Przekładniki prądowe Sn

Poszukujesz sprawdzonych i solidnych urządzeń? Postaw na przekładniki średniego napięcia z naszej oferty. Przekładnik prądowy Sn jest to urządzenie do mierzenia napięcia i prądu w sieciach powyżej 1 kV. Dystrybuowane przez nas przekładniki prądowe sn to zapewnienie najwyższej jakości. Wyjątkowo solidne wykonanie to jedynie jedna z zalet tych produktów, ponadto charakteryzują się także dużą precyzją przeprowadzanych pomiarów.

Dlaczego warto zainwestować w nasze przekładniki prądowe Sn?

Przekładniki prądowe Sn z naszej oferty to urządzenia, które zapewniają niezawodność, precyzję i bezpieczeństwo w pomiarach prądu w sieciach średniego i wysokiego napięcia. Ich konstrukcja oraz zasada działania opierają się na zaawansowanych rozwiązaniach technicznych, które odpowiadają potrzebom zarówno profesjonalnych, jak i przemysłowych zastosowań. Wybór naszych przekładników to decyzja o inwestycji w sprzęt, który sprosta wymaganiom nowoczesnych systemów elektroenergetycznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe powody, dla których warto wybrać nasze przekładniki prądowe średniego napięcia.

  • Bezpieczeństwo pomiarów: w obwodach o wysokich wartościach prądu, sięgających nawet kilku tysięcy amperów, bezpośrednie pomiary są niebezpieczne. Nasze przekładniki prądowe średniego napięcia skutecznie obniżają prąd z uzwojenia pierwotnego na wtórne, umożliwiając bezpieczne podłączenie urządzeń pomiarowych, takich jak amperomierze, liczniki energii czy przekaźniki.
  • Precyzja i niezawodność: urządzenia te cechuje wysoka dokładność pomiarów, co wynika z precyzyjnie zaprojektowanej konstrukcji. Stosunek liczby zwojów w uzwojeniach pierwotnym i wtórnym gwarantuje odpowiednią przekładnię prądową, zapewniając wiarygodne wyniki nawet w wymagających warunkach.
  • Ochrona urządzeń pomiarowych: dzięki galwanicznej separacji między obwodem pierwotnym a wtórnym, nasze przekładniki chronią podłączone urządzenia, takie jak mierniki czy liczniki energii, przed uszkodzeniem w przypadku zakłóceń w sieci.
  • Solidna konstrukcja: przekładniki średniego napięcia wykonano z trwałych materiałów, co zapewnia ich długą żywotność nawet w trudnych warunkach eksploatacji, takich jak wysoka wilgotność czy zmienne temperatury. Rdzeń magnetyczny oraz wysokiej jakości uzwojenia gwarantują stabilność działania.
  • Wszechstronność zastosowań: w ofercie dostępne są zarówno przekładniki napowietrzne, jak i wnętrzowe, a także modele przełączalne i nieprzełączalne. Dzięki temu można je dostosować do różnych typów instalacji, w tym energetyki zawodowej czy systemów przemysłowych.
  • Elastyczność w konfiguracji: przekładniki przełączalne umożliwiają dostosowanie parametrów pracy do zmiennych obciążeń poprzez przełączanie strony pierwotnej lub wtórnej, co zwiększa ich funkcjonalność w dynamicznych środowiskach.
  • Łatwość instalacji i obsługi: prosta budowa, obejmująca rdzeń magnetyczny oraz uzwojenia pierwotne i wtórne, ułatwia montaż i integrację z istniejącymi systemami. Schematy podłączenia dostępne w naszej ofercie dodatkowo upraszczają proces instalacji.
  • Zgodność z normami bezpieczeństwa: wszystkie nasze przekładniki średniego napięcia spełniają rygorystyczne standardy branżowe, w tym wymóg uziemienia jednego z zacisków strony wtórnej oraz konieczność zwierania nieużywanych zacisków, co minimalizuje ryzyko awarii.
  • Wsparcie techniczne: nasi specjaliści z grupy ASTAT Energetyka oferują profesjonalne doradztwo w doborze odpowiednich przekładników oraz wsparcie w kwestiach technicznych, co pozwala na optymalne wykorzystanie urządzeń.
  • Różnorodność oferty: w portfolio znajdują się zarówno przekładniki prądowe Sn, jak i napięciowe, a także urządzenia do regulacji napięcia transformatora czy obniżania napięcia w sieci, co pozwala na kompleksowe zaopatrzenie instalacji elektroenergetycznych.

Wybór naszych przekładników prądowych to inwestycja w niezawodność, bezpieczeństwo i precyzję. Zachęcamy do zapoznania się ze schematami podłączeń oraz szczegółami oferty, w tym przekładnikami przełączalnymi i nieprzełączalnymi, dostępnymi na naszej stronie. W razie pytań nasi eksperci pozostają do dyspozycji, aby pomóc w doborze najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Przekładnik prądowy Sn (średniego napięcia). Konstrukcja

Przekładniki zarówno prądowe, jak i napięciowe są specjalnymi transformatorami do proporcjonalnego przetwarzania prądów i napięć o wysokiej wartości na proporcjonalnie niższą ich wartość. Przekładniki średniego napięcia dzięki swojej konstrukcji i fizycznej zasadzie działania wprowadzają galwaniczną separację między obwodem pierwotnym a wtórnym obwodem pomiarowym, co zapewnia bezpieczeństwo i ochronę podłączonych urządzeń.

Budowa przekładników prądowych średniego napięcia opiera się na precyzyjnie nawiniętych uzwojeniach oraz rdzeniu ferromagnetycznym, który skutecznie przenosi strumień magnetyczny. Materiały izolacyjne stosowane w przekładnikach, takie jak żywica epoksydowa, gwarantują niezawodność w trudnych warunkach środowiskowych. Konstrukcja uwzględnia również minimalizację strat energii, co zwiększa efektywność pomiarów. W uzwojenie wtórne włączane są liczniki energii, mierniki lub przekaźniki itp.

Przekładniki prądowe średniego napięcia – schemat podłączenia i działania

Budowa przekładnika prądowego jest stosunkowo prosta, a jego elementy obejmują rdzeń magnetyczny oraz dwa uzwojenia: pierwotne i wtórne. Uzwojenie pierwotne, przez które przepływa mierzony prąd, składa się zazwyczaj z niewielu zwojów grubego drutu, co umożliwia przepływ dużych natężeń. Z kolei uzwojenie wtórne, połączone z amperomierzem, ma znacznie więcej zwojów, ale drut jest cieńszy.

Rdzeń magnetyczny, wykonany z materiałów o wysokiej przenikalności magnetycznej, zapewnia efektywne przenoszenie strumienia magnetycznego między uzwojeniami. Stosunek liczby zwojów w uzwojeniach określa przekładnię prądową, co pozwala na precyzyjne skalowanie mierzonego prądu. W praktyce przekładnik prądowy działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, gdzie prąd w uzwojeniu pierwotnym indukuje proporcjonalny prąd w uzwojeniu wtórnym. Taki układ zapewnia odpowiedni stosunek prądów, potrzebny dla dokładności pomiaru.

Przekładniki średniego napięcia – zasada działania

Zasada działania przekładnika prądowego polega na tym, że prąd w uzwojeniu pierwotnym generuje zmienne pole magnetyczne, które indukuje napięcie w uzwojeniu wtórnym, prowadząc do przepływu prądu. Stosunek liczby zwojów w uzwojeniu wtórnym do zwojów w uzwojeniu pierwotnym definiuje tzw. przekładnię prądową. Zrozumienie tej zasady oraz umiejętność czytania schematu przekładnika prądowego są niezbędne dla prawidłowego użycia tego urządzenia.

Zrozumienie budowy oraz zasad działania przekładnika prądowego jest niezbędne dla jego prawidłowego zastosowania w praktyce, a zdobycie bardziej szczegółowych informacji może być wspomagane przez konsultacje z ekspertami w dziedzinie elektrotechniki. Zachęcamy również do zapoznania się z poniższym schematem podłączenia, który pozwoli lepiej zrozumieć jego działanie i zastosowanie.

ASTAT posiada kompleksową i różnorodną ofertę produktów. Pośród przekładników zawartych w naszej ofercie, warto wskazać m.in. napowietrzne i wnętrzowe przekładniki prądowe średniego napięcia.

W razie potrzeby konsultacji zapraszamy do kontaktu. Specjaliści grupy ASTAT Energetyka służą fachowym wsparciem technicznym. Nasi eksperci pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie, dostosowane do specyfiki Twojej instalacji. Oferujemy również kompleksowe usługi serwisowe, zapewniające niezawodność urządzeń. Zachęcamy też do sprawdzenia szczegółów oferty:

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

  1. Przekładniki prądowe nieprzełączalnePrzekładniki prądowe Sn
  2. Przekładniki prądowe przełączalneW przypadku zmiennych obciążeń możliwe są przekładniki z przełączaniem strony pierwotnej lub strony wtórnej.
    • Przełączalne po stronie pierwotnejPrzekładniki prądowe Sn
    • Przełączalne po stronie wtórnejPrzekładniki prądowe Sn
  3. W przypadku, gdy do zacisków strony wtórnej przyłączone jest urządzenie pomiarowe lub zabezpieczenie, jeden z zacisków musi być uziemiony.Przekładniki prądowe Sn
  4. Przekładnik prądowy nie może pracować z otwartym obwodem wtórnym. Nie używana strona wtórna przekładnika musi być zwarta oraz uziemiona.Przekładniki prądowe Sn
  5. W przypadku przekładników przełączalnych, nie używane zaciski muszą pozostać rozwarte.Przekładniki prądowe Sn