5.1 Ang pangunahing prinsipyo ng pagpapatakbo at istruktura ng transpormer
5.1.1 Ang pangunahing prinsipyo ng pagpapatakbo ng transpormer
Ang Transformer ay may DC blocking effect

Kung ang pangunahing magnetic flux ay nagbabago ayon sa batas ng sine, ibig sabihin, φ(t)=φ.sinot, kung gayon ang bawat pisikal na
Ang epektibong halaga ng dami ay nakakatugon sa sumusunod na relasyon:

Hindi pinapansin ang resistensya ng paikot-ikot at pagkawala ng core, ang pangunahin at pangalawang kapangyarihan ay napanatili, tulad ng sumusunod:

kaya mayroon

Ang ratio ng mga liko o ratio ng mga liko ng transformer,
sabihin ay ang maliwanag na kapasidad.
Makikita na ang transformer ay nakakapag-convert ng kuryente habang nakakapag-transform ng boltahe. Gayundin,
Maaari ring maisakatuparan ng transpormer ang tungkulin ng impedance transformation.
Ang impedance ng load sa pangalawang bahagi ay:

Kung titingnan mo ang ZI mula sa pangunahing bahagi, ang laki nito ay:

Ang istruktura ng isang single-phase transformer


1- Core column 2- Iron yoke 3- - Mataas na boltaheng paikot-ikot 4- ~ Mababang boltaheng paikot-ikot
Ang istruktura ng isang three-phase transformer
Mga gripo para sa mataas na boltahe na windings ng mga three-phase transformer
1-Haligi ng bakal na core 2-Panimbang bakal
3- mababang boltaheng paikot-ikot 4- - mataas na boltaheng paikot-ikot
1- Nameplate 2- Thermometer 3- Moisture absorber 4- Pansukat ng antas ng langis 5- Konserbador ng langis 6- Kaligtasan ng daanan ng hangin 7- Gas relay 8- Tubo ng langis na may mataas na presyon
9 tubo ng langis na may mababang presyon 10 - switch ng gripo 11 - core ng tangke ng gasolina 12 - balbula ng paagusan ng langis 13 - coil 14 - ground plate 15 - - trolley
5.2 Mga rating ng transpormer

➢ Na-rate na kapasidad o maliwanag na kapasidad Sn;
➢Na-rate na boltahe Un
Na-rate na kasalukuyang Iv;
➢Na-rate na frequency fn;
➢Na-rate na kahusayan ηn;
Ang parehong rated voltage at rated current ay tumutukoy sa line value (ibig sabihin, line voltage o line current)
Ang sumusunod na ugnayan ay umiiral sa pagitan ng na-rate na datos:

Sa pormula, ang m ay kumakatawan sa bilang ng mga yugto ng transpormer;
Ang U1Nφ at I1Nφ ay kumakatawan sa mga halaga ng phase ng rated voltage at rated current, ayon sa pagkakabanggit.
Para sa mga single-phase transformer:

Para sa mga three-phase transformer:

5.3 Pagsusuri ng operasyon ng mga transformer na walang karga
kahulugan:
Ang no-load ng transformer ay tumutukoy sa operating state kung saan ang primary winding ay inilalapat gamit ang AC voltage at ang secondary winding ay bukas, ibig sabihin, ang secondary side ay bukas (ibig sabihin, ang current ay zero).

5.3.1 Ugnayang elektromagnetiko ng mga transformer habang walang karga ang operasyon

Nakasulat sa anyong phasor bilang:

Bilang konklusyon:
Ang magnitude ng induced potential sa winding ay proporsyonal sa frequency, bilang ng mga winding turns at amplitude ng magnetic flux; sa phase, ang induced potential sa transformer winding ay nahuhuli sa main magnetic flux.
Kapag ang rated voltage ay inilapat sa primary winding, ang open-circuit voltage ng secondary winding ay tinutukoy bilang rated voltage ng secondary side, samakatuwid nga, sa ganitong paraan, ang transformation ratio ng transformer ay maaaring makuha bilang:

5.3.2 Katumbas ng mga elektrikal na parametro ng magnetic circuit
Ang pangunahing ideya:
Ang problema sa magnetic circuit na kasangkot sa transformer ay kino-convert sa isang problema sa circuit, at pagkatapos ay kinakalkula ang transformer ayon sa unified circuit theory.
Para sa pagtagas ng daloy:

Kung gayon, ang X1δ o L1δ ay maaaring gamitin upang ipakita ang leakage magnetic circuit. (bilang isang constant, bakit?)
Para sa pangunahing daloy:
Una, ipinakilala ang konsepto ng katumbas na sine wave current, at ang non-sinusoidal no-load current ay pinapalitan ng katumbas na sine wave current.

(a) Dayagram ng phasor (b) Katumbas na sirkito (c) Katumbas na sirkito
para sa isang mainam na transpormer:

5.3.3 Ang ekwasyon ng balanse ng boltahe na walang karga, diagram ng phasor at diagram ng katumbas na circuit ng transformer


Bilang konklusyon:
Mas mababa ang power factor ng pangunahing bahagi kapag ang transformer ay tumatakbo nang walang karga. samakatuwid,
Sa pangkalahatan, hindi pinapayagan ng mga transformer ang operasyon na walang karga o magaan na karga.
5.4 Pagsusuri ng operasyon ng karga ng transpormer
Matapos ma-load ang transformer, ang kasalukuyang nasa pangalawang bahagi ay hindi na sero, na nagreresulta sa mga pagbabago sa prosesong elektromagnetiko sa loob ng core.

5.4.1 Ang ekwasyon ng balanse ng potensyal na magnetiko kapag ang transpormer ay nasa ilalim ng karga

5.4.1 Ang ekwasyon ng balanse ng potensyal na magnetiko kapag ang transpormer ay nasa ilalim ng karga
Walang karga/karga
Ang pormula sa itaas ay maaaring maunawaan bilang: Habang tumataas ang kasalukuyang ng karga, ang katumbas na potensyal na magnetiko (o kasalukuyang) ay dapat dagdagan sa pangunahing panig upang mabawi ang potensyal na magnetiko ng pangalawang panig, upang mapanatili ang magnetic flux o potensyal na magnetiko na hindi nagbabago sa walang karga. Kaya mayroong:
Bilang konklusyon:
Matapos ma-load ang transformer, tumataas ang pangunahing kuryente sa gilid. Kung mas malaki ang load (current) na kailangan sa pangalawang gilid, mas malaki rin ang kuryenteng ibinibigay sa pangunahing gilid. Ibig sabihin, ang transformer ay maituturing na balanse sa pagitan ng supply at demand.
5.4.2 Katumbas na mga parametro ng kuryente ng pangalawang magnetic circuit na tumutulo pagkatapos ma-load ang transformer

Maaaring gamitin ang X₂δ o Ḯ₂ upang ipakita ang sitwasyon ng magnetic circuit na may tagas sa pangalawang gilid.
5.4.3 Ugnayang elektromagnetiko kapag ang transformer ay nasa ilalim ng karga

5.5 Mga pangunahing equation, katumbas na circuit at phasor diagram ng mga transformer
5.5.1 Ang pangunahing ekwasyon ng transformer ay katumbas ng iba't ibang pagsusuri at mga parameter sa nakaraang seksyon, at ang yugto
Mga Pangunahing Ekwasyon ng Transformer sa Anyong Dami

5.5.2 Katumbas na sirkito para sa operasyon ng karga ng transformer
Ayon sa mga naunang pangunahing ekwasyon, maaaring isagawa ang iba't ibang pagsusuri at kalkulasyon ng transpormer, ngunit ang mga kalkulasyon ay medyo mahirap. Sa inhinyeriya, karaniwan itong kino-convert sa isang katumbas na circuit upang palitan ang aktwal na transpormer.

Ang pangunahin at pangalawang panig ng katumbas na sirkito ay hindi magkakaugnay sa kuryente. Upang mapadali ang pagkalkula, ang bilang ng mga pagliko ng paikot-ikot sa pangalawang panig ay karaniwang tinataasan mula N patungong 1, upang ang bawat pisikal na dami sa pangalawang panig ay magbabago nang naaayon. Ang prosesong ito ay tinatawag ding conversion.
Ang prinsipyo ng pagbabagong-loob:
Bago at pagkatapos ng conversion, ang electromagnetic relationship ay dapat panatilihing hindi nagbabago, katulad ng:
(1) Ang potensyal na magnetiko bago at pagkatapos ng conversion ay dapat manatiling hindi nagbabago;
(2) Ang lakas ng kuryente at pagkawala nito bago at pagkatapos ng conversion ay dapat manatiling hindi nagbabago.
(1) Pagbabago ng boltahe (pagbabago ng E₁katulad ng E₂)

(2) Pagbabago ng kasalukuyang (upang matiyak na ang potensyal na magnetiko ay mananatiling hindi nagbabago)

(3) Pagbabago ng impedance (upang matiyak na ang relasyon sa paglilipat ng enerhiya ay mananatiling hindi nagbabago, kabilang ang aktibo at reaktibong lakas)
Aktibong Lakas
Reaktibong Lakas


5.5.3 Ang diagram ng phasor kapag ang transformer ay nasa ilalim ng karga Hindi lamang ipinapakita ng diagram ng phasor ang electromagnetic na relasyon ng transformer, kundi maaari ring intuitively na makita ang magnitude at phase na relasyon ng bawat pisikal na dami sa transformer.
Sa pag-aakalang alam na ang mga parametro ng circuit, at naibigay na ang laki at phase ng load, maaaring iguhit ang phasor diagram ayon sa ilang hakbang.

Bilang konklusyon:
Pagkatapos ma-load ang transformer, ang anggulo ng power factor ng pangunahing panig ay nababawasan, at ang power factor ay bumubuti.
5.6 Pagsubok at pagsukat ng mga parametro ng katumbas na circuit ng transformer Maaaring gamitin ang katumbas na circuit upang suriin ang pagganap ng operasyon ng transformer. Una, dapat malaman ang mga parametro sa katumbas na circuit.

Pagsubok na walang karga -> ratio ng pagbabagong-anyo k, impedance ng paggulo
Pagsubok sa maikling circuit → impedance ng maikling circuit
5.7 Pagkalkula ng mga katangian ng pagpapatakbo ng steady-state ng mga transformer
5.7.1 Mga panlabas na katangian at bilis ng pagbabago ng boltahe ng mga transformer
Kahulugan ng mga panlabas na katangian (na sumasalamin sa kalidad ng suplay ng kuryente ng transpormer sa karga)
Ang kurba ng ugnayan sa pagitan ng terminal voltage ng pangalawang bahagi ng transpormer at ng load current ng pangalawang bahagi sa ilalim ng mga kondisyon ng rated power supply voltage at isang tiyak na load power factor.
Karaniwang mga panlabas na katangian ng mga transformer sa ilalim ng iba't ibang mga naglo-load

Kahulugan ng Rate ng Pagbabago ng Boltahe:
Sa ilalim ng kondisyon ng rated power supply voltage at isang partikular na load power factor, ang porsyento ng secondary side terminal voltage ay nagbabago mula sa walang load patungo sa rated load, katulad ng:

∆u
Mga panloob na salik: xᶄ, rᶄ → mga parametro ng istruktura ng transpormer
Mga panlabas na salik: cosφ2, β-→tiyak sa pagkarga, laki ng pagkarga
Talakayan: Ang transformer sa pangkalahatan ay rᶄ: mas maliit kaysa sa xᶄ mangyaring sumangguni sa Halimbawa (5-1)
◆Para sa purong resistive load, cosφ2=1, sinφ2=0, kaya maliit ang ∆u;
◆Para sa mga inductive load,
cosφ2>0, sinφ2>0, kaya ∆u>0,
ibig sabihin, sa pagtaas ng kasalukuyang ng karga, ang boltahe sa pangalawang bahagi ay lubhang bumababa;
◆Para sa capacitive load, cosφ2>0, sinφ2<0, kung |rᶄ cosφ2|<| xᶄ sinφ2|,Kung gayon ∆u<0,
na nagpapahiwatig na sa pagtaas ng load current na I2, ang boltahe sa pangalawang bahagi ay maaaring
maaaring tumaas.
Ang paglalapat ng capacitive load sa pangalawang terminal voltage ng transformer:
(1) Bawasan ang reactive power, pahusayin ang power factor, at bawasan ang pagkawala ng linya
(2) Taasan ang boltahe ng power grid ng pabrika upang malutas ang problema ng mabigat na karga sa pabrika at pagbaba ng boltahe ng power grid.
5.7.2 Mga katangian ng kahusayan ng mga transformer.
Ang kahusayan ng isang transpormer ay tinukoy bilang:

Mga salik na nakakaimpluwensya sa η
Mga panloob na salik: mga parametro ng istruktura ng transformer tulad ng mga parametro ng paggulo at short-circuit
Mga panlabas na salik: cosφ2, katangian ng β load, laki ng load
Ang katangian ng kahusayan ay binibigyang kahulugan bilang:
Sa ilalim ng kondisyon ng rated voltage at isang tiyak na load power factor,
η= f(I2)
(oη = f(β)).
Ang na-rate na kahusayan ng transformer ay karaniwang mas mataas
Karamihan sa mga ito ay higit sa 95%, at ang malalaking transformer ay maaaring umabot sa 99%. Ang AC motor ay may umiikot na bahagi, na mas mababa ang kahusayan.

Lutasin ang pinakamataas na kahusayan ng transformer:

5.8 Mga Espesyal na Problema ng mga Three-Phase Transformer
Ang mga nakaraang kabanata ay gumamit ng isang single-phase transformer bilang halimbawa upang pag-aralan ang mga pangunahing equation, mga katumbas na circuit at mga pamamaraan ng pagkalkula ng pagganap ng transformer, na naaangkop din sa mga three-phase transformer.
Ang mga three-phase transformer ay mayroon ding kani-kanilang mga espesyal na problema:
➢Paraan ng koneksyon
➢Istruktura ng magnetikong sirkito
5.8.1 Paraan ng koneksyon at grupo ng koneksyon ng three-phase transformer
(1) Paraan ng koneksyon

(a) koneksyon ng bituin (b) koneksyon ng delta
Regulasyon:
Ang malalaking titik (A, B, C, N) ay kumakatawan sa orihinal na parisukat;
maliliit na letra (x, y, z,n) sa ngalan ng nagbabayad na partido;
(2) Pag-uugnay ng mga grupo
Sa mga three-phase transformer, ang mga grupo ay karaniwang ginagamit upang kumatawan sa pagkakaiba ng phase sa pagitan ng pangunahin at pangalawang boltahe ng three-phase transformer: θ=(EABEab), na isang multiple ng 30°, eksakto sa pagitan ng mga oras sa mukha ng orasan. Samakatuwid, ang ugnayan ng phase sa pagitan ng mga potensyal na wire ng mataas at mababang boltahe ng winding ng three-phase transformer ay karaniwang ipinapahayag ng "notasyon ng orasan", iyon ay, ang numero ng grupo.
Paano matukoy ang grupo:
Gamitin ang high-side line potential na EAB bilang mahabang kamay, na nakaturo sa "12" low-side line potential sa mukha ng orasan.
Ang Eab ay isang maikling karayom, at ang numerong itinuturo nito ay ang numero ng grupo ng koneksyon ng three-phase transformer.

A. Grupo ng koneksyon ng single-phase transformer
Ang konsepto ng parehong pangalan:
Kapag ang parehong bakal na core ay binalot ng dalawang coil, upang maipakita ang dalawang coil sa parehong bakal na core
Ang ugnayan ng direksyon ng paikot-ikot sa pagitan ng mga coil ay karaniwang nagpapakilala sa konsepto ng "dulo na may parehong pangalan".
Ang panig na may parehong pangalan ay nagsasabi:
Dalawang coil sa iisang core ay pinagdurugtong ng parehong magnetic flux. Kapag ang magnetic flux ay alternating, kung ang instantaneous potential na sapilitan ng isang dulo ng coil ay positibo kumpara sa kabilang dulo ng parehong coil, ang dalawang terminal na parehong positibo ay ang terminal na may parehong pangalan, na kinakatawan ng "*".

(a) Pag-ikot sa parehong direksyon (b) Pag-ikot sa kabaligtaran ng direksyon
Para sa mga single-phase transformer, ang dulo ng high-voltage winding ay minarkahan ng A at ang dulo ng likod ay minarkahan ng X; ang dulo ng low-voltage winding ay minarkahan ng a at ang dulo ng likod ay minarkahan ng X.
Regulasyon:
Ang positibong direksyon ng potensyal ay mula sa dulo ng ulo hanggang sa dulo ng buntot.
Sa transformer, ang dulo na may parehong pangalan ay maaaring gamitin bilang dulo ng ulo, o ang dulo na may parehong pangalan ay maaaring gamitin bilang dulo ng ulo. Ipinapakita ng mga Larawan a at b sa ibaba ang ugnayan ng yugto sa pagitan ng mga pangunahin at pangalawang potensyal sa dalawang kasong ito, ayon sa pagkakabanggit.

(a) Ang dulo na may parehong pangalan ay minarkahan bilang dulo ng ulo (b) Ang dulo na may parehong pangalan ay minarkahan bilang dulo ng ulo
Kung gagamitin ang paraan ng pagkilala kung saan ang dulo na may parehong pangalan ay minarkahan bilang head end (tingnan ang Figure a), ang grupo ng mga single-phase transformer ay I, i0; para sa I, i6.
B. Grupo ng koneksyon ng three-phase transformer
Sa pamamagitan ng ugnayang phase sa pagitan ng pangunahin at pangalawang potensyal ng single-phase transformer (o ng pangunahin at pangalawang potensyal ng phase ng three-phase transformer), ang ugnayang phase sa pagitan ng pangunahin at pangalawang potensyal ng three-phase transformer ay maaaring higit pang matukoy, iyon ay, ang grupo ng koneksyon.
(1) Y/Y na koneksyon na three-phase transformer


(2) Y/△ na koneksyon ng tatlong-phase na transpormador

Mga pangkalahatang hakbang upang matukoy ang grupo ng three-phase transformer:
(1) Iguhit ang potential phasor diagram ng high-voltage side winding;
(2) Pagtugmain ang punto a at punto A, at iguhit ang potensyal na yugto ng low-voltage winding ax ayon sa ugnayan ng yugto sa pagitan ng mataas at mababang boltahe na winding sa iisang core column.
(3) Ayon sa paraan ng paglalagay ng mga kable ng low-voltage winding, iguhit ang potential phasor diagram ng iba pang dalawang phase ng low-voltage winding;
(4) Tukuyin ang EB at E mula sa mga potensyal na diagram ng phasor ng mga winding na may mataas at mababang boltahe. sa pagitan
Nakukuha ang ugnayan ng phase ng three-phase transformer, at nakuha ang bilang ng grupo ng koneksyon ng three-phase transformer.
Y/Y,△/△ isang pantay na grupo
Y/△,Y/△ isang kakaibang hanay
Mayroong limang karaniwang ginagamit na karaniwang grupo ng pagsali:
Y, yn0, Y, d11, YN, d11, YN, y0, Y, y0, ang unang tatlo ang pinakakaraniwang ginagamit.
5.8.2 Istruktura ng magnetikong sirkito ng tatlong-bahaging transpormer

Ang mga katangian ng mga three-phase group transformer: ang mga magnetic circuit ng bawat phase ay independiyente sa isa't isa.

Ang mga katangian ng three-phase core transformer: ang mga magnetic circuit ng bawat phase ay magkakaugnay.
5.8.3 Tamang pagtutugma ng koneksyon ng winding at istruktura ng magnetic circuit ng three-phase transformer

Ang sine wave flux ay tumutugma sa peak wave current. Ang sine wave current ay tumutugma sa flat top wave flux.
bilang konklusyon:
Upang matiyak na ang phase potential waveform ay sinusoidal, ang pangunahing magnetic flux ng bawat phase ay dapat magbago ayon sa sinusoidal law. Sa oras na ito, kinakailangan na ang excitation current ay dapat na isang peak wave, ibig sabihin, ang landas ng ikatlong harmonic current ay dapat tiyakin sa koneksyon ng circuit. (bakit?)

Pagdaloy ng flat-top wave - (derivation) - ang potensyal ng peak wave, kung ang peak ay masyadong malaki, maaari nitong masira ang insulation ng winding.

Kung isasaalang-alang na ang mga magnetic circuit ng bawat phase ng group transformer ay malaya sa isa't isa, hindi sila magkakaugnay. Ang third harmonic magnetic flux na nakapaloob sa main magnetic flux ay kapareho ng fundamental wave magnetic flux, at umiikot sa main magnetic circuit ng bawat phase transformer, kaya naman nagdudulot ng mas mataas na amplitude ng third harmonic potential sa primary at secondary windings, na nagreresulta sa Ang phase potential waveform ay isang sharp-topped wave (nakukuha sa pamamagitan ng derivation ng flat-topped wave magnetic flux). Ang peak ng peak wave phase potential ay maaaring makasira sa winding insulation.
Kung isasaalang-alang na ang mga magnetic circuit ng bawat phase ng core transformer ay magkakaugnay, ang phase ng third harmonic magnetic flux sa main magnetic flux ng three-phase flat top wave ay pareho, at imposibleng umikot sa magnetic circuit ng main iron core. Isang closed magnetic circuit ang nabubuo, na nagiging sanhi ng maliit na third harmonic potential na sapilitan ng third harmonic magnetic flux sa primary at secondary windings, at ang phase potential waveform ay malapit pa rin sa isang sine wave.

bilang konklusyon:
(1) Ang three-phase winding ng three-phase group structure transformer ay hindi maaaring ikonekta ng Y/Y;
(2) Ang three-phase winding ng transformer na may three-phase core structure ay maaaring ikonekta sa pamamagitan ng Y/Y, ngunit ang kapasidad ay hindi dapat masyadong malaki.
Ang isang bahagi ng paikot-ikot ay konektado sa isang delta, at ang ikatlong harmonic current ay may landas. Samakatuwid, kahit na ang magnetic circuit ay isang group type o isang core type na istraktura, ang three-phase windings ay maaaring konektado sa pamamagitan ng △/Y.
Ang isang bahagi ng paikot-ikot ay konektado sa Y, at ang ikatlong harmonikong kasalukuyang ay hindi maaaring dumaloy dito, ngunit ang ikatlong harmonikong magnetic flux na nalilikha ng sine wave current ay mag-i-induce ng ikatlong harmonikong kasalukuyang sa pangalawang paikot-ikot (delta connection) (tingnan ang pigura sa ibaba). ), masisiguro rin nito na ang pangunahing waveform ng magnetic flux ay malapit sa sinusoidal, kaya ang induced phase potential ay sinusoidal din. Makikita na ang epekto ng tatsulok na koneksyon sa parehong pangunahing bahagi ay magkatulad.

bilang konklusyon:
Para sa mga three-phase winding na konektado sa 0/Y (o Y/0), maaari itong gamitin para sa mga three-phase transformer na may group structure o mga three-phase transformer na may group structure.
bilang konklusyon:
Upang matiyak na ang phase potential ay sinusoidal, pinakamahusay na gumamit ng delta connection sa isang gilid ng three-phase transformer.
5.9 Mga espesyal na transformer sa mga electric drag system
5.9.1 Mga Autotransformer

(a) Eskematikong dayagram ng istruktura (b) Dayagram ng mga kable ng paikot-ikot
Mga Katangian: Mayroong karaniwang paikot-ikot sa pagitan ng pangunahin at pangalawang paikot-ikot sa gilid, na humahantong hindi lamang sa magnetic coupling kundi pati na rin sa koneksyong elektrikal sa pagitan ng pangunahin at pangalawang paikot-ikot sa gilid.

Bilang konklusyon:
Ang kapasidad ng autotransformer ay binubuo ng dalawang bahagi:
(1) Electromagnetic power U2nIl2: ito ang power na ipinapadala sa load sa pamamagitan ng electromagnetic coupling sa pagitan ng winding na Aa at ng common winding ax;
(2) Konduktibong kuryente U2nI1N: ito ang kuryenteng direktang ipinapadala sa karga sa pamamagitan ng karaniwang paikot na palakol.
➢Kapasidad na elektromagnetiko < na-rate na kapasidad
Maliit na sukat, mababang pagkonsumo ng bakal at tanso, mataas na kahusayan
➢Maliit na proporsyon
Ang karaniwang kasalukuyang bahagi ay mas maliit kaysa sa rating ng pangalawang panig
Hindi halata ang agwat, nabawasan ang ekonomiya
➢May direktang koneksyon sa kuryente, kailangang palakasin ang panloob na insulasyon at proteksyon laban sa overvoltage.
5.9.2 Transpormador
Transpormador ng boltahe - pagsukat ng mataas na boltahe gamit ang mababang boltahe na metro

Mga pag-iingat:
Ang isang dulo ng pangalawang bahagi ay dapat na naka-ground; (upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang akumulasyon ng static charge na makaapekto sa pagbasa)
Hindi dapat i-short-circuit ang pangalawang bahagi, kung hindi ay masusunugan ang voltage transformer. (Maaari nitong pataasin ang kuryente kung maaari itong bawasan)
Current Transformer 1 - Sukatin ang malaking kuryente gamit ang mababang ammeter

Mga pag-iingat:
➢ Ang isang dulo ng pangalawang bahagi ay dapat na naka-ground; (upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang akumulasyon ng static charge na makaapekto sa pagbasa)
➢ Hindi mabubuksan ang pangalawang bahagi, kung hindi, mas mataas na boltahe ang idudulot sa pangalawang bahagi dahil sa maraming liko sa pangalawang bahagi, at masisira ang insulasyon ng paikot-ikot na transformer. (Maaaring mapalakas ang boltahe kung mababawasan ang kuryente)