DP 変流器と従来の変流器の主な違いは、構造設計、動作原理、性能特性、アプリケーション シナリオの 4 つの側面にあります。具体的な分析は次のとおりです。
1. 構造設計の違い。
従来の変流器
クローズドコア巻線構造を採用しており、一次巻線が試験回路に直列に接続され、二次巻線が測定器または保護装置に接続されます。
設置方法はほとんどが固定式またはプラグイン式であり、配線の設置をオフにする必要があるため、すでに稼働しているシステムを改修するのは困難です。{0}
貫通型、ピラー型、スリーブ型などの代表的な構造は、標準的な配電盤や屋外シーンに適しています。
DP変流器(開閉型を例にします)
格納式構造を採用し、バスまたはケーブルに直接固定でき、電力を失わず、設置の利便性が大幅に向上します。
窓のデザインは複数の仕様のバスバーとケーブルに適応し、異なるセクションの導体に柔軟に適応でき、現場での装飾作業を軽減します。
一部のモデルでは、取り付けプロセスをさらに簡素化するために、円形の窓や配線済みの端子を使用しています。{0}
2. 動作原理と性能特性。
従来の変流器
電磁誘導原理により、単巻線の電流と二次巻線の電流が鉄心を介して結合することで電流変換と絶縁が実現されます。
精度レベルは通常、一般的な測定要件に沿って 0.2 または 0.5 であり、保護レベルの変圧器には、故障電流下で正確な伝送を保証するために飽和能力抵抗が必要です。-
横向き運転を 2 回行うことは固く禁じられています。そうしないと、1000 ボルトの危険な電圧が発生し、機器や人の安全が脅かされる可能性があります。
DP変流器
高い直線性と低い位相差: 鉄心材料と巻線プロセスを最適化し、エネルギー計測や保護動作に影響を与えるミリアンペアレベルの誤差を低減します。
安定した温度ドリフト特性: 温度変動環境に適応し、長期安定した動作精度を保証します。-
迅速な応答機能: 一部のモデルでは、電子的または光学的原理を使用して応答時間をマイクロ秒まで短縮し、動的負荷監視の要件を満たします。
干渉設計: 電磁妨害と高調波汚染に対するシールド構造と処理アルゴリズムの最適化。
3. アプリケーションのシナリオと機能の位置付け。
従来の変流器
測定シナリオ: 工場の電力キャビネットや商業ビルなどの一般的な配電線の電流監視に適しています。
保護シナリオ: リレー保護装置を使用して、過負荷、短絡などの迅速なトラブルシューティングを実現します。
測定シナリオ: エネルギー決済の場合、測定上の紛争を避けるために、0.2S または 0.5S の精度要件を満たす必要があります。
4.DP変流器
スマート配電盤やエネルギー管理システムなどの測定シナリオでは、データ分析と最適化の決定をサポートするために、電流信号の高精度入力が必要です。{0}
-停電以外の改修シナリオ: 停電による生産や運用への影響を回避するために、古い配電システムをアップグレードするか、一時的な監視ポイントを設定します。
特殊な労働条件のシナリオ:
悪環境: 冶金、化学工業などの高温、高湿度、粉塵環境。
新しいエネルギー システム: 太陽光発電およびエネルギー貯蔵シナリオにおける電流変動の特性に適応し、大規模な電流測定と迅速な応答をサポートします。-
鉄道輸送: 鉄道連絡網の監視には、信号伝送の安定性を確保するために、高い絶縁電圧と耐妨害能力が必要です。{0}}





