DP akım trafosu ile geleneksel akım trafosu arasındaki temel fark dört açıdan yatmaktadır: yapısal tasarım, çalışma prensibi, performans özellikleri ve uygulama senaryosu. Spesifik analiz aşağıdaki gibidir:
1. Yapısal tasarım farklılıkları.
Konvansiyonel Akım Trafosu
Birincil sargının test devresine seri olarak bağlandığı ve ikinci sargının ölçüm cihazına veya koruyucu cihaza bağlandığı kapalı-çekirdek sargı yapısını benimser.
Kurulum yöntemleri çoğunlukla sabit veya{0}}kablo kurulumunun kapatılmasını gerektiren eklentilerdir; bu da halihazırda çalışmakta olan bir sistemin yenilenmesini zorlaştırır.
Delici, sütun tipi ve manşon tipi dahil olmak üzere tipik yapılar, standart dağıtım dolapları veya dış mekan sahneleri için uygundur.
DP Akım Trafosu (Açık ve Kapalı Tipini Örnek Alın)
Geri çekilebilir yapıyı benimser, doğrudan veriyoluna veya kabloya bağlanabilir, güç kaybetmez, kurulum kolaylığını büyük ölçüde artırır.
Pencere tasarımı, birden fazla spesifikasyondaki bara ve kabloya uyum sağlar, farklı kesitlerdeki iletkenlere esnek bir şekilde uyum sağlayabilir, saha dekorasyon çalışmalarını azaltır.
Bazı modellerde, kurulum sürecini daha da basitleştirmek için dairesel pencereler veya-önceden kablolu terminaller kullanılır.
2. Çalışma prensibi ve performans özellikleri.
Konvansiyonel Akım Trafosu
Elektromanyetik indüksiyon prensibine göre, akım dönüşümü ve izolasyonu, tek bir sargının akımının ve ikinci bir sargının akımının demir çekirdek üzerinden bağlanmasıyla gerçekleştirilir.
Doğruluk seviyeleri, genel ölçüm gereklilikleri doğrultusunda genellikle 0,2 veya 0,5'tir ve koruma-seviyesi transformatörleri, arıza akımları altında doğru iletimi sağlamak için doyma yeteneği direncine ihtiyaç duyar.
İki kez yana doğru gitmek kesinlikle yasaktır, aksi takdirde 1000 voltluk tehlikeli voltajlar üretilebilir ve ekipman ve personelin güvenliği tehlikeye girebilir.
DP Akım Trafosu
Yüksek doğrusallık ve düşük faz farkı: Enerji ölçümü veya koruma eylemleri üzerindeki miliamper düzeyindeki hataların etkisini azaltmak için demir çekirdek malzemelerinin ve sarma işlemlerinin optimizasyonu.
Kararlı sıcaklık kayması özellikleri: Sıcaklık dalgalanması olan ortamlara uyum sağlayın, uzun-dönemde istikrarlı çalışma doğruluğu sağlayın.
Hızlı yanıt yeteneği: Bazı modeller, dinamik yük izleme gereksinimlerini karşılamak amacıyla yanıt süresini mikrosaniyelere düşürmek için elektronik veya optik prensipler kullanır.
girişim tasarımı: elektromanyetik parazit ve harmonik kirlilik için koruyucu yapıların ve işleme algoritmalarının optimizasyonu.
3. Uygulama senaryoları ve fonksiyonel konumlandırma.
Konvansiyonel Akım Trafosu
Ölçüm senaryosu: Fabrika elektrik dolapları ve ticari binalar gibi ortak dağıtım hatlarının güncel izlenmesi için uygundur.
Koruma senaryosu: Röle koruma cihazlarıyla aşırı yük, kısa devre vb. sorunları hızlı bir şekilde giderin.
Ölçüm senaryosu: Enerji yerleşimi için, ölçüm anlaşmazlıklarını önlemek amacıyla 0,2S veya 0,5S doğruluk gereksinimlerinin karşılanması gerekir.
4.DP Akım Trafosu
akıllı dağıtım dolapları ve enerji yönetimi sistemleri gibi ölçüm senaryoları, veri analizini ve optimizasyon kararlarını desteklemek için-mevcut sinyallerin yüksek hassasiyette girilmesini gerektirir.
Kesintisiz yenileme senaryosu-: Elektrik kesintilerinin üretim ve operasyonlar üzerindeki etkisini önlemek için eski dağıtım sistemlerinin yükseltilmesi veya geçici izleme noktalarının kurulması.
Özel çalışma koşulları senaryosu:
Olumsuz ortam: Yüksek sıcaklık, yüksek nem, metalurji, kimya endüstrisi vb. tozlu ortamlar.
Yeni enerji sistemi: Fotovoltaik ve enerji depolama senaryolarındaki akım dalgalanmasının özelliklerine uyum sağlar, büyük-ölçekli akım ölçümünü ve hızlı tepkiyi destekler.
Demiryolu taşımacılığı: Tren iletişim ağı izleme, sinyal iletiminin kararlılığını sağlamak için yüksek izolasyon voltajına ve-parazit önleme yeteneğine ihtiyaç duyar.





