マルチメーターによるCT極性の測定
変流器 (CT) は電磁変流器とも呼ばれ、電力システムで広く使用されています。その動作原理は変圧器の原理と似ています。
変流器の特性は次のとおりです。 (1) 1 次コイルは回路内で非常に少ない巻数で直列に接続されているため、1 次コイルの電流は完全に被測定回路の負荷電流に依存し、2 次電流には依存しません。 ; (2) 本器の電流コイルや変流器の二次コイルに接続されるリレーのインピーダンスは非常に小さいため、通常の場合、変流器は短絡に近い状態で動作します。
変流器の一次定格電流と二次定格電流の比は、変流器の定格相互インダクタンス比と呼ばれます: kn=I1n/I2n
1次コイルの定格電流I1nが規格化されており、2次コイルの定格電流I2nが一律5(1または0.5)アンペアであるため、変流器の定格相互インダクタンス比も規格化されています。標準化された。 Kn は、変圧器の一次コイルと二次コイル間の巻数の比、つまり kn ≈ kN=N1/N2 として近似することもできます。ここで、N1 と N2 は一次コイルと二次コイルの巻数です。
変流器の機能は、比較的大きな電流を測定することです。
簡単に言えば、400A の電流を測定したい場合、400A の電力メーターがない場合はどうすればよいでしょうか。したがって、電力計に入力するために、変流器を使用して大電流を小電流に変換する必要があります。変圧器には変換比があり、たとえば 200/5 は電力メーターの 40 倍です。言い換えれば、電力メーターで 1 キロワット時を使用した場合、すでに 40 キロワット時を使用していることになります。変圧器には、15/5 30/5、50/5、75/5 など、さまざまなレベルがあります。
現場で変圧器の極性を判断する最良の方法は、乾電池またはポインタ型マルチメータ MF47 を使用することです。ワイヤーを使用すると、最も直接的で見やすく、精度は 90% 以上に達します。方法は簡単です。トランスの一次側には、S1S2 K1K2 などの P1 P2 標準二次側があります。 P1 二次側のプラス極を S1 二次側のプラス極に接続し、S1 二次側のマイナス極を別の箇所に接続します。二次側を直接接続し、バッテリーでトランスの一次側を短絡して直流電流を流します。このとき、マルチメーターの指針が揺れるのがわかります。時計回りの場合は極性がプラス、反時計回りの場合は極性がマイナスとなり、内部巻線が間違っていることを示します。このとき、指針の動きは大きくないため、詳細に観察する必要があります。また、電池が多すぎると危険ですので、同じ方法で 1 # 電池を 2 つ使用することをお勧めします。そして、約 10 回のテスト後に停止します。テスト中にバッテリーが激しく発熱するため、30 分ほど放置するか、バッテリーを交換してください。バッテリー節約のためAC電源から12V→6Vに変換して使用することを推奨しますが、誤差が大きくなり安全性が低下しますので、






