У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
Разница между трансформатором тока и трансформатором напряжения
Основное различие между трансформатором тока и трансформатором напряжения заключается в том, что трансформатор тока — это трансформатор, который преобразует высокое значение тока в низкое значение, тогда как трансформатор напряжения изменяет высокое значение напряжения на низкое значение.
Трансформатор тока против трансформатора напряжения
Трансформатор тока — это тип трансформатора, который изменяет ток высокого значения на низкое значение. С другой стороны, трансформатор напряжения — это тип трансформатора, который изменяет высокое напряжение на низкое. Для трансформатора тока нет другого названия, тогда как; Трансформатор напряжения также известен как трансформатор напряжения.
Сердечник трансформатора тока изготовлен из кремнистой стали, а сердечник трансформатора напряжения изготовлен из высококачественной стали и работает с низкой плотностью магнитного потока. Трансформатор тока соединен в цепь последовательно. Таким образом, через обмотку проходит полный линейный ток. С другой стороны, трансформатор напряжения, включенный в схему параллельно. Поэтому через обмотку проходит полное линейное напряжение.
В первичной скручивании или обмотке трансформатора тока мало витков, в то время как вторичная скрутка или обмотка показывает большое количество витков. С другой стороны, первичная обмотка трансформатора напряжения имеет большое число оборотов, а вторичная обмотка — несколько оборотов. Итак, трансформатор тока является разновидностью повышающих трансформаторов, а трансформатор напряжения — разновидностью понижающего трансформатора.
Трансформаторы тока бывают двух типов: с закрытым сердечником и с намотанным сердечником. С другой стороны, трансформатор напряжения также бывает двух типов: электромагнитный и конденсаторный. В трансформаторе тока плотность магнитного потока и ток возбуждения изменяются в широком диапазоне, в то время как в трансформаторе напряжения он изменяется в узком диапазоне.
Трансформатор тока используется для измерения тока и мощности, срабатывания защитного реле и контроля работы электросети и т. Д. С другой стороны, трансформатор напряжения используется для измерения, как источник питания и для работы реле защиты, и т.п.
Сравнительная таблица
Трансформатор тока | Преобразователь напряжения |
Тип трансформатора, который преобразует высокое значение тока в низкое значение, известен как трансформатор тока. | Тип трансформатора, который преобразует высокое значение напряжения в низкое значение, известен как трансформатор напряжения. |
Также известный как | |
Другого названия трансформатора тока нет. | Трансформатор напряжения также известен как трансформатор напряжения. |
Схема подключения | |
Трансформатор тока подключен к цепи последовательно. | Трансформатор напряжения включен в цепь параллельно. |
Основной | |
Его сердцевина состоит из слоистой кремнистой стали. | Его сердечник изготовлен из высококачественной стали и работает с низкой плотностью магнитного потока. |
Количество витков в первичной цепи | |
В первичной цепи трансформатора тока мало витков. | Первичная цепь трансформатора напряжения имеет больше витков. |
Количество витков во вторичной цепи | |
Его вторичная цепь имеет большое количество витков. | Его вторичная цепь имеет несколько витков. |
Первичная обмотка | |
По первичной обмотке проходит ток, который необходимо измерить. | Его первичная обмотка несет измеряемое напряжение. |
Вторичная обмотка | |
Вторичная обмотка связана с токовой обмоткой прибора. | Вторичная обмотка трансформатора напряжения имеет соединение со счетчиком или прибором. |
Диапазон | |
5А или 1А | 110 В |
Коэффициент трансформации | |
Трансформатор тока имеет высокий коэффициент трансформации. | Показывает низкий коэффициент трансформации. |
Вход | |
На входе этого типа трансформатора подается постоянный или постоянный ток. | Его вход — постоянное или постоянное напряжение. |
Груз | |
Это не зависит от вторичной нагрузки. | Трансформатор напряжения основан на вторичной нагрузке. |
Импеданс | |
Имеет низкое сопротивление. | Имеет высокий импеданс. |
Плотность потока и ток возбуждения | |
В трансформаторе тока плотность магнитного потока и ток возбуждения меняются в широком диапазоне. | В трансформаторе напряжения плотность магнитного потока и ток возбуждения изменяются в узком диапазоне. |
Типы | |
Трансформаторы тока бывают двух типов: с замкнутым 1-сердечником и с намотанным сердечником. | Трансформатор напряжения также бывает двух типов: электромагнитный и конденсаторный. |
Использовать | |
Используя трансформатор тока, амперметр на 5 ампер можно использовать для измерения больших токов, например 200 ампер. | С помощью трансформатора напряжения можно использовать вольтметр на 120 В для измерения высоких напряжений, например 11 кВ. |
Тип трансформатора | |
Трансформатор тока — это разновидность повышающего трансформатора. | Это тип понижающего или обратного ступенчатого трансформатора. |
Первичный ток | |
Нет зависимости от тока первичной обмотки от состояния цепи вторичной стороны. | В трансформаторе напряжения первичный ток зависит от состояния цепи вторичной стороны. |
заявка | |
Трансформатор тока используется для измерения тока и мощности, срабатывания защитного реле, контроля работы электросети и т. Д. | Трансформатор напряжения используется для измерения в качестве источника питания, а также для управления реле защиты и т. Д. |
Что такое трансформатор тока ?
Трансформатор тока — это тип трансформатора, который изменяет ток высокого значения на низкое значение. Поскольку непросто рассчитать высокий линейный ток напрямую, он играет свою роль в уменьшении высокой оценки тока до низкой оценки, которую можно легко оценить с помощью средств или инструментов. Он чаще всего называется CT и подключается к цепи последовательно.
Сердечник трансформатора тока изготовлен из слоистой кремнистой стали. Трансформатор тока имеет несколько витков в первичной обмотке трансформатора тока. С другой стороны, вторичная обмотка показывает большое количество витков. Поскольку количество витков вторичной обмотки больше, чем количество витков первичной обмотки, это тип повышающего трансформатора.
Его первичная обмотка соединена с линией, значение которой необходимо измерить, а вторичная обмотка присоединена к измерителю или амперметру, который измеряет значение линии. Таким образом, он обеспечивает изолированный более низкий ток на вторичных клеммах.
В трансформаторе тока плотность магнитного потока и ток возбуждения меняются в широком диапазоне. Кроме того, с помощью трансформатора тока амперметр на 5 ампер можно использовать для измерения больших токов, например 200 ампер. Он имеет два типа, т. Е. С закрытым 1-жильным и намотанным сердечником, и его диапазон составляет 5 А или 1 А.
Трансформаторы тока используются для отслеживания токов при опасно высоких напряжениях. Когда ток находится в пределах первичной обмотки, вторая линия трансформатора не должна отключаться от нагрузки, потому что вторичная обмотка будет продолжать управлять или активным током в высокоэффективном неограниченном импедансе до тех пор, пока пробой изоляции или напряжение коллапса. Следовательно, это снижает безопасность оператора.
Этот тип трансформатора снижает токи высокой величины до пониженного значения и обеспечивает удобный метод проверки удельного электрического тока, протекающего в линии передачи переменного тока, с помощью стандартного амперметра. Таким образом, он используется для измерения тока и мощности, срабатывания защитного реле, контроля работы электросети и т. Д.
Что такое трансформатор напряжения ?
Трансформатор напряжения — это устройство, которое используется для изменения высокого напряжения на низкое. Он также известен как трансформатор напряжения. Он снижает высокое значение напряжения до низкого значения, которое можно легко рассчитать с помощью измерителя или вольтметра. Это защищенное низкое значение напряжения затем подается на счетчики и реле низкого номинала.
Ключевой компонент трансформатора напряжения — это высококачественная сталь, работающая при низкой плотности энергии. Первичная обмотка трансформатора напряжения имеет больше витков, чем его вторичная обмотка. Вот почему это разновидность понижающего трансформатора. Его первичный вывод соединен с линией для измерения сетевого напряжения. С другой стороны, вторичная обмотка трансформатора напряжения имеет соединение со счетчиком или прибором.
В трансформаторе напряжения плотность магнитного потока и ток возбуждения изменяются в узком диапазоне. Кроме того, с помощью трансформатора напряжения можно использовать вольтметр на 120 В для измерения высоких напряжений, например 11 кВ. Он также бывает двух типов: электромагнитный и конденсаторный. Его диапазон составляет 110 В.
Трансформатор напряжения используется для понижения напряжения в системе электроснабжения. Он преобразует напряжение в защищенное значение, которое затем подается на счетчики и реле с низким номиналом. Поскольку коммерчески доступные реле и измерители настроены на низкое напряжение, трансформатор напряжения используется для понижения напряжения в распределительных сетях.
Кроме того, его также можно использовать для повышения напряжения. Таким образом, трансформатор напряжения играет важную роль в линиях передачи, где он увеличивает напряжение для уменьшения потерь в линии.
Ключевые отличия
- Тип трансформатора, который преобразует высокое значение тока в низкое значение, известен как трансформатор тока, тогда как тип трансформатора, который преобразует высокое значение напряжения в низкое значение, известен как трансформатор напряжения.
- Другого названия трансформатора тока нет. С другой стороны, трансформатор напряжения также известен как трансформатор напряжения.
- Трансформатор тока соединен со схемой последовательно. И наоборот, трансформатор напряжения подключен к цепи параллельно.
- В первичной цепи трансформатора тока мало витков. С другой стороны, первичная цепь трансформатора напряжения имеет больше витков.
- Вторичная цепь трансформатора тока показывает большое количество витков, тогда как вторичная цепь трансформатора напряжения показывает несколько витков.
- Первичная обмотка трансформатора тока передает измеряемый ток. С другой стороны, первичная обмотка трансформатора напряжения передает измеряемое напряжение.
- Вторичная обмотка трансформатора тока соединена с токовой обмоткой прибора, тогда как вторичная обмотка трансформатора напряжения соединяется с измерителем или прибором.
- Диапазон трансформатора тока составляет 5А или 1А. С другой стороны, диапазон трансформатора напряжения составляет 110 В.
- Трансформатор тока имеет высокий коэффициент трансформации, а трансформатор напряжения — низкий коэффициент трансформации.
- Трансформатор тока на входе имеет постоянный ток. С другой стороны, на входе трансформатора напряжения подается постоянное напряжение.
- Трансформатор тока не связан с вторичной нагрузкой. Напротив, трансформатор напряжения зависит от вторичной нагрузки.
- Трансформатор тока имеет низкое сопротивление. С другой стороны, трансформатор напряжения имеет высокое сопротивление.
- В трансформаторе тока плотность магнитного потока и ток возбуждения изменяются в широком диапазоне, тогда как в трансформаторе напряжения плотность магнитного потока и ток возбуждения изменяются в узком диапазоне.
- Трансформаторы тока бывают двух типов: с закрытым сердечником и с намотанным сердечником. С другой стороны, трансформатор напряжения также бывает двух типов: электромагнитный и конденсаторный.
- Используя трансформатор тока, амперметр на 5 ампер можно использовать для измерения больших токов, например 200 ампер. С другой стороны, с помощью трансформатора напряжения можно использовать вольтметр на 120 В для измерения высоких потенциалов или напряжений, таких как 11 кВ.
- Трансформатор тока — это тип повышающих трансформаторов, а трансформатор напряжения — это тип понижающих трансформаторов.
- Трансформатор тока используется для расчета тока и мощности, срабатывания защитного реле и контроля работы электросети и т. Д., Тогда как трансформатор напряжения используется для измерения, в качестве источника питания и для работы защитного реле и т. Д.
Заключение
Вышеупомянутое обсуждение резюмирует, что трансформатор тока — это тип повышающего трансформатора, который используется для преобразования высокого значения тока в низкое значение. С другой стороны, трансформатор напряжения представляет собой тип понижающего трансформатора, который используется для преобразования высокого значения напряжения в значение низкого напряжения.
Для чего нужны трансформаторы тока и чем они отличаются от трансформаторов напряжения
Говоря о трансформаторе напряжения, мы имеем ввиду электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного напряжения определенной частоты: из высокого — в пониженное, или из низкого — в более высокое, в зависимости от назначения трансформатора, и в конечном счете — от коэффициента трансформации данного экземпляра. При помощи трансформатора напряжения электрическая мощность с достаточно высоким КПД передается из первичной цепи — во вторичную, к которой обычно и подключается нагрузка, то есть потребитель.
Потребитель должен соответствовать трансформатору напряжения по мощности: он может быть меньшей мощности, чем трансформатор в состоянии передать, но никогда не должен быть большей мощности, чем та, на которую спроектирован данный трансформатор, иначе напряжение на вторичной обмотке данного трансформатора начнет уменьшаться, сердечник станет постоянно входить в насыщение, и как обмотки так и сердечник будут перегреваться, КПД трансформатора упадет.
Тем не менее напряжение на вторичной обмотке трансформатора напряжения, работающего под нагрузкой в штатном режиме или на холостом ходу, всегда остается почти неизменным, по крайней мере с высокой точностью близким к номинальному напряжению вторичной обмотки трансформатора, то есть будет лежать в определенном известном, довольно узком диапазоне. Но при этом ток нагрузки может быть очень разным — варьироваться от нуля до максимально допустимого, в зависимости от импеданса и характера нагрузки, которую трансформатор питает в данный момент.
Трансформатор тока существенно отличается от трансформатора напряжения, как конструктивно, так и по назначению, и по особенностям применения. В то время как первичная и вторичная (или вторичные, если их несколько) обмотки трансформатора напряжения зачастую имеют немалое количество витков, отвечающее коэффициенту трансформации и параметрам сердечника, то первичная обмотка трансформатора тока — это всего один виток, проходящий через окно магнитопровода. Вторичная же обмотка трансформатора тока имеет множество витков, и всегда соединена с активной нагрузкой строго определенного номинала, например с резистором.
Теперь если через первичную обмотку потечет переменный ток определенной величины, то вторичная обмотка, будучи нагружена на постоянную активную нагрузку в виде резистора, создаст на нем падение напряжения, пропорциональное току первичной обмотки (через коэффициент трансформации) и сопротивлению нагрузки. То есть, в зависимости от тока первичной цепи, напряжение вторичной обмотки трансформатора тока может изменяться в широких пределах — от нуля до максимально допустимого.
Очевидно, такой режим отличается от режима работы трансформатора напряжения. Здесь (у трансформатора тока) как правило нет узкого диапазона номинальных напряжений вторичной обмотки, характерного для трансформаторов напряжения. Типичное применение трансформатора тока — измерение тока в цепях, к которым уже подключена нагрузка.
Трансформаторы тока, кроме расширения пределов измерения, изолируют измерительные приборы от высокого напряжения и делают возможным измерение тока в сетях с напряжением выше 1000 В.
Первичная обмотка трансформатора тока имеет изоляцию, рассчитанную на полное рабочее напряжение сети. Для обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала (в случае пробоя изоляции) один из зажимов вторичной обмотки и сердечник трансформатора должны быть заземлены.
В отличие от силовых трансформаторов ток вторичной обмотки в трансформаторе тока зависит от тока первичной обмотки (измеряемого тока). Поэтому при работе с трансформатором тока необходимо особенно внимательно следить за тем, чтобы вторичная обмотка была замкнута. Для этого они имеют приспособление для замыкания вторичной обмотки при отключении измерительного прибора.
В тех случаях, когда проводник с током нельзя разъединить, для подключения трансформатора тока применяются трансформаторы в виде токовых клещей. Сердечник таких трансформаторов состоит из двух половин, скрепленных шарниром, что позволяет охватить проводник с током, не разрывая его. Вторичная обмотка замкнута на амперметр, который обычно укрепляется на самом сердечнике.
Итак, трансформатор напряжения предназначен для преобразования электрической мощности переменного тока с целью питания нагрузок различного номинала, рассчитанных на напряжение вторичной обмотки трансформатора.
К трансформаторам напряжения относятся мощные промышленные трансформаторы, трансформаторы подстанций, сетевые трансформаторы, сварочные трансформаторы, трансформаторы в блоках питания некоторых бытовых приборов и т. д. эти трансформаторы могут быть как повышающими, так и понижающими.
Измерительные трансформаторы напряжения предназначены для преобразования высокого напряжения сети в напряжение, доступное для измерения обычными приборами, т. е. для расширения пределов измерения приборов на переменном токе по напряжению.
Трансформаторы тока используются в измерительных целях — там, где необходимо узнать величину переменного тока, текущего по проводу. Трансформатор тока включается в разрыв этого провода, а к его вторичной обмотке подсоединяется амперметр или вольтметр, соединенный с резистором известного номинала. Путем несложных вычислений легко найти величину тока первичной обмотки. Вычисления может производить как человек, так и электроника.
Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика