Plastični kovčki iz materialov PBT, PA66 ali DMC za zaščito in enostavno montažo.

Kovinska ohišja iz nerjavečega jekla ali aluminija za večjo mehansko trdnost.

Izolacijski trak ali epoksi premaz za električno izolacijo in zaščito robov.

Razdeljena jedra, ki se odpirajo za enostavno montažo okoli obstoječih vodnikov pri naknadnih napeljavah.

Pravokotna jedra in jedra v-obliki stadiona je mogoče prilagoditi tako, da ustrezajo aplikaciji.

Ključne značilnosti

Visoka prepustnost po celotni B{0}}H krivulji.

Minimizirana napaka pri merjenju toka v tokovnih transformatorjih.

Visoka indukcija nasičenosti.

Majhna velikost in majhna teža v primerjavi s CT jedri iz -nikljeve zlitine.

Odlična toplotna stabilnost z dolgotrajnim-delovanjem od minus 55 do plus 120 stopinj Celzija.

Nizki stroški in dobra linearnost.

Zaščita s plastičnimi ohišji ali ohišji iz nerjavečega jekla.

Širok razpon prepustnosti za izpolnjevanje različnih zahtev glede natančnosti.

Tipične aplikacije

Tokovni transformatorji z razredi točnosti 0,1, 0,2 in 0,2 s.

Tokovni transformatorji z vtičnicami za plinsko{0}}izolirane in oljno-stikalne naprave.

Tokovni transformatorji v nizko-napetostnih, srednje-napetostnih in visoko-napetostnih stikalnih napravah.

Merilni in zaščitni transformatorji v sistemih za prenos in distribucijo električne energije.

Naprave za diferenčni tok in zaščita pred uhajanjem.

Primeri dimenzij

Spodnja tabela navaja reprezentativne dimenzije nanokristalnega toroidnega jedra. Mere jedra so podane kot notranji premer x zunanji premer x višina v milimetrih, končna velikost jedra pa vključuje ohišje.

Mere jedra da x di xh (mm) Končna velikost jedra OD x ID x H (mm) Teža jedra (g) Material ohišja
19 x 14 x 6.5 22.2 x 12 x 9 4.8 PBT
21 x 16 x 10 23.8 x 14.5 x 12.5 8.3 PBT
26 x 19 x 10 29 x 16.5 x 12.5 14.0 PBT
40 x 30 x 10 43 x 27.5 x 12.5 32.0 DMC
83 x 38 x 40 88 x 34 x 45 967.0 DMC
265 x 210 x 10 271 x 203 x 17 1249.0 Nerjaveče jeklo
220 x 180 x 30 227 x 172 x 35 2295.0 Nerjaveče jeklo

Jedra z drugimi specifikacijami je mogoče zagotoviti v skladu z zahtevami kupca.

Premisleki glede oblikovanja

Izberite velikost jedra glede na nazivni primarni tok, obremenitev priključenega instrumenta in zahtevani razred točnosti.

Če je treba transformator namestiti okoli obstoječega vodnika, ne da bi ga odklopili, izberite razcepljeno jedro.

Pri izbiri materiala ohišja upoštevajte stalno delovno temperaturo in zahtevano plazilno pot.

Preverite linearnost prepustnosti v pričakovanem razponu toka, da ohranite merilno napako v mejah razreda.

Pogosto zastavljena vprašanja

Q1. Zakaj se v tokovnih transformatorjih uporabljajo nanokristalna jedra?

Nanokristalni material nudi visoko prepustnost in nizke izgube, kar zmanjša magnetizacijski tok in zmanjša razmerje in fazne napake tokovnega transformatorja, hkrati pa zagotavlja večjo nasičenost kot nikljev-železove zlitine.

Q2. Katere razrede točnosti je mogoče doseči?

Nanokristalna jedra CT se običajno uporabljajo za razrede točnosti 0,1, 0,2 in 0,2 s, ki pokrivajo merilne aplikacije s strogimi omejitvami napak.

Q3. Kakšno je območje delovne temperature?

Nanokristalna jedra lahko neprekinjeno delujejo od približno minus 55 do plus 120 stopinj Celzija, kar zajema uporabo stikalnih naprav v zaprtih prostorih in na prostem.

Q4. Kaj je razcepljeno jedro?

Razcepljeno jedro je razrezano ali pritrjeno na tečaje, tako da ga je mogoče odpreti in vpeti okoli vodnika, ne da bi prekinili tokokrog, kar je primerno za naknadno vgradnjo in začasne meritve.

V5. Kako je jedro končano?

Običajni zaključki vključujejo plastična ohišja iz PBT, PA66 ali DMC, kovinska ohišja iz nerjavečega jekla ali aluminija, izolacijski trak in epoksi premaz. Končna obdelava ščiti robove traku in zagotavlja potrebno izolacijo.

V6. Ali so jedra možna v dimenzijah po meri?

ja Pravokotne, stadionske-in druge geometrije je mogoče prilagoditi, jedra pa je mogoče zgraditi v skladu s posebnimi dimenzijami in zahtevami natančnosti projekta.

Pošlji povpraševanje