Fabriek voor stroommeettransformatoren
Thuis / Producten / CT
Over ons
Zhejiang Fanhar Electronics Co., Ltd.

Zhejiang Fanhar Electronics Co., Ltd. is Chinese aangepaste Fabriek voor stroomsensor-transformatoren en Stroommeettransformator Fabrikanten, een nationaal hightechbedrijf dat gespecialiseerd is in R&D, productie en verkoop van relais. Onze producten worden veelvuldig toegepast in slimme thuissystemen, fotovoltaïsche nieuwe energie, laadpalen, slimme meters, industriële besturing en andere gebieden.
Momenteel hebben we een professioneel team van bijna 500 medewerkers en exploiteren we 30 volledig geautomatiseerde productielijnen, waarbij 40% van onze producten wordt geëxporteerd naar meer dan 20 landen wereldwijd. Om onze klanten beter van dienst te zijn en aan de marktvraag te voldoen, verbeteren we voortdurend onze producten en productietechnologieën en investeren we 6%-8% van de jaarlijkse omzet in R&D en innovatie.
Met een sterke nadruk op technologische innovatie zijn we erkend als nationaal hightechbedrijf en provinciaal R&D-centrum, met meer dan 40 nationale patenten. Onze producten hebben internationale certificeringen verkregen, waaronder ISO9001, ISO14001 en ISO45001, evenals gezaghebbende UL-, TUV- en CQC-certificeringen, en voldoen volledig aan de EU ROHS/REACH-richtlijnen. 
Met een leveringsbetrouwbaarheid van 98% bedienen onze producten wereldwijde marktleiders zoals Huawei, Bull en Eaton in slimme thuis-, industriële besturings-, nieuwe energie- en energiemetertoepassingen. Vooruitkijkend zal Fanhar Electronics de productiecapaciteit blijven uitbreiden en onze aanwezigheid in de nieuwe energiemarkt verdiepen, met als doel een toonaangevende leverancier in de relaisindustrie te worden. Wij bieden Beveiligingsrelais CT te koop.

Certificaat van eer
  • ZL 2018 2 0494989.X Een verbindingsstructuur tussen een pushkaart en een bewegende veer in een relais
  • ZL 2018 2 1136911.7 Lage warmteontwikkeling en elektromagnetische relaisankerstructuur met lange levensduur
  • ZL 2018 2 1246154.9 Elektromagnetische relaisankerrotatiestructuur
  • ZL 2018 2 1264750.X Elektromagnetische relaisklemmenstructuur
  • ZL 2019 2 0010814.1 A opklikbaar magnetisch houdrelais elektromagnetisch systeem
Nieuws
CT Industriekennis

Beheersing van stroomdetectie en -bescherming: een diepe duik in stroomtransformator en stroomsensortransformator

In moderne elektrische systemen – van slimme huizen tot industriële automatisering en hernieuwbare energie – zijn nauwkeurige stroommetingen en betrouwbare bescherming niet onderhandelbaar. De onbezongen helden achter deze functies zijn precisieapparaten zoals de Huidige transformator en zijn gespecialiseerde varianten. Door hun verschillende rollen te begrijpen, kunnen ingenieurs en inkoopspecialisten weloverwogen beslissingen nemen die de veiligheid, efficiëntie en levensduur van het systeem verbeteren.

1. Fundamentele concepten: definiëren van de kerncomponenten

Hoewel vaak door elkaar gebruikt, Huidige transformator (CT), Stroomsensortransformator , Stroommeettransformator , en Beveiligingsrelais CT dienen unieke doeleinden. Een standaard Huidige transformator verlaagt hoge primaire stromen naar veilige, meetbare niveaus. De Stroomsensortransformator integreert signaalconditionering voor een directe microcontrollerinterface. De Stroommeettransformator geeft prioriteit aan hoge nauwkeurigheid over een breed bereik voor facturering en monitoring. Tenslotte de Beveiligingsrelais CT is ontworpen om lineair te blijven tijdens foutcondities, waardoor wordt gegarandeerd dat beveiligingsrelais correct werken.

  • Huidige transformator (CT): Algemene, galvanisch geïsoleerde detectie.
  • Stroomsensortransformator: Ingebouwde elektronica voor versterkte/uitvoersignalen.
  • Stroommeettransformator: Hoge nauwkeurigheid (klasse 0,5, 0,2) voor meting op omzetniveau.
  • Beveiligingsrelais CT: Kniepunt met hoge verzadiging, voor kortsluitdetectie.

2. Selectiecriteria: de juiste CT afstemmen op uw toepassing

Kiezen tussen een Huidige transformator en een Beveiligingsrelais CT hangt af van de prioriteit van uw systeem: meetnauwkeurigheid of foutbestendigheid. Voor energiebeheersystemen: a Stroommeettransformator met een nauwkeurigheid van 0,5% is ideaal. Omgekeerd geldt voor motorbeveiligingsrelais of netbeveiligingspanelen: Beveiligingsrelais CT met nauwkeurigheidsklasse 5P10 of 5P20 is verplicht om kernverzadiging tijdens spanningspieken te voorkomen.

2.1 Vergelijkend overzicht: meting versus bescherming CT's

De onderstaande tabel belicht de kritische verschillen bij het kiezen tussen een standaard Stroommeettransformator en een Beveiligingsrelais CT voor uw volgende project.

Functie Stroommeettransformator Beveiligingsrelais CT
Primair doel Facturering, analyse van de stroomkwaliteit Foutdetectie, relaisuitschakeling
Nauwkeurigheidsklasse 0,2, 0,5, 1,0 5P10, 5P20, 10P10
Lastenbeoordeling Lager (2,5-15 VA) Hoger (15-30 VA)
Kernmateriaal Siliciumstaal (hoge μ) Nikkel-ijzer of geavanceerde legering
Verzadiging gedrag Gevoelig voor verzadiging >120% In Blijft lineair tot 20-30x In

3. Technische diepe duik: Stroomsensortransformator voor moderne elektronica

Met de opkomst van IoT en slimme apparaten wordt de Stroomsensortransformator is verder geëvolueerd dan een simpele spoel. Moderne varianten integreren lastweerstanden, versterkers en zelfs analoog-naar-digitaal interfaces. Dit "sensor-ready" ontwerp vermindert de complexiteit van de stuklijst voor slimme meters, EV-laders en industriële controllers.

  • Uitgangstypen: spanningsuitgang (0-3,3 V, 0-5 V) of 4-20 mA lusvoeding.
  • Frequentierespons: Geoptimaliseerd voor 50/60 Hz, maar breedbandtypes tot 1 kHz beschikbaar.
  • Belangrijkste specificaties om te controleren: Fasehoekfout (cruciaal voor arbeidsfactorcorrectie) en isolatiespanning (doorgaans 3-5 kV).
  • Integratietip: Kies voor een Stroomsensortransformator met ingebouwde afscherming om externe magnetische velden te onderdrukken in omgevingen met veel omvormers.

4. Toepassingsfocus: Beveiligingsrelais CT in nieuwe energie en industriële controle

In fotovoltaïsche systemen en laadpalen vereisen boogfouten en overstromen in de grond een robuustheid Beveiligingsrelais CT . In tegenstelling tot standaard CT's behouden deze apparaten een lineariteit tot 30 keer de nominale stroom, waardoor wordt gegarandeerd dat beveiligingsrelais nauwkeurige signalen ontvangen tijdens kortsluiting. Voor motorcontrolecentra (MCC's): het koppelen van a Beveiligingsrelais CT met thermisch overbelastingsrelais voorkomt onnodig uitschakelen en zorgt voor een storingsvrije werking.

  • PV-combiboxen: Gebruik CT's van klasse 5P10 voor stringstroombewaking plus DC-gevoelige reststroomdetectie.
  • Laadstapels: Dual-core CT's (die beschermingswikkelingen in één kern meten) besparen ruimte en verlagen de kosten.
  • Slimme meters: Vereisen een stroommeettransformator met 0,2S-klasse voor bidirectionele meting (export/import van zonne-energie).

5. Installatie en best practices: veelvoorkomende CT-valkuilen vermijden

Zelfs een hoge kwaliteit Huidige transformator zal mislukken als het verkeerd wordt geïnstalleerd. Houd u altijd aan de secundaire regels voor open circuits: laat een secundaire CT nooit open terwijl de primaire stroom vloeit: er kunnen gevaarlijke hoge spanningen ontstaan. Voor Beveiligingsrelais CT Controleer bij installaties of de kniepuntspanning (Vk) minimaal 2x de maximale relaisspanning is onder foutcondities. Gebruik kortsluitblokken voor een veilige ontkoppeling.

  • Polariteit: Markeer P1/P2 (primair) en S1/S2 (secundair). Omgekeerde polariteit veroorzaakt onjuiste vermogensmetingen.
  • Lastenmatching: Als u de VA-waarde van a overschrijdt Stroommeettransformator verhoogt de verhoudingsfout met 0,5% -2%.
  • Kabellengte: Voor secundaire kabels >10 meter moet u de draaddikte verhogen om de lusweerstand <25% van de nominale belasting te houden.

FAQ: Uw belangrijkste vragen over stroomtransformatoren, beveiligings-CT's en meetsensoren

1. Wat is het verschil tussen een Stroommeettransformator en een Beveiligingsrelais CT ?

A Stroommeettransformator is geoptimaliseerd voor hoge nauwkeurigheid (0,2–1,0%) bij normale bedrijfsstromen, doorgaans tot 120% van de nominale primaire stroom. Het maakt gebruik van kernen met een lagere verzadiging en is geschikt voor energiemeting en vermogensmonitoring. Daarentegen is een Beveiligingsrelais CT is ontworpen om de lineariteit te behouden onder foutomstandigheden (tot 20–30x de nominale stroom) met nauwkeurigheidsklassen zoals 5P10 of 10P20. De kern heeft een kniepunt met een hogere verzadiging, waardoor relais correct werken zonder vervorming. Het gebruik van een meet-CT ter bescherming kan leiden tot kernverzadiging en het niet functioneren van het relais tijdens kortsluiting.

2. Hoe selecteer ik het juiste Stroomsensortransformator voor een microcontrollerproject (bijvoorbeeld Arduino of STM32)?

Voor een directe microcontrollerinterface kiest u een Stroomsensortransformator met ingebouwde signaalconditionering. Zoek naar modellen met spanningsuitgang (0-3,3 V of 0-5 V) die overeenkomen met uw ADC-referentie. Belangrijkste parameters: windingsverhouding (bijv. 1000:1), uitgangsgevoeligheid (mV/A) en fasefout (<1°). U kunt ook een standaard CT plus een externe belastingsweerstand en een op-amp-circuit selecteren. Voor precisie gebruikt u een CT met ingebouwde precisielast en een rail-to-rail uitgangsversterker. Veel ontwerpen bevatten ook een DC-offset (bijvoorbeeld 2,5 V voor bipolaire stroomdetectie).

3. Waarom doet mijn Huidige transformator nul of lage stroom aflezen na installatie?

Veel voorkomende oorzaken zijn: (1) Open secundair circuit – laat het secundaire circuit nooit onbelast; plaats altijd een lastweerstand of kortsluitblok. (2) Onjuiste kernklemming - CT's met gesplitste kern moeten volledig dichtklikken; vuil of verkeerde uitlijning vermindert de koppeling. (3) Verkeerde polariteit van de bedrading: verwissel de S1/S2-kabels. (4) Onvoldoende primaire stroom — CT's hebben een minimale startstroom (doorgaans 0,5-1% van de nominale waarde). (5) Secundaire belasting te hoog – verminder de kabellengte of vergroot de draaddikte. Gebruik een opsteekmeter om te verifiëren dat er primaire stroom aanwezig is voordat u problemen met de CT oplost.

4. Kan een Beveiligingsrelais CT gebruikt worden voor energiemeting?

Technisch gezien wel, maar het wordt niet aanbevolen. EEN Beveiligingsrelais CT offert low-current lineariteit op voor hoge fouttolerantie. Bij stromen onder de 5-10% van de nominale waarde kan de fout groter zijn dan 2-3%, waardoor deze ongeschikt is voor nauwkeurige energiefacturering of vermogensanalyse. Gebruik voor meetdoeleinden altijd een speciaal daarvoor bestemd instrument Stroommeettransformator (Klasse 0,5 of 0,2). Omgekeerd mag een meet-CT nooit worden gebruikt in beveiligingscircuits; deze zal tijdens een fout verzadigd raken, waardoor beveiligingsrelais uitvallen.

5. Op welke certificeringen moet ik letten bij het inkopen van een Huidige transformator voor mondiale markten?

Voor veiligheid en conformiteit dient u UL 2808 (VS/Canada), IEC 61869-2 (internationale norm voor CT's) en TUV (Europa) te eisen. Voor milieunaleving zijn RoHS- en REACH-verklaringen vereist. Zoek bij PV- en EV-laadtoepassingen naar UL 1741 of IEC 62053 voor meet-CT's. Voor Beveiligingsrelais CT , verifieer de IEC 61869-2-klassen (bijv. 5P10) en optioneel VDE 0414. Gerenommeerde fabrikanten verstrekken ook ISO 17025-kalibratiecertificaten. Vraag altijd testrapporten aan voor verhoudingsfouten, faseverschuiving en kniepuntspanning.