Guia de seleção para transformadores de corrente em medidores de energia CA

Dec 31, 2025 Deixe um recado

Como a "ponte de medição" para medidores de energia CA trifásicos, a seleção de transformadores de corrente (TCs) determina diretamente a precisão da medição de energia. Este artigo usa o medidor de energia TC trifásico CA trifásico de classe 0,01-1(6)A da Zhejiang Ruiyin Electronics como exemplo para apresentar os critérios de seleção para transformadores de corrente.

 

 

Correspondência de parâmetros principais

 

Seleção de especificação atual: a corrente do lado-primário é o núcleo

 

A especificação de corrente do transformador deve atender a dois requisitos principais: "a corrente do lado-primário cobre a carga real" e "a corrente do lado-secundário corresponde ao medidor de energia elétrica".

 

● Correspondência fixa atual do-lado secundário:A corrente secundária nominal dos medidores de energia elétrica D3034 (com certificação MID-) e DTSFU1226 (com certificação CPA-) da Ruiyin Electronics é 6A. Ao selecionar um transformador, certifique-se de que a corrente de saída do lado-secundário esteja dentro dessa faixa. Normalmente, um transformador lateral-secundário de 5A é usado para correspondência.

 

● Fórmula de seleção atual do-lado primário:Corrente nominal do lado - primário do transformador=Corrente de carga máxima real × 1,2 ~ 1,5. Por exemplo: se a corrente de carga máxima real for 200 A, selecione um transformador com uma corrente lateral - primária de 250 A (200 × 1,25) ou 300 A (200 × 1,5). para evitar distorção de medição causada por sobrecarga.

 

Cenários especiais: quando a corrente de carga real for inferior a 30% da corrente nominal do lado-primário do transformador, a precisão da medição diminuirá (devido ao desvio da curva de erro do transformador da faixa ideal). Neste caso, selecione um "transformador de carga{3}}larga" ou ajuste o número de voltas do enrolamento lateral-primário (transformadores fechados suportam threading multi-voltas: por exemplo, um transformador 300/5A pode ser convertido em 150/5A rosqueando 2 voltas).

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Classe de Precisão

 

A classe de precisão do medidor eletrônico de energia do transformador de corrente UBS é normalmente classe 0,5. De acordo com os padrões de medição, a classe de precisão do transformador de corrente deve ser melhor ou igual à classe de precisão do medidor de energia e deve atender ao requisito de "erro composto menor ou igual à classe 1,0":

 

● Seleção recomendada:Escolha transformadores de classe 0,5 ou 0,2/0,2S. (A classe 0,2S apresenta erros menores sob carga leve (5% da corrente nominal), tornando-a mais adequada para cenários com grandes flutuações de carga; a classe 0,2 é aplicável a cenários industriais/comerciais com cargas estáveis.)

 

● Seleção Proibida: Tente evitar o uso de transformadores com classe de precisão de 1,0 ou superior. Mesmo que o erro de um único dispositivo cumpra a norma, o erro combinado dos dois pode exceder o intervalo permitido, levando a disputas sobre a liquidação da conta de electricidade.

 

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Seleção do tipo de transformador atual: tipo-aberto vs. tipo-fechado

 

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Tipo Recursos principais Cenários de aplicação Notas de seleção e instalação
Transformador Fechado Alta precisão (classe 0,2 e acima do comum), boa vedação, forte anti-interferência Novos projetos, cabo/barramento instalável com corte de energia, cenários de carga estável Desligue durante a instalação; siga rigorosamente os requisitos da placa de identificação para curvas do enrolamento do lado-primário (por exemplo, 1 volta, 2 voltas) para evitar erros de proporção causados ​​por enrolamento incorreto.
Transformador-de núcleo dividido Fácil instalação (sem necessidade de corte de energia), removível, compatível com-equipamentos em serviço Projetos de renovação, instalação não{0}removível de cabo/barramento, cenários de expansão de emergência A maioria tem classe 0,5 e superior; escolha produtos de núcleo dividido-de classe 0,2 de alta-qualidade; certifique-se de que o núcleo de ferro esteja firmemente preso (folga menor ou igual a 0,1 mm) durante a instalação, caso contrário a precisão diminuirá significativamente.

 

Prioridade de seleção: Priorizar transformadores de corrente-do tipo fechado (que oferecem melhor precisão); escolha transformadores de corrente do tipo aberto-de alta-precisão apenas quando for impossível des{3}}desenergizar o circuito para instalação e a verificação de erros necessária deverá ser realizada após a instalação.

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Etapas Práticas de Seleção do Transformador (4 Etapas para Finalizar)

 

1.Confirme os parâmetros de carga:

Dados estatísticos: corrente de carga máxima real, faixa de flutuação de carga, ambiente de instalação (se a energia pode ser cortada, especificações de cabo/barramento).

 

2.Calcular a relação do transformador:

Determine a corrente do lado-primário com base na corrente de carga (usando um coeficiente de 1,2 a 1,5). Combine a corrente lateral-secundária com a faixa de 0,01-1 (6) A do medidor de energia (5A é o preferido).

 

3.Determinar a classe de precisão

Escolha a classe 0,2 para cargas estáveis;

Escolha a classe 0,2S para grandes flutuações de carga;

A aula 0,5 também é uma opção; A classe 1.0 não é recomendada.

 

4.Selecione o tipo de transformador

Escolha transformadores fechados para novos projetos;

Escolha transformadores-de núcleo dividido (devem ser melhores que classe 0,5) para projetos de renovação.

 

 

Lembretes-de armadilhas imperdíveis

 

1. Consistência da Taxa de Transformação: Para transformadores-trifásicos no mesmo circuito, a mesma relação de transformação e classe de precisão devem ser selecionadas para evitar desequilíbrio-da medição trifásica.

2. Verificação da placa de identificação: Ao selecionar um modelo, confirme as etiquetas da placa de identificação do transformador, como "corrente do lado primário/corrente do lado secundário" e "classe de precisão".

3. Distância de instalação: O comprimento do circuito secundário entre o transformador e o medidor de eletricidade não deve exceder 50 metros, e a seção transversal-do fio não deve ser inferior a 2,5 mm² (para o lado secundário de 5A). Em ambientes complexos, fios blindados podem ser usados ​​para reduzir interferências.

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