Основната разлика между токов трансформатор DP и традиционен токов трансформатор се крие в четири аспекта: структурен дизайн, принцип на работа, работни характеристики и сценарий на приложение. Конкретният анализ е следният:
1. Разлики в структурния дизайн.
Конвенционален токов трансформатор
Приема структура на намотка със затворена-сърцевина, в която първичната намотка е свързана към тестовата верига последователно, а втората намотка е свързана към измервателния уред или защитното устройство.
Методите за инсталиране са предимно фиксирани или п-добавки, които изискват инсталацията на кабелите да бъде изключена, което затруднява преоборудването на система, която вече работи.
Типичните структури, включително проникващи, тип стълб и тип ръкав, са подходящи за стандартни разпределителни шкафове или сцени на открито.
DP токов трансформатор (вземете отворен и затворен тип като пример)
Приема прибиращата се структура, може да се закрепи директно върху шината или кабела, не губи мощност, значително подобрява удобството при инсталиране.
Дизайнът на прозореца се адаптира към шината и кабела с множество спецификации, може гъвкаво да се адаптира към проводници от различни секции, намалява работата по декориране на полето.
Някои модели използват кръгли прозорци или предварително-кабелни терминали за допълнително опростяване на процеса на инсталиране.
2. Принцип на работа и експлоатационни характеристики.
Конвенционален токов трансформатор
Съгласно принципа на електромагнитната индукция преобразуването на тока и изолацията се осъществяват чрез свързване на тока на една намотка и тока на втора намотка през желязното ядро.
Нивата на точност обикновено са 0,2 или 0,5, в съответствие с общите изисквания за измерване, а трансформаторите с ниво на защита- изискват устойчивост на насищане, за да осигурят точно предаване при токове на повреда.
Строго е забранено да се кара двукратно настрани, в противен случай може да се генерират опасни напрежения от 1000 волта, застрашаващи безопасността на оборудването и персонала.
DP токов трансформатор
Висока линейност и ниска фазова разлика: Оптимизиране на материалите на желязната сърцевина и процесите на навиване, за да се намалят грешките на нивото на милиампера при измерване на енергия или защитни действия.
Характеристики на стабилен температурен дрейф: адаптирайте се към околната среда с температурни колебания, осигурете дългосрочна-стабилна работна точност.
Възможност за бърза реакция: Някои модели използват електронни или оптични принципи, за да намалят времето за реакция до микросекунди, за да отговорят на изискванията за динамично наблюдение на натоварването.
проектиране на смущения: оптимизиране на екраниращи структури и алгоритми за обработка за електромагнитно заглушаване и хармонично замърсяване.
3. Сценарии на приложение и функционално позициониране.
Конвенционален токов трансформатор
Сценарий на измерване: подходящ за текущо наблюдение на общи разпределителни линии като фабрични захранващи шкафове и търговски сгради.
Сценарий на защита: с устройства за релейна защита, реализирайте бързо отстраняване на неизправности при претоварване, късо съединение и т.н.
Сценарий на измерване: За уреждане на енергия трябва да бъдат изпълнени изисквания за точност от 0,2S или 0,5S, за да се избегнат спорове за измерване.
4.DP токов трансформатор
сценариите за измерване, като например интелигентни разпределителни шкафове и системи за управление на енергия, изискват високо{0}}прецизно въвеждане на текущи сигнали в подкрепа на анализ на данни и решения за оптимизация.
Сценарий за обновяване без{0}}замразяване: модернизиране на стари разпределителни системи или създаване на временни точки за наблюдение, за да се избегне въздействието на прекъсванията на захранването върху производството и операциите.
Сценарий за специални условия на труд:
Неблагоприятна среда: висока температура, висока влажност, прахова среда в металургията, химическата промишленост и др.
Нова енергийна система: адаптира се към характеристиките на флуктуацията на тока във фотоволтаични сценарии и сценарии за съхранение на енергия, поддържа широко{0}}измерване на тока и бърз отговор.
Железопътен транзит: Мониторингът на контактната мрежа на влака се нуждае от високо изолиращо напрежение и способност против -заглушаване, за да се гарантира стабилността на предаването на сигнала.





