र्तमान ट्रांसफार्मर

करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है?

 

करंट ट्रांसफॉर्मर मापन ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिनका उपयोग सर्किट से गुजरने वाले करंट को मापने के लिए किया जाता है। मापन उपकरणों द्वारा उच्च धाराओं का प्रत्यक्ष मापन न केवल महंगा है, बल्कि कभी-कभी बहुत खतरनाक और कठिन भी होता है। इसलिए, सर्किट से गुजरने वाले करंट को मापने के लिए एक निश्चित मान तक कम किया जाना चाहिए। सर्किट से श्रृंखला में जुड़ा करंट ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक सर्किट से गुजरने वाले करंट द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है और इसे सेकेंडरी नामक दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। सेकेंडरी सर्किट में होने वाली चक्रीय धारा के कारण, प्राइमरी सर्किट में बहने वाली करंट की मात्रा को सेकेंडरी वाइंडिंग के समानांतर जुड़े मापक उपकरण द्वारा मापा जा सकता है।

 

करंट ट्रांसफार्मर के लाभ

 

 

सटीकता उच्च परिशुद्धता:करंट ट्रांसफॉर्मर करंट मापने में अपनी असाधारण सटीकता के लिए जाने जाते हैं। वे अलग-अलग लोड स्थितियों में भी विश्वसनीय और सटीक रीडिंग प्रदान करते हैं।

 

सुरक्षा अलगाव:सीटी प्राथमिक सर्किट (उच्च धारा वाला भाग) और द्वितीयक सर्किट (निम्न धारा वाला भाग) के बीच विद्युत अलगाव प्रदान करते हैं। यह अलगाव उच्च धाराओं को मापने और निगरानी उपकरणों तक पहुँचने से रोककर सुरक्षा को बढ़ाता है।

 

अनुप्रयोगों की व्यापक रेंज बहुमुखी प्रतिभा:वर्तमान ट्रांसफार्मर विद्युत उपकरणों की सुरक्षा से लेकर औद्योगिक प्रक्रियाओं और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में बिजली की खपत की निगरानी तक, अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त हैं।

 

विश्वसनीयता स्थायित्व:सीटी मजबूत हैं और लंबे समय तक उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और सटीक माप प्रदान करना जारी रख सकते हैं।

 

आसान स्थापना सादगी:करंट ट्रांसफार्मरों को स्थापित करना और उनका रखरखाव करना अपेक्षाकृत आसान है, जिससे वे व्यापक श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो जाते हैं।

 

  • विभाजित कोर ट्रांसड्यूसर
    विभाजित कोर ट्रांसड्यूसर

    एक स्प्लिट कोर ट्रांसड्यूसर, जिसे स्प्लिट-कोर करंट ट्रांसफार्मर के रूप में भी जाना जाता है, कंडक्टर
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  • टिका हुआ वर्तमान ट्रांसफार्मर
    टिका हुआ वर्तमान ट्रांसफार्मर

    विशिष्ट अनुप्रयोगों में 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की लाइन आवृत्तियों पर 300 एम्पियर तक संपर्क रहित
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  • रोगोव्स्की करंट ट्रांसड्यूसर
    रोगोव्स्की करंट ट्रांसड्यूसर

    1. स्प्लिट-कोर रोगोस्की कॉइल हल्का और जगह बचाने वाला है;. 2. यूनिवर्सल आउटपुट इन्वेंट्री को कम करता
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  • हॉल इफ़ेक्ट ट्रांसफार्मर
    हॉल इफ़ेक्ट ट्रांसफार्मर

    हॉल इफ़ेक्ट करंट ट्रांसफार्मर एक अधिक सटीक और छोटा विकल्प है। यह डीसी परिस्थितियों में काम कर सकता
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  • मीटरिंग वर्तमान ट्रांसफार्मर
    मीटरिंग वर्तमान ट्रांसफार्मर

    अनुप्रयोग. 1.बिजली के झटके से बचाव. 2.अर्थ लीकेज ब्रेकर. 3.शॉर्ट-सर्किट रिले. 4. ग्राउंड फॉल्ट
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  • Zct करंट ट्रांसफार्मर
    Zct करंट ट्रांसफार्मर

    1.उच्च संवेदनशीलता. 2. स्थिर और विश्वसनीय आउटपुट. 3. अवशिष्ट चुंबकीय विशेषता. 4.अच्छी अत्यधिक
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  • स्प्लिट टाइप करंट ट्रांसफार्मर
    स्प्लिट टाइप करंट ट्रांसफार्मर

    एससीटी श्रृंखला एक लोकप्रिय और अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्लिट कोर करंट सेंसिंग ट्रांसफार्मर
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  • धारा परक्रमिक
    धारा परक्रमिक

    पीसीबी माउंटेड करंट ट्रांसड्यूसर एसी करंट सेंसिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आकार और सामग्रियों की
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  • मिनी करंट ट्रांसफार्मर
    मिनी करंट ट्रांसफार्मर

    1. अनुप्रयोगों में वर्तमान, बिजली और ऊर्जा निगरानी उपकरण शामिल होंगे;. 2. वर्तमान माप;. 3.
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  • पीसीबी माउंट करंट ट्रांसफार्मर
    पीसीबी माउंट करंट ट्रांसफार्मर

    करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग बड़े पैमाने पर मीटरिंग और सर्किट सुरक्षा में किया जाता है।
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हमारी फैक्टरी

शानक्सी मैगासन-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड एक अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माता है जो अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन और बिक्री को एकीकृत करता है।

हमारा प्रमाणपत्र

एक आईएसओ 9001: 2000 कंपनी के रूप में, हम सामग्री आपूर्तिकर्ता का चयन सख्ती से करते हैं और सभी कच्चे माल के पास RoHs और CE प्रमाणीकरण है।

हमारे उत्पाद

हमारे मुख्य उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर, इंडक्टर, मैग्नेटिक कोर और बॉबिन और करंट ट्रांसफॉर्मर शामिल हैं। और मैगासन के पास विभिन्न मैग्नेटिक कोर में भी अच्छा संसाधन है: Mn-Zn और Ni-Zn फेराइट कोर, आयरन पाउडर कोर, एमोर्फेस और नैनोक्रिस्टलाइन कोर।

हमारी सेवा

हमारी कंपनी का एक मुख्य लक्ष्य ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करना है। हम ग्राहक सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ग्राहक के रूप में सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर की तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, आपके आवेदन के लिए सर्वोत्तम उत्पाद डिज़ाइन करते हैं और बाद में खरीदते हैं।

 

Rogowski Current Transducer

 

करंट ट्रांसफॉर्मर के प्रकार

घाव-प्रकार धारा ट्रांसफार्मर
घाव-प्रकार के करंट ट्रांसफॉर्मर में, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कॉइल एक कोर पर घाव किए जाते हैं। कोर स्टील या निकल मिश्र धातु से बने आयत या रिंग के आकार का हो सकता है। एक आयताकार आकार का कोर। रिंग-टाइप कोर ट्रांसफॉर्मर में, द्वितीयक खंड कॉइल एक फेरोमैग्नेटिक कोर पर घाव किया जाता है। प्राथमिक खंड कॉइल दोनों वाइंडिंग के बीच उपयुक्त इन्सुलेशन के साथ बाहरी कोर पर घाव किया जाता है। घाव-प्रकार के करंट ट्रांसफॉर्मर बार प्रकार की तुलना में सस्ते होते हैं, लेकिन उतने सटीक नहीं होते हैं।

 

बार प्रकार धारा ट्रांसफार्मर
बार-प्रकार के करंट ट्रांसफॉर्मर में कोई प्राथमिक वाइंडिंग नहीं होती है। प्राथमिक भाग में बार-प्रकार का कंडक्टर होता है। द्वितीयक भाग में प्राथमिक बार कंडक्टर के चारों ओर एक गोलाकार कोर पर घुमावदार वाइंडिंग होती है। प्राथमिक और द्वितीयक खंडों के बीच बार पर एक पेपर इंसुलेटर रखा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक खंडों को कसकर पैक किया जाता है, और फ्लक्स रिसाव को कम करने के लिए उनके बीच की दूरी कम रखी जाती है, जिससे अत्यधिक सटीक माप संभव हो पाता है। एक बार करंट ट्रांसफॉर्मर भारी ओवरकरंट के तनाव को झेल सकता है। इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर आमतौर पर उन प्रतिष्ठानों पर पाया जाता है जहाँ वोल्टेज 25kV या उससे कम होता है। बार-प्रकार के ट्रांसफॉर्मर घाव-प्रकार के समकक्षों की तुलना में महंगे होते हैं, लेकिन कम फ्लक्स रिसाव के कारण बेहद सटीक परिणाम देते हैं।

 

करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बीच अंतर
 

करंट ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर अत्यधिक सटीकता के साथ उच्च-मूल्य वाले करंट और वोल्टेज को मापने के लिए सुरक्षित उपकरण हैं। करंट ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के बीच अंतर दिया गया है।

 

तुलना का आधार

र्तमान ट्रांसफार्मर

वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर

परिभाषा

उच्च इनपुट धारा को कम आउटपुट धारा में परिवर्तित करता है

उच्च इनपुट वोल्टेज को कम आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तित करता है

संबंध

उपकरण के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ

उपकरण के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ

प्राथमिक और द्वितीयक मोड़

द्वितीयक वाइंडिंग की तुलना में प्राथमिक घुमावों की छोटी संख्या

द्वितीयक वाइंडिंग की तुलना में प्राथमिक घुमावों की संख्या अधिक होती है

कोर निर्माण

सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन

कम फ्लक्स घनत्व पर संचालित उच्च गुणवत्ता वाला स्टील

पूर्ण लाइन धारा/ वोल्टेज

प्राथमिक वाइंडिंग में पूर्ण-लाइन धारा होती है

प्राथमिक वाइंडिंग में पूर्ण-लाइन वोल्टेज होता है

प्रकार

घाव का प्रकार और बार-प्रकार

विद्युतचुंबकीय और धारिता क्षमता के प्रकार

द्वितीयक पक्ष पर खुला परिपथ

करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को खुला नहीं छोड़ा जा सकता।

एक संभावित ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को खुला छोड़ा जा सकता है।

अनुप्रयोग

सबस्टेशन में धारा मापन और परिचालन सुरक्षात्मक रिले

सबस्टेशन में वोल्टेज मापन और परिचालन सुरक्षात्मक रिले

 

 

करंट ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत क्या है

करंट ट्रांसफॉर्मर एक सेंसर है जिसका उपयोग ग्रिड में करंट को मापने के लिए किया जाता है। करंट ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, अर्थात, जब विद्युत धारा किसी तार से गुजरती है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। करंट ट्रांसफॉर्मर परीक्षण के तहत तार को एक कुंडली से गुजारता है, और कुंडली में लोहे का कोर एक द्वितीयक कुंडली से जुड़ा होता है। जब करंट परीक्षण के तहत तार से गुजरता है, तो यह कोर में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो कोर और द्वितीयक कुंडली के माध्यम से संचारित होता है।
द्वितीयक कुंडली में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मापे जा रहे तार में धारा के समानुपातिक द्वितीयक वोल्टेज उत्पन्न करता है। आमतौर पर, द्वितीयक कुंडली में एक प्लग-इन ट्रांसफॉर्मर अनुपात होता है, जिसके माध्यम से द्वितीयक वोल्टेज को एक सुरक्षित सीमा के भीतर वोल्टेज मान तक कम किया जा सकता है, और फिर माप संकेत के रूप में मापने वाले उपकरण को प्रेषित किया जा सकता है।
चूँकि करंट ट्रांसफॉर्मर केवल सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रेरित करता है और परीक्षण के तहत तार से सीधे जुड़ा नहीं होता है, इसलिए करंट ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटर और मापने वाले उपकरणों की सुरक्षा करते हुए करंट मापने की एक गैर-संपर्क विधि प्रदान कर सकता है। इसलिए, करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग बिजली प्रणालियों में करंट मापने, बिजली ग्रिड की स्थिति और संचालन की निगरानी करने और बिजली उपकरणों की सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

Hall Effect Transformer

 

करंट ट्रांसफॉर्मर कैसे स्थापित करें

 

 

सीटी के उचित आकार की पुष्टि करें
स्थापना से पहले, अपने अनुप्रयोग के लिए सही आकार का CT चुनना महत्वपूर्ण है। उचित आकार सटीक करंट माप सुनिश्चित करता है। उचित CT आकार निर्धारित करने के लिए, मापी जाने वाली अधिकतम करंट और CT के अनुपात जैसे कारकों पर विचार करें। निर्माता दिशा-निर्देशों और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों से परामर्श करने से इसमें मदद मिल सकती है।

 

तार की ध्रुवता सत्यापित करें
सटीक माप के लिए वायर पोलरिटी ज़रूरी है। सुनिश्चित करें कि करंट प्रवाह की दिशा निर्माता द्वारा प्रदान किए गए CT के चिह्नों और वायरिंग आरेखों से मेल खाती है। गलत पोलरिटी के कारण गलत रीडिंग हो सकती है।

 

सीटी अभिविन्यास और ध्रुवता की जाँच करें
सीटी का अभिविन्यास और ध्रुवता महत्वपूर्ण रूप से मायने रखता है। सुनिश्चित करें कि सीटी उस कंडक्टर के संबंध में ठीक से उन्मुख है जिसे वह माप रहा है। सटीक रीडिंग और सुरक्षा के लिए उचित संरेखण आवश्यक है।

 

सीटी को सही कंडक्टर पर लगाना सुनिश्चित करें
सीटी को सही कंडक्टर या केबल के चारों ओर रखें। इसे कंडक्टर को बिना किसी रुकावट या हवा के गैप के घेरना चाहिए। उचित प्लेसमेंट यह सुनिश्चित करता है कि सीटी कंडक्टर के माध्यम से बहने वाले करंट को सही ढंग से माप सके।

 

सीटी लीड वायर्स ध्यान दें
सीटी के लीड वायर पर पूरा ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि वे अच्छी स्थिति में हैं, बिना किसी दृश्यमान क्षति या घिसाव के। क्षतिग्रस्त लीड वायर सीटी के प्रदर्शन और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

 

सीटी लीड तारों को इनपुट टर्मिनलों से जोड़ें
अंत में, CT लीड तारों को मॉनिटरिंग या मापन उपकरण के इनपुट टर्मिनलों से कनेक्ट करें। उचित कनेक्शन के लिए निर्माता के दिशा-निर्देशों और वायरिंग आरेखों का पालन करें। किसी भी ढीले तार या आकस्मिक डिस्कनेक्शन को रोकने के लिए कनेक्शन को सुरक्षित करें।

 

सही करंट ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन सटीक करंट माप और आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की समग्र सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आपको हमेशा निर्माता के निर्देशों से परामर्श करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर सहायता लेनी चाहिए। इन चरणों का पालन करके, आप अपने सीटी के उचित कामकाज को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने विद्युत माप की अखंडता को बनाए रख सकते हैं।

 

Metering Current Transformers

 

करंट ट्रांसफॉर्मर के संरचनात्मक घटक क्या हैं

करंट ट्रांसफॉर्मर, एक आम विद्युत मापक यंत्र है, जिसका उपयोग उच्च-वोल्टेज करंट को मापने और मापी गई करंट को मानक करंट आकार के अनुरूप सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य संरचना में एक लोहे का कोर, घुमावदार, चुंबकीय पारगमन पथ और शेल शामिल हैं।
सबसे पहले, लोहे का कोर करंट ट्रांसफॉर्मर के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो आमतौर पर कम चुंबकीय पारगम्यता वाले लोहे की सामग्री से बना होता है। यह हिस्सा करंट प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रवाह बनाने में सक्षम होता है और मापी गई धारा के प्रभाव को वाइंडिंग पर केंद्रित करता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत चालक बल उत्पन्न होता है।
दूसरा, वाइंडिंग करंट ट्रांसफॉर्मर में एक और मुख्य घटक है। वाइंडिंग एक लोहे के कोर के चारों ओर लपेटे गए कॉइल का एक सेट है, जिसके माध्यम से करंट ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से एक इनपुट करंट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे-जैसे चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, यह हिस्सा एक प्रेरित विद्युत चालक बल उत्पन्न कर सकता है और इनपुट करंट के समानुपातिक सिग्नल आउटपुट कर सकता है।
इसके अलावा, फ्लक्स पथ वर्तमान ट्रांसफार्मर का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कोर और वाइंडिंग को एक साथ जोड़ता है, पारगम्य पथ के साथ, चुंबकीय प्रवाह आसानी से वाइंडिंग के माध्यम से बह सकता है। यह हिस्सा आमतौर पर लोहे के कोर या अन्य उच्च पारगम्यता सामग्री से बना होता है।
अंत में, शेल करंट ट्रांसफॉर्मर का सुरक्षा कवच है, जो करंट ट्रांसफॉर्मर के अंदर के हिस्से को बाहरी हस्तक्षेप और क्षति से बचा सकता है। बाड़े को आमतौर पर प्लास्टिक या धातु जैसी बाड़े की सामग्री से बनाया जाता है।

करंट ट्रांसफॉर्मर का अनुप्रयोग क्या है
 
 

विद्युत प्रणालियों में संरक्षण और नियंत्रण

करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग उच्च धाराओं को मापने और सुरक्षा और नियंत्रण प्रणालियों के लिए उपयुक्त कम धारा संकेतों को आउटपुट करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह, बिजली प्रणाली में करंट ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट जैसी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए समय रहते उपाय किए जा सकते हैं।

 
 
 

बिजली की निगरानी और मीटरिंग

करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग बिजली मीटरिंग और निगरानी के लिए बिजली प्रणालियों में करंट और पावर को मापने के लिए किया जा सकता है। यह बिजली कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें बिजली प्रणाली के संचालन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है, जिससे बिजली प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार होता है।

 
 
 

औद्योगिक स्वचालन नियंत्रण

वर्तमान ट्रांसफार्मर का उपयोग औद्योगिक स्वचालन नियंत्रण में भी व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे मोटर नियंत्रण, प्रकाश नियंत्रण, आदि। वर्तमान को मापने के द्वारा, मोटर्स और प्रकाश व्यवस्था जैसे उपकरणों के नियंत्रण और निगरानी को महसूस किया जा सकता है, जिससे औद्योगिक उत्पादन की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार होता है।

 

 

करंट ट्रांसफॉर्मर का चयन कैसे करें

 

 

करंट ट्रांसफॉर्मर (CT) और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (VT), जिन्हें पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर (PT) भी कहा जाता है, कई पावर सिस्टम के डिजाइन में आवश्यक घटक हैं, जिसमें ऊर्जा मीटरिंग, सुरक्षा रिले और पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग शामिल हैं। इन सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सही ट्रांसफॉर्मर चुनना महत्वपूर्ण है।

 

एक्यूरेसी क्लास:विचार करने के लिए पहला मानदंड ट्रांसफार्मर की सटीकता वर्ग है। यह सटीकता का वह स्तर निर्धारित करता है जो ट्रांसफार्मर विभिन्न परिचालन स्थितियों के तहत प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) ने कई सटीकता वर्गों को परिभाषित किया है, जो {{0}}.1 से लेकर 10 तक हैं, जिसमें 0.1 सबसे सटीक है। सटीकता वर्ग सीटी या वीटी की निर्दिष्ट स्थितियों के तहत आउटपुट सिग्नल में त्रुटि के एक विशिष्ट स्तर को बनाए रखने की क्षमता से निर्धारित होता है।

 

आवृति सीमा:विचार करने के लिए अगला कारक अनुप्रयोग की आवृत्ति सीमा है। यह कोर सामग्री और घुमावदार संरचना का निर्धारण करेगा जिसका उपयोग किया जाएगा। कम आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए CT और VT में आमतौर पर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बने कोर होते हैं, जबकि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए कोर में फेराइट या पाउडर आयरन से बने कोर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, घुमावदार संरचना को परजीवी समाई और अधिष्ठापन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

 

अनुपात और बोझ:ट्रांसफॉर्मर का अनुपात और भार भी महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु हैं। अनुपात प्राथमिक और द्वितीयक धाराओं या वोल्टेज के बीच संबंध निर्धारित करता है, जबकि भार वह अधिकतम भार निर्धारित करता है जिसे ट्रांसफॉर्मर आउटपुट सिग्नल को विकृत किए बिना संभाल सकता है। अनुपात और भार का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रांसफॉर्मर सभी परिचालन स्थितियों के तहत सटीक और विश्वसनीय माप प्रदान कर सके।

 

इन्सुलेशन स्तर:ट्रांसफार्मर का इन्सुलेशन स्तर एक और महत्वपूर्ण विचार है। यह उस अधिकतम वोल्टेज को निर्धारित करता है जिसे ट्रांसफार्मर बिना ब्रेकडाउन के झेल सकता है। इन्सुलेशन स्तर को अधिकतम सिस्टम वोल्टेज और प्रत्याशित ओवरवोल्टेज स्थितियों के आधार पर चुना जाना चाहिए।

 

पर्यावरण की स्थिति:विचार करने के लिए अंतिम कारक वह पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं, जिनका ट्रांसफार्मर सामना करेगा। इसमें तापमान, आर्द्रता, ऊँचाई और कंपन जैसे कारक शामिल हैं। बाहरी या कठोर वातावरण के लिए डिज़ाइन किए गए CT और VT को अत्यधिक तापमान, नमी और अन्य पर्यावरणीय तनावों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए।

 

करंट ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियां क्या हैं?

 

करंट ट्रांसफॉर्मर में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित उनमें से कुछ हैं जो आमतौर पर पाए जाते हैं।

 

अनाकार स्टील
यह लोकप्रिय विकल्प ट्रांसफॉर्मर में सही चुंबकीय कोर के निर्माण की अनुमति देता है। पतली धातु की टेप का उपयोग भंवर धाराओं को कम करने के लिए एक साथ किया जाता है। यह एक अच्छा और कुशल विकल्प है जिसका उपयोग आजकल करंट ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है।

 

ठोस लौह कोर
यदि आप बिना आयरन बढ़ाए चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखते हुए चुंबकीय प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं तो ये कोर अच्छे हैं। इसका उपयोग विभिन्न ट्रांसफार्मर में किया जाता है; हालाँकि, इन्हें AC उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर के लिए सुझाव नहीं दिया जाता है।

 

एनोक्रिस्टलाइन ट्रांसफार्मर कोर
नैनोक्रिस्टलाइन ट्रांसफार्मर कोर सबसे उपयुक्त सामग्रियों में से एक है जिसका उपयोग करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए किया जा सकता है। यह कोर नैनो वैल्यू में एक या अधिक सामग्रियों से बना है। वे करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए उत्कृष्ट हैं क्योंकि इस सामग्री के माध्यम से आप शानदार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

 

 
सामान्य प्रश्न
 
 

प्रश्न: करंट ट्रांसफार्मर क्या है?

उत्तर: करेंट ट्रांसफार्मर विद्युत प्रणाली की करेंट-सेंसिंग इकाइयाँ हैं और इनका उपयोग जनरेटिंग स्टेशनों, विद्युत सबस्टेशनों और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विद्युत वितरण में किया जाता है।

प्रश्न: सी.टी. और पी.टी. का उपयोग किस लिए किया जाता है?

उत्तर: सीटी और पीटी दोनों ही मापने वाले उपकरण हैं जिनका उपयोग करंट और वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बड़ी मात्रा में करंट और वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। सीटी और पीटी की भूमिका उच्च करंट और उच्च वोल्टेज को एक पैरामीटर तक कम करना है।

प्रश्न: सीटी और सामान्य ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है?

उत्तर: मापन उद्देश्यों के लिए CT वर्तमान संकेतों को कम करता है, जबकि PT उच्च वोल्टेज मानों को कम करता है। ट्रांसफार्मर को यह मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या बिजली प्रणाली सटीक और सुरक्षित दोनों है। इसके अलावा, CT और PT ट्रांसफार्मर करंट और वोल्टेज को उच्च से निम्न मान तक कम करता है।

प्रश्न: क्या करंट ट्रांसफार्मर AC या DC है?

उत्तर: इस प्रकार, ट्रांसफार्मर का आउटपुट प्रत्यावर्ती धारा (AC) देता है न कि प्रत्यक्ष धारा (DC)। प्रश्न: एक ट्रांसफार्मर को 220 V के AC वोल्टेज को 12 V के AC वोल्टेज में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रश्न: सीटी अनुपात 100/5 का क्या अर्थ है?

उत्तर: 100/5 अनुपात सीटी का मतलब है कि प्राथमिक धारा द्वितीयक धारा से 20 गुना अधिक है। जब प्राथमिक कंडक्टर में 100 एम्प्स प्रवाहित हो रहा है, तो इसका परिणाम द्वितीयक वाइंडिंग में 5 एम्प्स प्रवाह होगा।

प्रश्न: यदि सीटी ध्रुवता उलट दी जाए तो क्या होगा?

उत्तर: यदि अपूर्ण स्टार कनेक्शन वाले करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो यदि किसी भी चरण की ध्रुवता उलट दी जाती है, तो असंबद्ध करंट ट्रांसफार्मर के एक चरण (आमतौर पर मध्य चरण) की धारा अन्य चरणों की तुलना में कई गुना अधिक होगी।

प्रश्न: सीटी का कार्य क्या है?

उत्तर: करंट ट्रांसफॉर्मर (CT) का उपयोग दूसरे सर्किट के करंट को मापने के लिए किया जाता है। CT का उपयोग दुनिया भर में राष्ट्रीय पावर ग्रिड में हाई-वोल्टेज लाइनों की निगरानी के लिए किया जाता है। CT को अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग में एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि इसके प्राथमिक में मापी जा रही धारा के समानुपातिक होती है।

प्रश्न: क्या सीटी एक स्टेप-अप ट्रांसफार्मर है?

उत्तर: करंट ट्रांसफॉर्मर (सीटी), एक प्रकार का उपकरण ट्रांसफार्मर है जिसे इसके द्वितीयक वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इसके प्राथमिक में मापी जा रही धारा के समानुपाती होती है।

प्रश्न: सीटी सेकेंडरी 1A या 5A क्यों है?

उत्तर: 5A सेकेंडरी का उपयोग तब किया जाता है जब उपकरण या रिले ट्रांसफार्मर के करीब होते हैं, अर्थात 10 मीटर (30 फीट) से कम। - 1A सेकेंडरी को अधिमानतः तब चुना जाता है जब वर्तमान ट्रांसफार्मर और उपकरण ट्रांसफार्मर या रिले के बीच की दूरी 10 मीटर (30 फीट) से अधिक होती है।

प्रश्न: करंट ट्रांसफार्मर में P1 और P2 क्या है?

उत्तर: करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए सही इंस्टॉलेशन ओरिएंटेशन की पहचान करने के लिए, जिस केबल को आप माप रहे हैं उसमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा निर्धारित करें। P1 उस तरफ को इंगित करता है जहाँ करंट स्रोत स्थित है, जबकि P2 लोड साइड को इंगित करता है।

प्रश्न: करंट ट्रांसफार्मर का परीक्षण कैसे करें?

उत्तर: करंट ट्रांसफॉर्मर (CT) के आउटपुट वोल्टेज का परीक्षण मिलिवोल्ट AC (mVac) रेंज वाले डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके फील्ड में किया जा सकता है। यह परीक्षण यह पुष्टि करने के लिए उपयोगी है कि CT ठीक से काम कर रहा है और जिस कंडक्टर पर CT स्थापित है उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है।

प्रश्न: सी.टी. की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर: कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन एक प्रकार का इमेजिंग परीक्षण है। सीटी स्कैन आपके डॉक्टर के लिए आपके शरीर के अंदर हड्डियों, मांसपेशियों, अंगों और अन्य संरचनाओं को देखने का एक आसान तरीका है। इसका उपयोग अक्सर विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान, उपचार और निगरानी के लिए भी किया जाता है।

प्रश्न: आप सीटी वोल्टेज की गणना कैसे करते हैं?

उत्तर: वोल्टेज एक सरल विभाजन उत्तर है, बस 1:1 पीटी अनुपात मान को ज्ञात लाइन वोल्टेज में विभाजित करें; उदाहरण के लिए; 4160 / 120=34.66 या 35:1। वर्तमान ट्रांसफार्मर जरूरी नहीं कि इतने आसान हों। सीटी अनुपात निर्धारित करने के लिए अनिवार्य रूप से चार तरीके हैं, उनमें से एक के लिए सर्किट को डी-एनर्जीकृत किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न: सीटी ध्रुवता की जांच कैसे करें?

उत्तर: हम P1 को सेल से प्राप्त धनात्मक सप्लाई से जोड़ेंगे।
हम P2 को सेल से ऋणात्मक आपूर्ति से जोड़ेंगे।
द्वितीयक बॉक्स से, हम गैल्वेनोमीटर से 1S1 से एक सकारात्मक आपूर्ति प्रदान करेंगे।
द्वितीयक बॉक्स से, हम गैल्वेनोमीटर से 1S2 से ऋणात्मक आपूर्ति प्रदान करेंगे।

प्रश्न: आप करंट ट्रांसफार्मर की गणना कैसे करते हैं?

उत्तर: यदि Ip प्राथमिक धारा है और Is द्वितीयक धारा है, तो धारा ट्रांसफार्मर अनुपात (CTR) की गणना इस प्रकार की जाती है: CTR=Ip / Is यह अनुपात आपको बताता है कि ट्रांसफार्मर से गुजरने पर धारा कितनी कम हो जाती है।

प्रश्न: करंट ट्रांसफार्मर के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर: करंट ट्रांसफॉर्मर (CT) का उपयोग दूसरे सर्किट के करंट को मापने के लिए किया जाता है। CT का उपयोग दुनिया भर में राष्ट्रीय पावर ग्रिड में हाई-वोल्टेज लाइनों की निगरानी के लिए किया जाता है। CT को अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग में एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि इसके प्राथमिक में मापी जा रही धारा के समानुपातिक होती है।

प्रश्न: हमें करंट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर: करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करंट मापने और पावर ग्रिड के संचालन की निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। वोल्टेज लीड के साथ-साथ, रेवेन्यू-ग्रेड सीटी कई बड़ी वाणिज्यिक और औद्योगिक आपूर्तियों पर विद्युत उपयोगिता के वाट-घंटे मीटर को संचालित करते हैं।

प्रश्न: करंट ट्रांसफार्मर का सबसे आम उपयोग क्या है?

उत्तर: करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग मुख्य रूप से मापन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यदि करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो बड़े आकार के माप उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए और उच्च करंट मानों को मापने के लिए बड़े आकार के सुरक्षा रिले का निर्माण किया जाना चाहिए। यह एक महंगा और बेहद खतरनाक विकल्प है।

प्रश्न: क्या सीटी वोल्टेज बढ़ाता है?

उत्तर: पावर कंडक्टर एकल-टर्न वाइंडिंग के रूप में कार्य करता है, सीटी के टोरॉयडल कोर के चारों ओर द्वितीयक तार के कई टर्न इसे वोल्टेज के संबंध में स्टेप-अप ट्रांसफार्मर के रूप में और करंट के संबंध में स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करते हैं।

प्रश्न: करंट ट्रांसफार्मर कोर के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है?

उत्तर: प्रारंभिक ट्रांसफार्मर कोर में ठोस लोहे का उपयोग किया गया था, तथापि, कच्चे लौह अयस्क को परिष्कृत करके अधिक पारगम्य पदार्थ बनाने के लिए वर्षों बाद विधियां विकसित की गईं, जैसे कि सिलिकॉन स्टील, जिसका उपयोग आज ट्रांसफार्मर कोर डिजाइनों में इसकी उच्च पारगम्यता के कारण किया जाता है।

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