Funktionsprinzip des Stromwandlers
In den Bereichen Stromerzeugung, Umspannwerk, Übertragung, Verteilung und Verbrauch variiert der Strom stark und reicht von wenigen Ampere bis zu Zehntausenden von Ampere. Um das Messen, Schützen und Steuern zu erleichtern, muss es in einen relativ gleichmäßigen Strom umgewandelt werden. Darüber hinaus ist die Spannung an der Leitung in der Regel relativ hoch, wie z.B. direkte Messung, was sehr gefährlich ist. Der Stromwandler spielt die Rolle der Stromumwandlung und galvanischen Trennung.
Bei Zeigerampemetern liegen die meisten Sekundärströme der Stromwandler im Amperepegel (z. B. 5 A usw.). Bei digitalen Instrumenten liegt das abgetastete Signal im Allgemeinen im Milliampere-Pegel (0-5V, 4-20mA usw.). Der Sekundärstrom des Miniatur-Stromwandlers ist Milliampere, der hauptsächlich als Brücke zwischen dem großen Transformator und der Probenahme fungiert.
Miniatur-Stromwandler werden auch als "Messstromwandler" bezeichnet. ("Der Messstromwandler" hat die Bedeutung, dass es sich um einen Präzisionsstromwandler mit mehreren Stromverhältnissen handelt, der im Labor verwendet wird und im Allgemeinen zur Erweiterung des Gerätebereichs verwendet wird.)
Ähnlich wie der Transformator arbeitet auch der Stromwandler nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Der Transformator transformiert die Spannung und der Stromwandler transformiert den Strom. Die Wicklung des Stromwandlers, der mit dem gemessenen Strom verbunden ist (die Anzahl der Umdrehungen ist N1), wird als Primärwicklung (oder Primärwicklung, Primärwicklung) bezeichnet. Die an das Messgerät angeschlossene Wicklung (die Anzahl der Umdrehungen ist N2) wird als Sekundärwicklung (oder Sekundärwicklung) bezeichnet. B. Wicklung, Sekundärwicklung).
Das Stromverhältnis des Primärwicklungsstroms I1 zur Sekundärwicklung I2 des Stromwandlers wird als tatsächliches Stromverhältnis K bezeichnet. Das Stromverhältnis des Stromwandlers, wenn er unter dem Nennstrom arbeitet, wird als Nennstromverhältnis des Stromwandlers bezeichnet, ausgedrückt durch Kn.
kn=I1n/I2N
Die Funktion des Stromwandlers besteht darin, den Primärstrom mit einem größeren Wert durch ein bestimmtes Umwandlungsverhältnis in einen Sekundärstrom mit einem kleineren Wert umzuwandeln, der zum Schutz, zur Messung und zu anderen Zwecken verwendet wird. Zum Beispiel kann ein Stromwandler mit einem Verhältnis von 400/5 einen tatsächlichen Strom von 400A in einen Strom von 5A umwandeln.
