Why Current Transformers are Used. — A current transformer is an instr перевод - Why Current Transformers are Used. — A current transformer is an instr русский как сказать

Why Current Transformers are Used.

Why Current Transformers are Used. — A current transformer is an instrument transformer for the transformation of current from one value to another, usually a lower one, or for the transformation of current at a high voltage into a proportionate current at a low voltage with respect to earth potential. Current transformers are used in conjunction with alternating-current meters or instruments where the current to be measured is of such magnitude that the meter or instrument current coil cannot conveniently be made' of sufficient carrying capacity. They are also used wherever high-voltage current has to be metered, because of the difficulty of providing adequate insulation in the meter- itself. In this connection-supply voltages exceeding 660 volts are considered to be high voltage. In meter practice current transformers are used wherever the current to be metered exceeds 100 amperes, and in some instances a lower value than this is regarded as the desirable maximum for direct measurement.
Construction of Current Transformers. — A current transformer comprises a magnetic circuit, usually in the form of iron stampings assembled together to form a core, on which are wound two electric circuits called the primary winding and secondary winding respectively. The primary winding carries the current to be measured and is connected in the main circuit. The secondary winding carries a current proportional to the current to be measured and the secondary terminals are connected to the current winding of the meter or instrument. Both windings are insulated from the core and from each other. The secondary insulation is arranged to withstand a test pressure of 2,000 volts applied between the winding and the core for one minute. The insulation of the primary is arranged to withstand for one minute a test pressure applied between the primary and secondary windings approximately equal to four times the voltage existing under working conditions. During this test the core and the secondary winding are connected together.
The primary circuit of a current transformer may consist of a single conductor in the form of a bar or cable instead of a winding, when the current to be measured is of the order of 600 amperes or more. In low-voltage circuits the current to be measured may be so heavy that it is not convenient to provide a primary integral with the transformer and the latter then consists of an iron core of appropriate shape with a secondary winding thereon, the whole being mounted
on the busbar or cable. The nominal full-load current of a transformer is termed the "rated primary current" and is the value in amperes of the primary current marked on the rating plate.
The secondary winding of a current transformer is usually constructed to deliver five amperes to the meter or instrument ' when rated primary current flows in the main circuit. This is referred to as the "rated secondary current" and five amperes is the standard value adopted in most countries. In power-station practice it is not unusual for the meter to be separated from its current transformers by a distance of several hundred feet. The PR loss in the connecting leads together with the loss in the meter current coils may impose a burden in excess of the transformer rating if a five-ampere secondary current is adhered to. By adopting a lower value for the rated secondary current the loss in the leads can be substantially reduced and one ampere or 0.5 ampere values are permissible alternatives. Since the loss varies as the square of the current the adoption of one of these alternatives will reduce the loss in the leads to one-twenty-fifth or one-hundredth of the original value respectively.
The magnetic and electric circuits of a current transformer are represented diagrammatically in Fig. 14; the primary winding is shown surrounding one limb of the core and the secondary winding surrounding another. In actual practice the two windings would not be separated in this manner as the primary would be superimposed on the secondary, but they are shown thus for the sake of clarity in the diagram. The primary terminals are indicated by the letters M and L, and the secondary terminals by the same letters enclosed in a circle.
The cores of current transformers are usually built up with laminations of silicon-steel but where a high degree of accuracy is desired a high-permeability nickel-steel such as Mumetal or Permalloy may be used. Three types of magnetic circuit are in common use, namely, "ring-type", "core-type" and "shell-type" and are illustrated in Fig. 15.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Почему используются трансформаторы тока. — Трансформатор тока является измерительный трансформатор для преобразования текущего от одного значения к другому, обычно меньше 1, или для преобразования тока высокого напряжения в пропорциональной ток при низком напряжении в отношении потенциала земли. Трансформаторы тока используются в сочетании с переменного тока метров или где ток измеряемого имеет такого масштаба, что метр или инструмента текущего катушки нельзя удобно сделать "достаточной пропускной способности. Они также используются везде, где ток высокого напряжения должен дозированных, из-за трудности обеспечения адекватной изоляции метр-сам. В этой связи напряжение свыше 660 Вольт считаются высокого напряжения. В практике метр трансформаторы тока используются везде, где ток быть дозированным превышает 100 ампер, а в некоторых случаях меньшее значение, чем это считается желательным максимум для прямого измерения.Construction of Current Transformers. — A current transformer comprises a magnetic circuit, usually in the form of iron stampings assembled together to form a core, on which are wound two electric circuits called the primary winding and secondary winding respectively. The primary winding carries the current to be measured and is connected in the main circuit. The secondary winding carries a current proportional to the current to be measured and the secondary terminals are connected to the current winding of the meter or instrument. Both windings are insulated from the core and from each other. The secondary insulation is arranged to withstand a test pressure of 2,000 volts applied between the winding and the core for one minute. The insulation of the primary is arranged to withstand for one minute a test pressure applied between the primary and secondary windings approximately equal to four times the voltage existing under working conditions. During this test the core and the secondary winding are connected together.The primary circuit of a current transformer may consist of a single conductor in the form of a bar or cable instead of a winding, when the current to be measured is of the order of 600 amperes or more. In low-voltage circuits the current to be measured may be so heavy that it is not convenient to provide a primary integral with the transformer and the latter then consists of an iron core of appropriate shape with a secondary winding thereon, the whole being mountedon the busbar or cable. The nominal full-load current of a transformer is termed the "rated primary current" and is the value in amperes of the primary current marked on the rating plate.The secondary winding of a current transformer is usually constructed to deliver five amperes to the meter or instrument ' when rated primary current flows in the main circuit. This is referred to as the "rated secondary current" and five amperes is the standard value adopted in most countries. In power-station practice it is not unusual for the meter to be separated from its current transformers by a distance of several hundred feet. The PR loss in the connecting leads together with the loss in the meter current coils may impose a burden in excess of the transformer rating if a five-ampere secondary current is adhered to. By adopting a lower value for the rated secondary current the loss in the leads can be substantially reduced and one ampere or 0.5 ampere values are permissible alternatives. Since the loss varies as the square of the current the adoption of one of these alternatives will reduce the loss in the leads to one-twenty-fifth or one-hundredth of the original value respectively.The magnetic and electric circuits of a current transformer are represented diagrammatically in Fig. 14; the primary winding is shown surrounding one limb of the core and the secondary winding surrounding another. In actual practice the two windings would not be separated in this manner as the primary would be superimposed on the secondary, but they are shown thus for the sake of clarity in the diagram. The primary terminals are indicated by the letters M and L, and the secondary terminals by the same letters enclosed in a circle.The cores of current transformers are usually built up with laminations of silicon-steel but where a high degree of accuracy is desired a high-permeability nickel-steel such as Mumetal or Permalloy may be used. Three types of magnetic circuit are in common use, namely, "ring-type", "core-type" and "shell-type" and are illustrated in Fig. 15.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Почему трансформаторы тока используются. - Трансформатор тока является измерительный трансформатор для преобразования тока от одного значения к другому, как правило , более низкое, или для преобразования тока при высоком напряжении в пропорциональном тока при низком напряжении по отношению к потенциалу земли. Трансформаторы тока используются в сочетании с переменного тока метров или инструментов , где измеряемый ток является такой величины , что счетчик или прибор ток катушки не может быть получены обычным образом "достаточной несущей способности. Они также используются везде , где тока высокого напряжения должно быть дозированно, из - за трудности обеспечения адекватной изоляции в самом антенных систем метрового. В связи с этим-питания напряжением свыше 660 вольт считаются высокого напряжения. В метровом практике трансформаторы тока используются везде , где ток измеряйте превышает 100 ампер, а в некоторых случаях более низкое значение , чем это считается желательным максимум для прямого измерения.
Конструкция трансформаторов тока. - Трансформатор тока содержит магнитную цепь, как правило , в виде железных штамповок , собранных вместе , чтобы сформировать сердечник, на котором намотаны две электрические цепи называется первичной обмотки и вторичной обмотки соответственно. Первичная обмотка несет измеряемый ток и подсоединен в главной цепи. Вторичная обмотка несет ток , пропорциональный значению тока для измерения и вторичные клеммы подключены к току обмотки измерительного прибора или инструмента. Обе обмотки изолированы от сердечника и друг от друга. Вторичная изоляция выполнена с возможностью выдерживать испытательное давление в 2000 вольт , приложенное между обмоткой и сердечником в течение одной минуты. Изоляция первичной выполнен с возможностью выдерживать в течение одной минуты испытание давлением , приложенным между первичной и вторичной обмотками , приблизительно равным четыре раза напряжения существующих в рабочих условиях. В ходе этого испытания сердечника и вторичной обмотки соединены между собой.
Первичная цепь трансформатора тока может состоять из одного проводника в форме стержня или кабеля вместо обмотки, когда измеряемый ток составляет порядка 600 ампер или более. В низковольтных цепей ток измеряется может быть настолько велика , что не удобно , чтобы обеспечить первичное целое с трансформатором и последний затем состоит из железного сердечника соответствующей формы с вторичной обмоткой на нем, все существо смонтированный
на шина или кабель. Номинальный ток при полной нагрузке трансформатора называется "номинальный первичный ток" и это значение в амперах первичного тока , отмеченных на табличке.
Вторичная обмотка трансформатора тока, как правило , построены , чтобы доставить пять ампер на метр или инструмент " , когда номинальный первичный ток течет в главной цепи. Это называется как "номинальный ток вторичной обмотки " и пять ампер стандартное значение , принятая в большинстве стран. В электростанции практике это не является необычным для счетчика должен быть отделен от своих трансформаторов тока на расстоянии нескольких сотен футов. Потеря PR в соединительных проводов вместе с потерей в текущих катушками метра может наложить бремя сверх номинальной мощности трансформатора , если пять-амперной вторичный ток приклеена к. Приняв более низкое значение для номинального вторичного тока потери в отведениях могут быть существенно уменьшены , и один ампер или 0,5 ампера значения допустимые альтернативы. Так как потеря изменяется пропорционально квадрату тока принятие одной из этих альтернатив позволит снизить потери в приводит к одной двадцать пятой или одной сотой исходного значения соответственно.
Магнитные и электрические цепи трансформатора тока являются , схематически представлен на рис. 14; первичная обмотка показанна как окружающа одну конечность сердечника и вторичной обмотки , окружающий другой. В реальной практике две обмотки не будут разделены таким образом , как первичный, накладывается вторичный, но они показаны таким образом , для наглядности на диаграмме. Первичные клеммы обозначены буквами M и L, а также вторичных терминалов одними и теми же буквами , заключенная в круг.
Сердечники трансформаторов тока обычно строятся с прослоями кремния-стали , но где высокая степень точности желателен могут быть использованы с высокой магнитной проницаемостью никелевой стали , такие как Mumetal или Permalloy. Три типа магнитной цепи находятся в общем пользовании, а именно: "кольцевого типа", "стержневые" и "оболочки типа" и показаны на рис. 15.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: