Árammérő Transzformátor Gyár
Otthon / Termékek / CT
Rólunk
Zhejiang Fanhar Electronics Co., Ltd.

Zhejiang Fanhar Electronics Co., Ltd. Kínai Egyedi Áramérzékelő Transzformátor Gyár és Árammérő Transzformátor Gyártók, egy nemzeti csúcstechnológiai vállalkozás, amely relék kutatására, fejlesztésére, gyártására és értékesítésére specializálódott. Termékeinket széles körben alkalmazzák az okosotthon-rendszerekben, a fotovoltaikus új energiában, a töltőoszlopokban, az okos mérőórákban, az ipari vezérlésben és más területeken.
Jelenleg közel 500 fős szakmai csapattal rendelkezünk, és 30 teljesen automatizált gyártósort üzemeltetünk, termékeink 40%-át több mint 20 országba exportáljuk világszerte. Ügyfeleink jobb kiszolgálása és a piaci igények kielégítése érdekében folyamatosan fejlesztjük termékeinket és gyártástechnológiánkat, az éves árbevétel 6-8%-át fordítva kutatás-fejlesztésre és innovációra.
Erős hangsúlyt fektetve a technológiai innovációra, elismert Nemzeti Csúcstechnológiai Vállalkozásként és Tartományi K+F Központként tartanak számon, több mint 40 nemzeti szabadalommal rendelkezünk. Termékeink nemzetközi tanúsítványokat szereztek, beleértve az ISO9001, ISO14001 és ISO45001 szabványokat, valamint a tekintélyes UL, TUV és CQC tanúsítványokat, teljes mértékben megfelelve az EU ROHS/REACH irányelveinek. 
98%-os szállítási elégedettségi arányt fenntartva, termékeink a globális iparági vezetőket szolgálják ki, mint a Huawei, a Bull és az Eaton az okosotthon, az ipari vezérlés, az új energia és a villamosenergia-mérő alkalmazások területén. A jövőre nézve az Fanhar Electronics tovább bővíti gyártási kapacitását és elmélyíti jelenlétét az új energiapiacon, arra törekedve, hogy a reléipar szolgáltatójává váljon. Kínálunk Védelmi Relé CT eladó.

Kitüntetés Oklevél
  • ZL 2018 2 0494989.X Csatlakozószerkezet egy nyomókártya és egy relé mozgó rugója között
  • ZL 2018 2 1136911.7 Alacsony hőtermelés és hosszú élettartamú elektromágneses relé armatúra szerkezet
  • ZL 2018 2 1246154.9 Elektromágneses relé armatúra forgó szerkezete
  • ZL 2018 2 1264750.X Elektromágneses relé kapocsszerkezet
  • ZL 2019 2 0010814.1 Bepattintható mágneses reteszelő relé elektromágneses rendszer
Hírek
CT Ipari Ismeretek

Az áramérzékelés és -védelem elsajátítása: mélyrepülés az áramtranszformátorban és az áramérzékelős transzformátorban

A modern elektromos rendszerekben – az okosotthonoktól az ipari automatizálásig és a megújuló energiáig – a pontos árammérés és a megbízható védelem nem alku tárgya. E funkciók mögött meg nem énekelt hősök olyan precíziós eszközök, mint a Áramtranszformátor és speciális változatai. Különböző szerepeik megértése segít a mérnököknek és a beszerzési szakembereknek olyan tájékozott döntéseket hozni, amelyek növelik a biztonságot, a hatékonyságot és a rendszer élettartamát.

1. Alapfogalmak: Az alapvető összetevők meghatározása

Bár gyakran felcserélhetően használják, Áramtranszformátor (CT), Áramérzékelő transzformátor , Árammérő transzformátor , és CT védőrelé egyedi célokat szolgálnak. Egy szabvány Áramtranszformátor biztonságos, mérhető szintre csökkenti a nagy primer áramokat. A Áramérzékelő transzformátor integrálja a jelkondicionálást a közvetlen mikrokontroller interfészhez. A Árammérő transzformátor a számlázás és a felügyelet széles tartományában a nagy pontosságot helyezi előtérbe. Végül a CT védőrelé Úgy tervezték, hogy hibaállapotok alatt lineáris maradjon, biztosítva a védőrelék megfelelő működését.

  • Áramtranszformátor (CT): Általános célú, galvanikusan leválasztott érzékelés.
  • Áramérzékelő transzformátor: Beépített elektronika erősített/kimeneti jelekhez.
  • Árammérő transzformátor: Nagy pontosságú (Osztály 0,5, 0,2) árbevétel szerinti méréshez.
  • CT védőrelé: Magas telítettségű térdpont, a rövidzárlat észleléséhez.

2. Kiválasztási kritériumok: A megfelelő CT illesztése az Ön alkalmazásához

A választás a Áramtranszformátor és a CT védőrelé a rendszer prioritásától függ: mérési hűség vagy hibatűrő képesség. Energiagazdálkodási rendszerek esetében a Árammérő transzformátor 0,5%-os pontossággal ideális. Ezzel szemben a motorvédő relék vagy rácsvédő panelek esetében a CT védőrelé 5P10 vagy 5P20 pontossági osztályú kötelező a magtelítettség elkerülése érdekében túlfeszültség alatt.

2.1 Összehasonlító áttekintés: Mérés vs. védelmi CT-k

Az alábbi táblázat kiemeli a kritikus különbségeket a szabványok közötti választás során Árammérő transzformátor és a CT védőrelé következő projektjéhez.

Funkció Árammérő transzformátor CT védőrelé
Elsődleges cél Számlázás, áramminőség-elemzés Hibafelismerés, relé kioldás
Pontossági osztály 0,2, 0,5, 1,0 5P10, 5P20, 10P10
Teherbesorolás Alsó (2,5-15 VA) Magasabb (15-30 VA)
Alapanyag Szilikonacél (magas μ) Nikkel-vas vagy fejlett ötvözet
Telítettségi viselkedés Hajlamos a telítettségre >120% In Lineáris marad 20-30x In-ig

3. Technikai mélymerülés: Áramérzékelő transzformátor a Modern Electronics számára

Az IoT és az okoseszközök terjedésével a Áramérzékelő transzformátor egy egyszerű tekercsen túl fejlődött. A modern változatok terhelő ellenállásokat, erősítőket és még analóg-digitális interfészt is integrálnak. Ez az „érzékelőre kész” kialakítás csökkenti az intelligens mérők, elektromos töltőkészülékek és ipari vezérlők BOM-összetettségét.

  • Kimeneti típusok: Feszültségkimenet (0-3,3V, 0-5V) vagy 4-20mA hurokról táplált.
  • Frekvenciaválasz: 50/60 Hz-re optimalizálva, de szélessávú típusok 1 kHz-ig elérhetők.
  • Főbb ellenőrizendő adatok: Fázisszög hiba (kritikus a teljesítménytényező korrekciójához) és leválasztási feszültség (általában 3-5 kV).
  • Integrációs tipp: Válassza a Áramérzékelő transzformátor beépített árnyékolással a külső mágneses mezők kiszűrésére inverterrel sűrű környezetben.

4. Alkalmazási fókusz: CT védőrelé az Új Energia és Ipari Szabályozásban

A fotovoltaikus rendszerekben és töltőcölöpökben az ívhibák és a földi túláramok robusztusságot igényelnek CT védőrelé . A szabványos CT-kkel ellentétben ezek az eszközök a névleges áram 30-szorosáig tartanak fenn linearitást, biztosítva, hogy a védelmi relék pontos jeleket kapjanak rövidzárlatok során. Motorvezérlő központok (MCC) esetén a párosítás a CT védőrelé A termikus túlterhelés relék megakadályozzák a kellemetlen kioldást, miközben biztosítják a hibamentes működést.

  • PV kombinált dobozok: Használjon 5P10 osztályú CT-ket a sztringáram-felügyelethez, valamint a DC-érzékeny maradékáram-érzékeléshez.
  • Töltőcsövek: A kétmagos CT-k (védelmi tekercsek mérése egy magban) helyet takarítanak meg és csökkentik a költségeket.
  • Okos mérők: Kötelező árammérő transzformátor 0.2S osztállyal kétirányú méréshez (szoláris export/import).

5. Telepítés és bevált gyakorlatok: A gyakori CT buktatók elkerülése

Még egy kiváló minőségű is Áramtranszformátor meghibásodik, ha nem megfelelően van telepítve. Mindig tartsa be a nyitott áramkörű másodlagos szabályokat: soha ne hagyja nyitva a CT szekunder áramkört, amíg primer áram folyik – veszélyes nagy feszültségek léphetnek fel. Mert CT védőrelé telepítéseknél ellenőrizze, hogy a térdponti feszültség (Vk) legalább a 2-szerese a hibaállapotok maximális reléfeszültségének. Használjon rövidre záró blokkokat a biztonságos leválasztáshoz.

  • Polaritás: Jelölje meg a P1/P2-t (elsődleges) és az S1/S2-t (másodlagos). A fordított polaritás helytelen tápellátást eredményez.
  • Teheregyeztetés: A VA minősítés túllépése a Árammérő transzformátor az arányhibát 0,5%-2%-kal növeli.
  • Kábel hossza: 10 méter feletti másodlagos vezetékek esetén növelje meg a vezeték átmérőjét, hogy a hurok ellenállása a névleges terhelés 25%-a alatt maradjon.

GYIK: Az Ön leggyakoribb kérdései az áramtranszformátorokkal, védelmi CT-kkel és mérőérzékelőkkel kapcsolatban

1. Mi a különbség a Árammérő transzformátor és a CT védőrelé ?

A Árammérő transzformátor nagy pontosságra (0,2–1,0%) van optimalizálva normál üzemi áramok mellett, jellemzően a névleges primer áram 120%-áig. Alacsonyabb telítettségű magokat használ, és alkalmas energiamérésre és teljesítményfigyelésre. Ezzel szemben a CT védőrelé Úgy tervezték, hogy a linearitást hibaállapotok esetén is fenntartsa (akár 20-30-szoros névleges áramerősségig), olyan pontossági osztályokkal, mint az 5P10 vagy a 10P20. Magja magasabb telítési térdponttal rendelkezik, ami biztosítja a relék megfelelő működését, torzítás nélkül. A mérő CT védelemként történő használata rövidzárlat esetén magtelítődéshez és a relé működésképtelenségéhez vezethet.

2. Hogyan válasszam ki a megfelelőt Áramérzékelő transzformátor mikrokontroller (pl. Arduino vagy STM32) projekthez?

Közvetlen mikrokontroller interfészhez válassza a Áramérzékelő transzformátor beépített jelkondicionálással. Keressen olyan feszültségkimeneti modelleket (0-3,3 V vagy 0-5 V), amelyek megfelelnek az ADC referenciaértékének. Főbb paraméterek: fordulatszám (pl. 1000:1), kimeneti érzékenység (mV/A) és fázishiba (<1°). Alternatív megoldásként válasszon egy szabványos CT-t, valamint egy külső terhelő ellenállást és egy műveleti erősítő áramkört. A pontosság érdekében használjon beépített precíziós terheléssel és sín-sín kimeneti erősítővel ellátott CT-t. Számos kialakítás tartalmaz egyenáramú eltolást is (pl. 2,5 V a bipoláris áramérzékeléshez).

3. Miért az én Áramtranszformátor nulla vagy alacsony áramerősség a telepítés után?

A gyakori okok a következők: (1) Szakadt másodlagos áramkör – soha ne hagyja a szekunder áramkört terheletlenül; mindig helyezzen el terhelő ellenállást vagy rövidre záró blokkot. (2) Helytelen magrögzítés – az osztott magos CT-knek teljesen be kell kattanniuk; szennyeződés vagy eltolódás csökkenti a csatlakozást. (3) Rossz polaritású vezeték – cserélje ki az S1/S2 vezetékeket. (4) Nem elegendő primer áram – a CT-k minimális indítóárammal rendelkeznek (általában a névleges 0,5-1%-a). (5) Túl nagy a másodlagos terhelés – csökkentse a kábel hosszát vagy növelje meg a vezeték átmérőjét. A CT hibaelhárítása előtt egy rögzíthető mérővel ellenőrizze, hogy van-e primer áram.

4. Tud a CT védőrelé energiamérésre használható?

Technikailag igen, de nem ajánlott. A CT védőrelé feláldozza a kisáramú linearitást a magas hibatűrés érdekében. A névleges 5-10%-a alatti áramerősségnél a hibája meghaladhatja a 2-3%-ot, így nem alkalmas pontos energiaszámlázásra vagy teljesítményelemzésre. Mérési célokra mindig használjon dedikált Árammérő transzformátor (0,5 vagy 0,2 osztály). Ellenkezőleg, a mérőáramkört soha nem szabad használni a védelmi áramkörökben – hiba közben telítődik, ami a védelmi relék meghibásodását okozza.

5. Milyen tanúsítványokra kell figyelnem a beszerzés során a Áramtranszformátor a globális piacok számára?

A biztonság és a megfelelőség érdekében kövesse az UL 2808 (USA/Kanada), az IEC 61869-2 (nemzetközi szabvány a CT-kre) és a TUV (Európa) szabványokat. A környezetvédelmi megfelelőség érdekében RoHS és REACH nyilatkozatok szükségesek. PV és EV töltési alkalmazásoknál keresse az UL 1741 vagy IEC 62053 szabványt a CT-k mérésére. Mert CT védőrelé , ellenőrizze az IEC 61869-2 osztályokat (pl. 5P10) és opcionálisan a VDE 0414-et. A neves gyártók ISO 17025 kalibrációs tanúsítványokat is biztosítanak. Mindig kérjen tesztjelentést az arányhibáról, a fáziseltolódásról és a térdponti feszültségről.