การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|---|
พิมพ์: | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
ชนิดสัญญาณเอาต์พุต: | สัญญาณปัจจุบัน |
ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม รับตัวอย่าง $ !
ขอตัวอย่าง
|
ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสลำดับศูนย์ HY-ZCT เป็นหม้อแปลงกระแสที่ใช้ในการวัดหรือตรวจจับองค์ประกอบลำดับศูนย์ของกระแสไฟฟ้าในระบบไฟสามเฟสโดยเฉพาะ
แตกต่างจากหม้อแปลงทั่วไปที่ใช้ในการวัดกระแสเฟสเป็นหลัก HY ZCT จะมุ่งเน้นที่การจับกระแสลำดับเป็นศูนย์ องค์ประกอบลำดับเลขศูนย์นี้บ่งชี้ว่าสภาวะความไม่สมดุลหรือความผิดพลาดในระบบ หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสลำดับศูนย์ HY-ZCT มีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับความผิดปกติการป้องกันและการตรวจสอบระบบ
ความไวลำดับศูนย์ : HY-ZCT ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความไวสูงต่อกระแสลำดับศูนย์และความไวต่ำต่อกระแสน้ำบวกและกระแสน้ำลำดับลบ ซึ่งช่วยให้สามารถวัดและตรวจจับความผิดพลาดในลำดับเลขศูนย์เช่นความผิดพลาดจากการต่อลงดินซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบ
การออกแบบแกนแบบสมมาตร : โดยทั่วไป HY-ZCT จะใช้การออกแบบแกนที่มีสัดส่วนเท่ากันเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแม่เหล็กมีความสมดุลกันสำหรับเฟสทั้งสาม การออกแบบนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความไม่สมดุลของแม่เหล็กและเพิ่มความแม่นยำของการวัดกระแสลำดับศูนย์
ลิเนียริตี้สูง : HY-ZCT ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เอาต์พุตลิเนียร์กับกระแสลำดับศูนย์ที่หลากหลาย ลิเนียริตี้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจจับความผิดพลาดที่แม่นยำและการทำงานร่วมกันกับรีเลย์ป้องกัน
ช่วงความถี่กว้าง : HY-ZCT สามารถวัดกระแสลำดับศูนย์ในช่วงความถี่ที่กว้างได้รวมถึงความถี่ของระบบกำลังและฮาร์โมนิก ความสามารถรอบด้านนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับและวิเคราะห์ความผิดปกติและสภาวะของระบบได้หลากหลายประเภท
แอปพลิเคชัน :
สรุปได้ว่าหม้อแปลงลำดับเลขศูนย์คือหม้อแปลงพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการวัดและตรวจจับส่วนประกอบลำดับเลขศูนย์ของกระแสในระบบไฟสามเฟสโดยเฉพาะ คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นความไวในการจัดลำดับเป็นศูนย์การออกแบบแกนแบบสมมาตรลิเนียริตี้สูงและช่วงความถี่กว้างทำให้มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานต่างๆเช่นการตรวจจับกราวด์ผิดพลาดการตรวจสอบโหลดที่ไม่สมดุลและการประสานงานรีเลย์ ด้วยการตรวจจับกระแสที่ไม่มีการจัดลำดับอย่างแม่นยำ HY-ZCT จะช่วยรักษาความปลอดภัยทางไฟฟ้าป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม
คุณสมบัติ :
การตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ไม่สมดุล ZCT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ไม่สมดุลในระบบไฟฟ้าสามเฟสซึ่งเป็นผลรวมของกระแสไฟสามเฟส ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์สามารถตรวจจับความผิดพลาดของกราวด์ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อกระแสความผิดพลาดไหลจากตัวนำเฟสหนึ่งตัวหรือมากกว่าไปยังกราวด์
ความไวสูง : ZCT มีความไวสูงและสามารถตรวจจับได้แม้มีกระแสไฟรั่วลงดินเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรได้
ความแม่นยำ : ZCT ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การวัดที่แม่นยำสำหรับส่วนประกอบลำดับเลขศูนย์ของกระแสไฟฟ้าแม้จะมีระดับเสียงรบกวนหรือสัญญาณรบกวนสูงก็ตาม
การติดตั้งที่ไม่มีการบุกรุก : โดยทั่วไปแล้ว ZCT จะติดตั้งอยู่รอบตัวนำที่เป็นกลางของระบบสามเฟสซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องตัดวงจรหรือขัดจังหวะการจ่ายไฟไปยังโหลด
การตอบสนองต่อความถี่ : ZCT ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับช่วงความถี่ที่หลากหลายซึ่งโดยทั่วไปคือตั้งแต่ 50Hz ถึง 400Hz ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
ภาระน้อย : ZCT ได้รับการออกแบบมาให้มีภาระน้อยซึ่งหมายความว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของวงจรหรือความแม่นยำของอุปกรณ์การวัดอื่นๆในระบบอย่างมาก
รุ่น | กระแสไฟฟ้าครั้งแรก | กระแสไฟฟ้ารอง |
HY-ZCT-3 07 | 10 mA | 6 mV |
รุ่น | กระแสไฟฟ้าครั้งแรก | กระแสไฟฟ้ารอง |
HY-ZCT-3 09 | 10 mA | 6 mV |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | กระแสไฟพิกัดแรงดัน (A) | ต่ำสุด กระแสไฟฟ้า (mA) | อันดับวินาที กระแสไฟ (mA) | กระแสไฟสูงสุดของระบบ | ขนาดหน้าต่าง ( มม .) | คลาสความแม่นยำ |
HY-ZCT-3 20 | 0.3A/0.3 mA | 0.3A | 30 mA | 0.3 mA | 100A | 20 มม | 0.2 / 0.5 |
1A/1 mA | 1 ก | 30 mA | 1 mA | 100A | 20 มม | 0.2 / 0.5 | |
1A/0.5mA | 1 ก | 30 mA | 0.5 mA | 100A | 20 มม | 0.2 / 0.5 |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | กระแสไฟพิกัดแรงดัน (A) | ต่ำสุด กระแสไฟฟ้า (mA) | อันดับวินาที กระแสไฟ (mA) | กระแสไฟสูงสุดของระบบ | ขนาดหน้าต่าง ( มม .) | คลาสความแม่นยำ |
HY-ZCT-3 30 | 0.3A/0.3 mA | 0.3A | 30 mA | 0.3 mA | 100A | 30 มม | 0.2 / 0.5 |
1A/1 mA | 1 ก | 30 mA | 1 mA | 100A | 30 มม | 0.2 / 0.5 | |
1A/0.5mA | 1 ก | 30 mA | 0.5 mA | 100A | 30 มม | 0.2 / 0.5 |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | กระแสไฟพิกัดแรงดัน (A) | ต่ำสุด กระแสไฟฟ้า (mA) | อันดับวินาที กระแสไฟ (mA) | กระแสไฟสูงสุดของระบบ | ขนาดหน้าต่าง ( มม .) | คลาสความแม่นยำ |
HY-ZCT-3 45 | 0.3A/0.3 mA | 0.3A | 30 mA | 0.3 mA | 100A | 45 มม | 0.2 / 0.5 |
1A/1 mA | 1 ก | 30 mA | 1 mA | 100A | 45 มม | 0.2 / 0.5 | |
1A/0.5mA | 1 ก | 30 mA | 0.5 mA | 100A | 45 มม | 0.2 / 0.5 |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | กระแสไฟพิกัดแรงดัน (A) | ต่ำสุด กระแสไฟฟ้า (mA) | อันดับวินาที กระแสไฟ (mA) | กระแสไฟสูงสุดของระบบ | ขนาดหน้าต่าง ( มม .) | คลาสความแม่นยำ |
HY-ZCT-3 60 | 0.3A/0.3 mA | 0.3A | 30 mA | 0.3 mA | 250A | 60 มม | 0.2 / 0.5 |
1A/1 mA | 1 ก | 30 mA | 1 mA | 250A | 60 มม | 0.2 / 0.5 | |
1A/0.5mA | 1 ก | 30 mA | 0.5 mA | 250A | 60 มม | 0.2 / 0.5 |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | กระแสไฟพิกัดแรงดัน (A) | ต่ำสุด กระแสไฟฟ้า (mA) | อันดับวินาที กระแสไฟ (mA) | กระแสไฟสูงสุดของระบบ | ขนาดหน้าต่าง ( มม .) | คลาสความแม่นยำ |
HY-ZCT-3 80 | 0.3A/0.3 mA | 0.3A | 50 mA | 0.3 mA | 400A | 80 มม | 0.2 / 0.5 |
1A/0.5mA | 0.5A | 50 mA | 0.3 mA | 400A | 80 มม | 0.2 / 0.5 | |
1A/0.5mA | 1 ก | 50 mA | 0.5 mA | 400A | 80 มม | 0.2 / 0.5 |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | กระแสไฟพิกัดแรงดัน (A) | ต่ำสุด กระแสไฟฟ้า (mA) | อันดับวินาที กระแสไฟ (mA) | กระแสไฟสูงสุดของระบบ | ขนาดหน้าต่าง ( มม .) | คลาสความแม่นยำ |
HY-ZCT-3 100 | 0.5A/0.5mA | 0.5A | 30 mA | 0.5 mA | 630A | 100 มม | 0.5 |
1A/1 mA | 1 ก | 30 mA | 1 mA | 630A | 100 มม | 0.5 | |
1A/0.5mA | 1 ก | 30 mA | 0.5 mA | 630A | 100 มม | 0.5 |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | กระแสไฟพิกัดแรงดัน (A) | ต่ำสุด กระแสไฟฟ้า (mA) | อันดับวินาที กระแสไฟ (mA) | กระแสไฟสูงสุดของระบบ | ขนาดหน้าต่าง ( มม .) | คลาสความแม่นยำ |
HY-ZCT-3 150 | 1A/1 mA | 1 ก | 30 mA | 1 mA | 800A | 150 มม | 0.5 |
1A/0.5mA | 1 ก | 30 mA | 0.5 mA | 800A | 150 มม | 0.5 |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | กระแสไฟพิกัดแรงดัน (A) | ต่ำสุด กระแสไฟฟ้า (mA) | อันดับวินาที กระแสไฟ (mA) | กระแสไฟสูงสุดของระบบ | ขนาดหน้าต่าง ( มม .) | คลาสความแม่นยำ |
HY-ZCT-3 220 | 1A/1 mA | 1 ก | 30 mA | 1 mA | 2000A | 220 มม | 0.5 |
1A/0.5mA | 1 ก | 30 mA | 0.5 mA | 2000A | 220 มม | 0.5 |