Optisk strömtransformator (OCT) visar unika fördelar för att lösa det obalanserade strömproblemet med strömtransformator (CT) och hjälper till att avsevärt förbättra kraftsystemets stabilitet. Här är en närmare titt på detta ämne:
1. Översikt över CT obalanserade strömproblem
CT obalanserad ström avser den inkonsekventa storleken eller fasen av trefasströmmen i en trefaskrets på grund av olika orsaker (såsom instabil matningsspänning, inkonsekventa kabellängder, skadade kablar, dålig ledning etc.), vilket i tur gör att strömutgången från CT:n är obalanserad. Denna obalanserade ström kan leda till instabilitet i kretsen, skador på utrustningen och ökad energiförbrukning, vilket utgör ett hot mot elsystemets normala funktion.
2. Fördelar med optisk strömtransformator
Högprecisionsmätning:
OCT använder Faradays magnetoptiska effektprincip för att mäta ström, vilket kan uppnå högprecisionsströmmätning och minska obalanserade strömproblem orsakade av mätfel.
Utmärkt isoleringsförmåga och anti-elektromagnetisk störningsförmåga:
OCT har utmärkta isoleringsegenskaper och stark anti-elektromagnetisk interferensförmåga. Det finns inget mätfel som orsakas av elektromagnetiska störningar i traditionell CT, vilket bidrar till att upprätthålla noggrannheten i strömmätningen.
Inget magnetiskt mättnadsfenomen:
OCT innehåller ingen järnkärna, så det finns inget problem med magnetisk mättnad. Detta innebär att även när strömmen ändras drastiskt kan OCT bibehålla stabil mätprestanda och undvika obalanserade strömproblem orsakade av magnetisk mättnad.
Brett dynamiskt område och frekvenssvar:
OCT har ett brett dynamiskt område och frekvenssvarsområde, vilket kan möta behoven av både mätning och reläskydd. Detta gör det möjligt för den att bibehålla noggrann mätprestanda under olika arbetsförhållanden och minska förekomsten av obalanserad ström.
3. Specifika sätt för optiska strömtransformatorer att lösa problem med obalanserad CT-ström
Förbättra mätnoggrannheten:
Minska obalanserade strömmar orsakade av mätfel genom högprecisionsströmmätning. Högprecisionsmätkapaciteten hos OCT gör dess utström mer exakt och stabil.
Förbättra systemets stabilitet:
OCT:s utmärkta isoleringsegenskaper och anti-elektromagnetiska störningsförmåga hjälper till att förbättra stabiliteten i kraftsystemet. Även i komplexa elektromagnetiska miljöer kan OCT upprätthålla stabil mätprestanda och undvika obalanserade strömproblem orsakade av externa störningar.
Realtidsövervakning och justering:
Efter installation av OCT i kraftsystemet kan förändringarna i strömmen för varje fas övervakas i realtid. När tecken på obalanserad ström hittas kan systemparametrarna justeras i tid eller andra åtgärder kan vidtas för att återställa strömbalansen.
4. Industriapplikationer och framtidsutsikter
Med den snabba utvecklingen av smarta nät och nya energikraftsystem blir kraven på nuvarande mätutrustning högre och högre. OCT har använts i stor utsträckning i kraftsystem med sina unika fördelar och har gradvis ersatt traditionell CT som den vanliga strömmätningsutrustningen. I framtiden, med den kontinuerliga utvecklingen av teknik och ytterligare kostnadsminskningar, förväntas OCT tillämpas inom ett bredare spektrum av områden, vilket ger en stark garanti för en stabil drift av kraftsystemet.
Optiska strömtransformatorer hjälper till att lösa CT-problemet med obalanserad ström och förbättrar kraftsystemet avsevärt genom dess fördelar som högprecisionsmätning, utmärkt isoleringsprestanda och anti-elektromagnetisk interferens, ingen magnetisk mättnadsfenomen och brett dynamiskt område och frekvenssvar. stabilitet.
Splitströmtransformatorklämma Strömtransformator Strömtransformator med IEC, ETL, ISO90013