Przekładniki prądowe i napięciowe dla energetyki

W wielu miejscach systemów energetycznych do pomiarów potrzebna jest znajomość wartości napięć zasilających oraz prądów płynących w obwodach. Do pomiaru prądów i napięć przemiennych w takich aplikacjach wykorzystuje się przekładniki, pozwalające na pomiar dużych prądów przy użyciu mierników o mniejszych zakresach pomiarowych. Przekładniki (transformatory pomiarowe) zapewniają izolację galwaniczną obwodu wtórnego od pierwotnego. Ze względu na rodzaj przetwarzanej wielkości fizycznej rozróżniamy przekładniki prądowe i napięciowe.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

W obwodach roboczych zazwyczaj wartości prądów sięgają rzędu kilku tysięcy amperów, co sprawia, że bardzo niebezpieczne lub wręcz niemożliwe jest wykonanie bezpośrednich pomiarów. Z tego względu wykorzystuje się do pomiarów przekładniki prądowe, które przetwarzają prąd płynący w obwodzie pierwotnym na prąd w obwodzie wtórnym, przy zachowaniu wymagań określonych normami w zakresie dokładności przetwarzania.

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Frer stosowane są do pomiarów prądów płynących w obwodach o wartościach do 10 000 A oraz układach zabezpieczeń w urządzeniach elektrycznych o najwyższym dopuszczalnym napięciu 0,72 kV lub maksymalnie 1,2 kV i częstotliwości 50-60 Hz. Pracują one w zakresie temperatur otoczenia od -25 do 50°C w normalnych warunkach środowiskowych.

Przekładniki pomiarowe dostępne są w klasach dokładności 0,2, 0,2s, 0,5, 0,5s, 1, 3, zaś przekładniki do zabezpieczeń w klasach 5P5; 5P10; 5P15; 5P20. W zależności od typu, przeznaczone są do montażu na kablach lub bezpośrednio na szynach toru prądowego (dostępne również przekładniki uniwersalne na szynę i przewód). Ponadto przekładniki w klasach dokładności 0,2, 0,2s, 0,5, 0,5s są dopuszczone do legalizacji (świadectwo GUM).

Inż. Marcin Rogalewski
inżynier ds. technicznych
DACPOL
www.dacpol.eu

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Energetab 2015. Przewodnik targowy
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Elektromechanika
Golten - jakość połączeń od płytki PCB po szynę DIN - Jak dobór materiałów, kontrola procesu i automatyzacja produkcji przekładają się na niezawodność złączy
Zasilanie
Magazyn energii jest tak niezawodny, jak jego najsłabsze połączenie
Produkcja elektroniki
Nowoczesna intralogistyka i urządzenia przeładunkowe w dobie Przemysłu 4.0
Zasilanie
Voltcraft prezentuje na Conrad Sourcing Platform innowacyjną serię zasilaczy CSP
Elektromechanika
Złącza prądowe i systemy konfekcjonowania przewodów dla wymagających aplikacji
Elektromechanika
Innowacyjne rozwiązania Samtec w zakresie połączeń o wysokiej wydajności
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Wrzesień 2026
Magazyn
Sierpień 2026
Targi zagraniczne
Electronica 2026 - targi i konferencja producentów elektroniki

Kompatybilność elektromagnetyczna

Historia EMC (electromagnetic compatibility) zaczyna się od potrzeby opanowania problemu: co zrobić, gdy jedno urządzenie zaczyna zakłócać pracę drugiego. Miała swój początek wraz z pojawianiem się coraz większej liczby urządzeń elektrycznych wykonujących bardziej złożone zadania. Początkowo problem ten miał charakter niemal przypadkowy, a przybrał rolę istotnego wyzwania technicznego wymagającego systematycznego podejścia. Aktualnie jest to obowiązkowy punkt w produkcji urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów