Teras Toroidal Nanohabluran untuk Pengubah Arus
Sep 24, 2025
Tinggalkan pesanan
Teras toroidal nanohabluran digunakan dalam transformer semasa kerana bahan tersebut menggabungkan kehilangan rendah dan kebolehtelapan tinggi dengan ketumpatan fluks tepu yang lebih tinggi daripada aloi nikel-besi (NiFe) dan aloi amorf berasaskan-kobalt. Berbanding dengan teras NiFe, teras nanohabluran menawarkan kebolehtelapan yang lebih baik di seluruh lengkung B-H dan aruhan tepu yang lebih tinggi. Berbanding dengan keluli silikon, ketepuan adalah lebih rendah, tetapi reben nipis dan kimia bahan memberikan kehilangan kuasa yang lebih baik. Ciri-ciri ini menjadikan teras nanohabluran pilihan yang sangat baik untuk pemeteran dan perlindungan pengubah arus.
Mengapa Teras Nanohabluran untuk Transformer Semasa
Transformer arus mengukur arus yang mengalir dalam konduktor dengan menghasilkan semula arus berkadar dalam belitan sekundernya. Ketepatan pembiakan ini bergantung pada bahan teras. Bahan nanohabluran memberikan kebolehtelapan yang tinggi, yang meminimumkan arus magnetisasi dan oleh itu ralat nisbah dan fasa pengubah. Aruhan tepu yang tinggi membolehkan teras membawa arus terkadar ditambah arus kerosakan tanpa tepu lebih awal. Selain itu, terasnya lebih kecil dan lebih ringan daripada teras aloi besi-nikel yang setara, yang memudahkan reka bentuk alat suis padat.
Pilihan Penamat Teras
Sarung plastik dalam bahan PBT, PA66 atau DMC untuk perlindungan dan mudah dipasang.
Sarung logam dalam keluli tahan karat atau aluminium untuk kekuatan mekanikal yang lebih tinggi.
Pita penebat atau salutan epoksi untuk penebat elektrik dan perlindungan tepi.
Teras pisah, yang terbuka untuk pemasangan mudah di sekeliling konduktor sedia ada dalam pemasangan pengubahsuaian.
Teras segi empat tepat dan berbentuk stadium-boleh disesuaikan untuk disesuaikan dengan aplikasi.
Ciri-ciri Utama
Kebolehtelapan tinggi pada lengkung B-H penuh.
Meminimumkan ralat pengukuran arus dalam transformer semasa.
Induksi ketepuan tinggi.
Saiz kecil dan ringan berbanding dengan nikel-teras CT aloi besi.
Kestabilan haba yang sangat baik, dengan -operasi jangka panjang dari tolak 55 hingga tambah 120 darjah Celsius.
Kos rendah dan lineariti yang baik.
Perlindungan dengan sarung plastik atau sarung keluli tahan karat.
Pelbagai kebolehtelapan untuk memadankan keperluan ketepatan yang berbeza.
Aplikasi Biasa
Transformer semasa dengan kelas ketepatan 0.1, 0.2 dan 0.2s.
Sesendal pengubah arus untuk gas-bertebat dan minyak-alat suis tenggelam.
Transformer semasa dalam-voltan rendah,{1}}voltan sederhana dan-tinggi.
Pengukur dan pengubah perlindungan dalam sistem penghantaran dan pengagihan kuasa.
Peranti arus sisa dan perlindungan kebocoran bumi.
Contoh Dimensi
Jadual di bawah menyenaraikan dimensi teras toroidal nanohabluran yang mewakili. Dimensi teras diberikan sebagai diameter dalam x diameter luar x tinggi dalam milimeter, dan saiz teras siap termasuk sarung.
| Dimensi Teras da x di xh (mm) | Saiz Teras Selesai OD x ID x H (mm) | Berat Teras (g) | Bahan Kes |
|---|---|---|---|
| 19 x 14 x 6.5 | 22.2 x 12 x 9 | 4.8 | PBT |
| 21 x 16 x 10 | 23.8 x 14.5 x 12.5 | 8.3 | PBT |
| 26 x 19 x 10 | 29 x 16.5 x 12.5 | 14.0 | PBT |
| 40 x 30 x 10 | 43 x 27.5 x 12.5 | 32.0 | DMC |
| 83 x 38 x 40 | 88 x 34 x 45 | 967.0 | DMC |
| 265 x 210 x 10 | 271 x 203 x 17 | 1249.0 | Keluli Tahan Karat |
| 220 x 180 x 30 | 227 x 172 x 35 | 2295.0 | Keluli Tahan Karat |
Teras dengan spesifikasi lain boleh disediakan mengikut keperluan pelanggan.
Pertimbangan Reka Bentuk
Pilih saiz teras mengikut arus primer yang dinilai, beban instrumen yang disambungkan, dan kelas ketepatan yang diperlukan.
Pilih teras berpecah apabila pengubah mesti dipasang di sekeliling konduktor sedia ada tanpa memutuskan sambungannya.
Pertimbangkan suhu operasi berterusan dan jarak rayapan yang diperlukan semasa memilih bahan bekas.
Sahkan kelinearan kebolehtelapan ke atas julat semasa yang dijangkakan untuk memastikan ralat pengukuran dalam had kelas.
Soalan Lazim
S1. Mengapakah teras nanohabluran digunakan dalam transformer semasa?
Bahan nanohabluran menawarkan kebolehtelapan yang tinggi dan kehilangan yang rendah, yang meminimumkan arus magnetisasi dan mengurangkan nisbah dan ralat fasa pengubah semasa, sambil memberikan ketepuan yang lebih tinggi daripada aloi besi-nikel.
S2. Apakah kelas ketepatan yang boleh dicapai?
Teras CT nanohabluran biasanya digunakan untuk kelas ketepatan 0.1, 0.2 dan 0.2s, yang meliputi aplikasi pemeteran dengan had ralat yang ketat.
S3. Apakah julat suhu operasi?
Teras nanohabluran boleh beroperasi secara berterusan dari kira-kira tolak 55 hingga tambah 120 darjah Celsius, yang meliputi aplikasi suis dalaman dan luaran.
S4. Apakah teras berpecah?
Teras belah dipotong atau diengsel supaya ia boleh dibuka dan diapit di sekeliling konduktor tanpa memutuskan litar, yang sesuai untuk pengubahsuaian dan pengukuran sementara.
S5. Bagaimanakah inti selesai?
Kemasan biasa termasuk bekas plastik dalam PBT, PA66 atau DMC, bekas logam dalam keluli tahan karat atau aluminium, pita penebat dan salutan epoksi. Kemasannya melindungi tepi reben dan menyediakan penebat yang diperlukan.
S6. Bolehkah teras dibekalkan dalam dimensi tersuai?
ya. Segi empat tepat, berbentuk stadium-dan geometri lain boleh disesuaikan dan teras boleh dibina mengikut dimensi tertentu dan keperluan ketepatan projek.

