{"id":11533,"date":"2026-09-13T09:17:30","date_gmt":"2026-09-13T01:17:30","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11533"},"modified":"2026-09-13T09:19:38","modified_gmt":"2026-09-13T01:19:38","slug":"current-transformer-connection","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/de\/blog\/current-transformer-connection\/","title":{"rendered":"Stromwandleranschluss: Verdrahtungsdiagramme"},"content":{"rendered":"<p>Ein Stromwandler (CT) ist ein Ger\u00e4t, das mit einem Mess-\/Schutzsystem zur Messung gro\u00dfer Strommengen\/Niveaus verwendet wird, die nicht direkt messbar sind; er wandelt Strom von 400, 1000 und 3000 A in einen nutzbaren Wert von 5 oder 1 A um. Diese \u00c4nderung erfolgt unter bestimmten Bedingungen, die vom CT-Ger\u00e4t eingehalten werden m\u00fcssen: Die Polarit\u00e4t muss korrekt sein, die Last muss genau sein, die sekund\u00e4re Verdrahtung sollte niemals einem offenen Stromkreis ausgesetzt werden, w\u00e4hrend Strom flie\u00dft. Das Handbuch enth\u00e4lt Spezifikationen zur Verdrahtungsverbindung von CTs mit Mess-, Relais- und \u00dcberwachungsger\u00e4ten, wie die Verdrahtung schrittweise eingerichtet werden sollte und wie dreiphasige Modelle verdrahtet werden sollten.<\/p>\n<blockquote><p>Falls der Prim\u00e4rstrom oder der mit dem Ger\u00e4t verbundene Leiter durch den Transformator P1 und P2 geleitet wird, k\u00f6nnte die an den sekund\u00e4ren Anschl\u00fcssen P1 und P2 aufgezeichnete Messung aufgrund der Tatsache falsch sein, dass S1 in allen F\u00e4llen m\u00f6glicherweise nicht mit P1 \u00fcbereinstimmt, was zu einer Spannungsmessung des Stroms an den S1 S2-Verbindungen f\u00fchrt. Bei Verwendung eines einzelnen Transformators sind sowohl die S1- als auch die S2-Anschl\u00fcsse in Bezug auf alle dreiphasigen Verbindungen ungenutzt. Es besteht keine Anforderung f\u00fcr eine andere Verbindungsart, wenn ein einzelner CT verwendet wird, da es immer eine direkte Verbindung f\u00fcr die beiden von S1 und S2 sein wird. Im Falle einer dreiphasigen Verdrahtung sollte der Transformator mit der \u201cY\u201d- oder Sternverbindungsart verbunden werden, wobei S1 mit den drei Instrumenteneing\u00e4ngen verbunden ist, w\u00e4hrend die Verwendung der S2-Anschl\u00fcsse an dem Verbindungspunkt erfolgt, an dem S2 am gemeinsamen Sternpunkt angeschlossen wird, unabh\u00e4ngig davon, welche der beiden oben genannten Methoden verwendet wird.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11534\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Current-Transformer-Connection.webp\" alt=\"Anschluss des Stromwandlers\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Was ein Stromwandler tut und warum die Verbindung wichtig ist<\/h2>\n<p>CTs sind spezialisierte Transformatoren, die nur auf eine Weise arbeiten k\u00f6nnen: Sie nehmen den Prim\u00e4rstrom auf und erzeugen einen proportionalen Sekund\u00e4rstrom, w\u00e4hrend sie die Isolation vom Prim\u00e4rkreis gew\u00e4hrleisten. Ein 400\/5 CT produziert f\u00fcnf Ampere am Sekund\u00e4ranschluss, wenn der Prim\u00e4rstrom 400 Ampere betr\u00e4gt. Dar\u00fcber hinaus liefert er zweieinhalb Ampere bei halber Last, und das angeschlossene Messger\u00e4t oder Relais interpretiert diese Informationen und leitet sie zur\u00fcck zum Prim\u00e4rkreis.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>CT-Typ<\/th>\n<th>Konstruktion<\/th>\n<th>Typische Verwendung<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stab-Prim\u00e4r (Fenster) CT<\/td>\n<td>Der Prim\u00e4rstrom ist ein fester Stab oder die Sammelschiene, die durch das Fenster verl\u00e4uft<\/td>\n<td>Schaltanlagen, Panelmessung, Nachr\u00fcstung um bestehende St\u00e4be<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gewickelter Prim\u00e4r-CT<\/td>\n<td>Der Prim\u00e4rstrom ist eine Wicklung, die zu den Anschl\u00fcssen (P1\/P2) gef\u00fchrt wird<\/td>\n<td>Niedrigverh\u00e4ltnis- und Spezialverh\u00e4ltnis-Anwendungen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Geteilter Kern CT<\/td>\n<td>Klemmen um einen bestehenden Leiter ohne Trennung<\/td>\n<td>Nachger\u00fcstete Energiemessung, Untermessung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Durchf\u00fchrungs-CT<\/td>\n<td>In einen Transformator oder eine Schalterdurchf\u00fchrung eingebaut<\/td>\n<td>Schutz von Transformatoren und Schaltanlagen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kern-Balance (Null-Sequenz) CT<\/td>\n<td>Alle Phasenleiter verlaufen durch einen Kern<\/td>\n<td>Erdschluss\u00fcberwachung und empfindliche Leckagemessung<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Es gibt zwei wichtige Faktoren, die zeigen, wie ein CT angeschlossen werden sollte. Das Verh\u00e4ltnis f\u00fcr den sekund\u00e4ren Strom bedeutet, wie viel Strom der CT f\u00fcr einen bestimmten Prim\u00e4rstrom bereitstellt (zum Beispiel 400\/5 oder 1.000\/1). Die Last in VA gibt die Menge an Last (Messung und Relais) an, die an den CT angeschlossen werden muss, ohne seine Leistung zu beeintr\u00e4chtigen. Wenn ein CT also gem\u00e4\u00df dem richtigen Verh\u00e4ltnis arbeitet, aber falsch belastet ist, werden die Messwerte nicht genau sein.<\/p>\n<h2>Anschl\u00fcsse und Polarit\u00e4t: P1, P2, S1, S2<\/h2>\n<p>CT-Anschl\u00fcsse halten sich an eine etablierte Konvention, bei der die Verdrahtung immer eindeutig ist, sobald die Beschriftungen verstanden sind:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Anschluss<\/th>\n<th>Bedeutung<\/th>\n<th>Anschlussregel<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>P1<\/td>\n<td>Prim\u00e4r, polarit\u00e4tsmarkierte Seite<\/td>\n<td>Zeigt normalerweise zur Quelle (der eingehenden Seite des Leiters)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>P2<\/td>\n<td>Prim\u00e4r, nicht markierte Seite<\/td>\n<td>Zeigt zur Last<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S1<\/td>\n<td>Sekund\u00e4r, entspricht P1<\/td>\n<td>Wird mit dem Instrumenteneingang S1 (oder dem \u201cLeitungs\u201d\/Polarit\u00e4tseingang) verbunden<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S2<\/td>\n<td>Sekund\u00e4r, entspricht P2<\/td>\n<td>Wird mit dem Instrumenteneingang S2 verbunden oder mit dem Stern-\/Gemeinschaftspunkt in dreiphasigen Schaltungen<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Die Polarit\u00e4tsregel ist eine Hauptursache f\u00fcr Inbetriebnahmefehler. Da S1 immer mit dem S1-Eingang des Instruments \u00fcbereinstimmen muss und P1 mit der Quelle, f\u00fchrt eine \u00c4nderung entweder in der Ausrichtung des CT oder der Verbindung von S1 zu S2 dazu, dass die gemessenen Str\u00f6me umgekehrt werden. Richtungsabh\u00e4ngige Schutzanwendungen k\u00f6nnen ebenfalls fehlschlagen, ebenso wie die Messwerte der Leistung (kW), bei denen der Import als Export angezeigt werden kann. Andererseits k\u00f6nnen K &amp; L als Markierungen von einigen Herstellern verwendet werden, das Prinzip bleibt dasselbe (K entspricht P1 und L entspricht P2), was bedeutet, dass das Typenschild die Verdrahtung diktieren muss und nicht die Lebensweise.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11535\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/The-three-wiring-configurations-you-will-actually-use.webp\" alt=\"Die drei Verdrahtungskonfigurationen, die Sie tats\u00e4chlich verwenden werden\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Die drei Verdrahtungskonfigurationen, die Sie tats\u00e4chlich verwenden werden<\/h2>\n<p>Fast jede Installation von CT wird in drei Arten von Konfigurationen unterteilt:<\/p>\n<ul>\n<li>Ein CT, der in Verbindung mit einem einzelnen Instrument verwendet wird. Ein CT mit einem Z\u00e4hler oder Sensor: S1 wird mit S1 des Instruments verbunden, und S2 wird mit S2 des Instruments verbunden, w\u00e4hrend die sekund\u00e4re Seite an einem Punkt geerdet ist (normalerweise am Instrumentenpanel). Dies ist die Standardmethode, um es f\u00fcr ein dediziertes Speisepanel oder zur \u00dcberwachung des Motorstroms zu verwenden. Das gleiche Verfahren wird dreimal wiederholt, im Falle von dreiphasiger, vieradriger Messung.<\/li>\n<li>Verwendung von drei CTs in einer Y-Konfiguration f\u00fcr dreiphasige Messung und Schutz. Hier sind alle drei S1-Leitungen mit dem entsprechenden Instrumenteneingang f\u00fcr den Strom verbunden, w\u00e4hrend alle drei S2-Leitungen zu einem einzigen Sternpunkt gef\u00fchrt werden. Dieser Sternpunkt ist der Punkt, an dem die Sekund\u00e4rseite geerdet ist. Die Sternkonfiguration wird als Standardkonfiguration f\u00fcr dreiphasige Energiemesser und Leistungsmesser verwendet, da sie eine genaue Kopie der Phasenstr\u00f6me liefert und auch einen Weg f\u00fcr Stromungleichgewichte bietet.<\/li>\n<li>Ein Kern-Balance-CT wird zur Erdfehlererkennung verwendet. In diesem Fall werden alle drei Phasenleiter (und der Neutralleiter, abh\u00e4ngig von der Anwendung) durch den einen CT-Kern gef\u00fchrt. Unter normalen Bedingungen entspricht die Vektorsumme der Str\u00f6me null, und somit zeigt der CT-Sekund\u00e4rwert null an; jeder Erdfehler f\u00fchrt dazu, dass ein Teil des Stroms \u00fcber die Erde anstatt \u00fcber den Neutralleiter zur\u00fcckflie\u00dft und ein Restsignal erzeugt, das vom Erdfehlerrelais erkannt wird. Die Verdrahtung ist in diesem Setup weniger kompliziert (nur zwei Sekund\u00e4rdr\u00e4hte gehen zum Relais), aber bestimmte physikalische Regeln m\u00fcssen beachtet werden: Es d\u00fcrfen keine anderen Dr\u00e4hte durch den Kern gef\u00fchrt werden, und der Kabelschirm oder die R\u00fcstung darf keinen parallelen Weg schaffen, der den Reststrom ausgleicht.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wenn derselbe CT Daten sowohl f\u00fcr ein Messger\u00e4t als auch f\u00fcr ein Schutzrelais bereitstellen muss, werden die beiden Lasten in Reihe geschaltet (zuerst das Messger\u00e4t, dann das Relais, oder durch Verwendung alternativer Kerne, wenn der CT mehrere Sekund\u00e4rwicklungen hat) und nicht parallel oder mit ungenutzten Kernen. Die Schutzphilosophie hinter den Restverbindungen wird weiter in unserem <a href=\"\/de\/blog\/earth-fault-protection-basics\/\">Grundlagen des Erdfehler-Schutzes<\/a> Leitfaden erkl\u00e4rt.<\/p>\n<h2>Das CT-Anschlussdiagramm, erkl\u00e4rt<\/h2>\n<p>Man muss ein CT-Schaltbild lesen, beginnend von der Prim\u00e4rseite und endend beim Messger\u00e4t. Dies ist ein Beispiel daf\u00fcr, wie eine dreiphasige Messinstallation in einem Diagramm dargestellt werden w\u00fcrde:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Von<\/th>\n<th>Um<\/th>\n<th>Leiter<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Phasenleiter A (Quellseite)<\/td>\n<td>CT-A P1<\/td>\n<td>Prim\u00e4rkreis \u2014 keine CT-Verkabelung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-A S1<\/td>\n<td>Z\u00e4hlerstromeingang IA (S1)<\/td>\n<td>2,5-4 mm\u00b2 Kupfer, 600 V Nennspannung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-A S2<\/td>\n<td>Sternpunkt<\/td>\n<td>Gleiche Gr\u00f6\u00dfe wie S1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-B S1<\/td>\n<td>Z\u00e4hlerstromeingang IB (S1)<\/td>\n<td>Gleiche Gr\u00f6\u00dfe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-B S2<\/td>\n<td>Sternpunkt<\/td>\n<td>Gleiche Gr\u00f6\u00dfe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-C S1<\/td>\n<td>Z\u00e4hlerstromeingang IC (S1)<\/td>\n<td>Gleiche Gr\u00f6\u00dfe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CT-C S2<\/td>\n<td>Sternpunkt<\/td>\n<td>Gleiche Gr\u00f6\u00dfe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sternpunkt<\/td>\n<td>Erde (nur ein Punkt)<\/td>\n<td>Erdungsleiter gem\u00e4\u00df \u00f6rtlichem Vorschrift<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Jedes S1\/S2-Paar<\/td>\n<td>Kurzschluss-\/Testanschlussblock<\/td>\n<td>Installiert zwischen CT und Instrument<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Wenn Ihr Projekt ein bereitgestelltes Verdrahtungsdiagramm hat, sollte es als prim\u00e4res Quelldokument verwendet werden. Alle drei folgenden Konventionen sollten jedoch verwendet werden, um es zu \u00fcberpr\u00fcfen, bevor Sie die Installation abschlie\u00dfen: Verwendung der S1 zu S1-Paarung, Verwendung eines einzigen Erdungspunktes und Vorhandensein eines Kurzschlussmechanismus im Stromkreis. Abweichungen in diesen drei Aspekten k\u00f6nnen zu einer unsachgem\u00e4\u00dfen Inbetriebnahme f\u00fchren und unsichere Bedingungen schaffen.<\/p>\n<h2>Schritt-f\u00fcr-Schritt: So verdrahten Sie einen Stromtransformator<\/h2>\n<ol>\n<li>Der erste Schritt besteht darin, die CT-Daten zu \u00fcberpr\u00fcfen und die Anforderungen des Instruments zu pr\u00fcfen. \u00dcberpr\u00fcfen Sie das Typenschild auf das Verh\u00e4ltnis, die Genauigkeitsbewertung, die Last (VA) und die Polarit\u00e4tsmarkierungen. Best\u00e4tigen Sie, dass die Eingangsbewertung des Instruments (1 A oder 5 A) mit dem CT-Sekund\u00e4r \u00fcbereinstimmt, denn wenn ein 5 A CT an einen 1 A Eingang angeschlossen wird, wird das Instrument um den Faktor f\u00fcnf ungenau ablesen und kann den Eingang \u00fcberlasten.<\/li>\n<li>Das Ger\u00e4t muss isoliert werden, gefolgt von der \u00dcberpr\u00fcfung des spannungsfreien Zustands. Der Prim\u00e4rkreis muss spannungsfrei gemacht werden, und es m\u00fcssen geeignete Sperr- und Tagout-Ma\u00dfnahmen angewendet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass \u201cselbst wenn der Prim\u00e4rkreis isoliert wurde, es m\u00f6glicherweise noch einen unter Spannung stehenden CT-Sekund\u00e4rkreis gibt, der von einer anderen Quelle gespeist wird\u201d und daher ist es wichtig, jeden CT-Stromkreis als unter Spannung stehend zu betrachten, bis das Gegenteil bewiesen ist.<\/li>\n<li>Der n\u00e4chste Schritt besteht darin, den Sekund\u00e4rkreis kurz zu schlie\u00dfen. Der Kurzschlusslink am Testanschlussblock muss geschlossen werden oder ein geeignetes Kurzschlussger\u00e4t kann verwendet werden, um S1 und S2 zu verbinden. Dieses Verfahren beseitigt die Gefahr eines CT-Ausfalls.<\/li>\n<li>Der n\u00e4chste Schritt besteht darin, die Polarit\u00e4t zu finden, was das Lokalisieren der Punkte P1 und P2 des Prim\u00e4rs sowie S2 und S1 f\u00fcr den Sekund\u00e4rkreis umfasst. Es ist wichtig zu best\u00e4tigen, dass die Prim\u00e4rausrichtung (wo P1 zur Quelle zeigt) und die physische Anordnung mit dem Diagramm \u00fcbereinstimmen.<\/li>\n<li>W\u00e4hlen Sie das geeignete Sekund\u00e4rkabel. Kupferleiter der entsprechenden Gr\u00f6\u00dfe m\u00fcssen sowohl f\u00fcr die Last als auch f\u00fcr die Verlegel\u00e4nge verwendet werden (Standard 2,5 mm\u00b2, 600 Volt), um zu vermeiden, dass Stromleiter in der H\u00fclle verlegt werden, w\u00e4hrend alle drei Phasen erreicht werden.<\/li>\n<li>Die Verbindung muss am Instrument mit S1 im S1 (Polarit\u00e4t) Eingang des Instruments und S2 am zweiten Eingang erfolgen.<\/li>\n<li>Stellen Sie sicher, dass es nur an einem Punkt eine Erdung gibt, typischerweise entweder am Instrument oder am Relaispanel.<\/li>\n<li>\u00dcberpr\u00fcfen Sie die Anschl\u00fcsse auf Drehmomentwerte gem\u00e4\u00df dem Hersteller und bringen Sie Etiketten an den Phasen an, einschlie\u00dflich des Verh\u00e4ltnisetiketts.<\/li>\n<li>Der Kurzschlusslink muss entfernt werden, bevor mit den Tests begonnen wird, mit der \u00dcberpr\u00fcfung des Verh\u00e4ltnisses und der Polarit\u00e4t.<\/li>\n<li>Schalten Sie den Energieschaltkreis ein, damit der Stromkreis korrekt auf dem Instrument abgelesen wird, wobei alle drei Phasen bei der aktuellen Ablesung ber\u00fccksichtigt werden.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11536\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Step-by-step-how-to-wire-a-current-transformer.webp\" alt=\"Schritt-f\u00fcr-Schritt: So verdrahten Sie einen Stromtransformator\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Last- und Kabeldimensionierung: die Berechnung, die die meisten Installateure \u00fcberspringen<\/h2>\n<p>Stromwandler (CTs) haben eine nennbare Last, \u00fcber die sie nicht genau sind. Die Gesamtlaste umfasst alle Ger\u00e4te, die mit dem Sekund\u00e4rkreis verbunden sind, und den Widerstand der Sekund\u00e4rverkabelung:<\/p>\n<ul>\n<li>Instrumentenlast: dies ist die VA-Last (oder ohmisch), die vom Hersteller des Messger\u00e4ts oder Relais angegeben wird. Sie kann je nach Instrumententyp variieren, liegt jedoch im Allgemeinen im Bereich von 0,2-1 VA pro Stromeingang f\u00fcr moderne elektronische Instrumente und h\u00f6here Lasten f\u00fcr \u00e4ltere elektromechanische Relais.<\/li>\n<li>Verkabelungslast: Der Verkabelungswiderstand wird wie folgt berechnet: 2 x einfache L\u00e4nge x Widerstand pro Meter (zum Beispiel betr\u00e4gt der Widerstand f\u00fcr 2,5 mm2 Kupferverkabelung ungef\u00e4hr 7,4 ohm\/km), multipliziert mit dem Quadrat des Sekund\u00e4rstroms. Je nach Kabell\u00e4nge ist es nicht ungew\u00f6hnlich, dass die Instrumentenlast einfach aufgrund der Verkabelungslast \u00fcberschritten wird.<\/li>\n<li>Anschlusslast: Der Widerstand \u00fcber den Klemmen und Pr\u00fcfbl\u00f6cken ist im Allgemeinen gering, aber wenn die Verkabelung insgesamt nahe an der CT-Last liegt, sollte dieser Wert einbezogen werden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wenn die Gesamtlaste die Nennleistung des CT \u00fcberschreitet, kann er keine genauen Ablesungen liefern und kann bei Fehlerstr\u00f6men saturieren \u2013 was der Zeitpunkt ist, an dem der Schutz am dringendsten ben\u00f6tigt wird. M\u00f6gliche Abhilfen umfassen eine k\u00fcrzere Kabelstrecke, einen gr\u00f6\u00dferen Leiter, die Verwendung eines Instruments mit niedrigerer Last oder den Kauf eines CT mit h\u00f6herer VA-Bewertung.<\/p>\n<p>Die Genauigkeitsklassen selbst \u2013 0,5 und 1 f\u00fcr die Messung, 5P und 10P f\u00fcr den Schutz \u2013 werden in unserem <a href=\"\/de\/blog\/transformer-accuracy-classes-explained\/\">Leitfaden zu den Genauigkeitsklassen von Transformatoren<\/a>.<\/p>\n<p>Und die Logik zur Auswahl des Verh\u00e4ltnisses f\u00fcr eine bestimmte Installation, vom Laststrom und Fehlerniveau bis zur endg\u00fcltigen Typenschildwahl, wird in unserem <a href=\"\/de\/blog\/current-transformer-ratio-selection\/\">Leitfaden zur Auswahl des Verh\u00e4ltnisses von Stromwandlern<\/a> Artikel zusammengefasst.<\/p>\n<h2>Testen und Verifizieren<\/h2>\n<p>Drei Tests werden verwendet, um sicherzustellen, dass ein CT korrekt installiert ist, bevor er belastet wird:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Test<\/th>\n<th>Was es beweist<\/th>\n<th>Methode<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Verh\u00e4ltnis-Test<\/td>\n<td>Der CT erzeugt den erwarteten Sekund\u00e4rstrom f\u00fcr einen bekannten Prim\u00e4rstrom<\/td>\n<td>Prim\u00e4reinspeisung bei einem Bruchteil des Nennstroms oder eine Sekund\u00e4rspannungsmethode f\u00fcr gro\u00dfe CTs<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Polarit\u00e4tstest<\/td>\n<td>S1 entspricht tats\u00e4chlich P1 und das Instrument misst die Vorw\u00e4rtsleistung korrekt<\/td>\n<td>DC-Puls oder Prim\u00e4reinspeisung mit einem polarit\u00e4tsempfindlichen Instrument<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Isolierung und Kontinuit\u00e4t<\/td>\n<td>Keine kurzgeschlossenen oder offenen Sekund\u00e4rleiter und ausreichende Isolierung zur Erde<\/td>\n<td>Isolationswiderstands- und Kontinuit\u00e4tspr\u00fcfungen vor der Inbetriebnahme<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Die \u00dcberpr\u00fcfung nach der Inbetriebnahme ist ebenso wichtig, da Sie die Messwerte des CT mit einem Messwert von einem Zangenmessger\u00e4t auf der Prim\u00e4rseite vergleichen sollten, um zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob die Messwerte in allen drei Phasen konsistent sind, und um zu best\u00e4tigen, dass die Erdschlusskreise null Restwerte auf einem gesunden Z\u00e4hler anzeigen. Wo der CT Teil eines Schutzschemas ist, ist diese Koordination \u2014 und die Erdungsreferenzen, von denen sie abh\u00e4ngt \u2014 Gegenstand unserer <a href=\"\/de\/blog\/transformer-grounding-basics\/\">Grundlagen der Transformator-Erdung<\/a> Leitfaden erkl\u00e4rt.<\/p>\n<h2>Sicherheitsregeln und der Fehler, die Ger\u00e4te besch\u00e4digen<\/h2>\n<p>Die Sekund\u00e4rwicklungen von Stromwandlern f\u00fchren nur geringe Mengen an Strom bei niedrigen Spannungen \u2014 bis etwas schiefgeht. Die folgenden sind verbindliche Richtlinien f\u00fcr den Umgang mit Stromwandlerkreisen:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00d6ffnen Sie niemals die Sekund\u00e4rkreise des Stromwandlers, w\u00e4hrend der Prim\u00e4rkreis unter Spannung steht. Der Stromwandler wird versuchen, sehr hohe Spannungen (Hunderte oder Tausende von Volt) \u00fcber den Sekund\u00e4ranschl\u00fcssen zu erzeugen, wenn er offen ist, was zu einer extremen \u00dcberspannungssituation, Kern-S\u00e4ttigung, \u00dcberhitzung und potenziell Explosion und Feuer f\u00fchrt.<\/li>\n<li>Erden Sie den Sekund\u00e4rkreis des Stromwandlers nur an einem Punkt. Das Verbinden der Erde an zwei Punkten f\u00fchrt dazu, dass unn\u00f6tiger Strom durch die Erde zirkuliert, was zu einer falschen Messung beitr\u00e4gt und potenziell einen unn\u00f6tigen Ausfall von Schutzeinrichtungen verursacht.<\/li>\n<li>Vermeiden Sie die Installation eines Schalters oder einer Sicherung im Stromwandlerkreis, die kein kurzschlie\u00dfender Testblock ist. Standardkreise k\u00f6nnen offen ausfallen, was die gleiche Bedingung wie ein offener Kreis schafft.<\/li>\n<li>Lassen Sie keine Ersatzkerne des Stromwandlers offen. Kurzschlie\u00dfen Sie die ungenutzten Wicklungen und vermerken Sie dies auf dem Schaltplan, da zuk\u00fcnftige Techniker sonst f\u00e4lschlicherweise das Servicepersonal annehmen lassen k\u00f6nnten, dass es sich um offene Schaltungen handelt.<\/li>\n<li>Achten Sie darauf, die richtige Polarit\u00e4t an jeder Verbindung zu beachten. Die S1-zu-S1- und P1-zu-Quelle-Verbindungen sind keine willk\u00fcrlichen Konventionen, die sp\u00e4ter ge\u00e4ndert werden k\u00f6nnen.<\/li>\n<li>Halten Sie die Dr\u00e4hte des Stromwandlers von Strom- und Frequenzumrichterkabeln (VFD) fern und f\u00fchren Sie den Stromwandler nicht nur um einen Teil des Leiters in einem Kernbalancierungsschema.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Zwei weitere praktische Punkte, die zu beachten sind, sind, dass ein Stromwandler mit der Eingangsleistung des Instruments verbunden werden muss, die mit der Sekund\u00e4rbewertung des Wandlers \u00fcbereinstimmt (entweder 1A oder 5A), und dass der Prim\u00e4rleiter nur in eine Richtung durch das Fenster gef\u00fchrt werden muss. Das Zur\u00fcckf\u00fchren eines Stabes oder Kabels durch den Kern in die falsche Richtung wird die effektive Polarit\u00e4t des Stromwandlers umkehren. F\u00fcr Messger\u00e4te, die zur Kalibrierung entfernt werden m\u00fcssen, sollte der Testblock vom Typ sein, der den CT automatisch kurzschlie\u00dft, wenn das Instrument vom Netz getrennt wird; die Verdrahtungspraktiken rund um Mess- und Instrumentenwandler sind ebenfalls in unserem <a href=\"\/de\/blog\/current-transformer-installation-guide\/\">Installationsanleitung f\u00fcr Stromwandler<\/a>.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Was sind die Nachteile der Verwendung eines Stromwandlers?<\/h3>\n<p>Es gibt mehrere Nachteile; ein offener Sekund\u00e4rkreis ist gef\u00e4hrlich, da er die M\u00f6glichkeit schwerer Verletzungen schafft; die Berechnung der angeschlossenen Last muss korrekt durchgef\u00fchrt werden, andernfalls werden ungenaue Messwerte erzeugt; falsche Polarit\u00e4t kann nicht nur zu ungenauen Messwerten f\u00fchren, sondern auch zu fehlerhaften Schutzvorrichtungen; es gibt eine kleine Phasenverschiebung, die durch den CT eingef\u00fchrt wird und zu einer leichten Ungenauigkeit bei den Messungen f\u00fchrt; zus\u00e4tzliche Kosten und Platzbedarf im Schaltschrank; eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Dimensionierung ist notwendig, andernfalls wird der CT w\u00e4hrend eines Fehlerzustands ges\u00e4ttigt. Obwohl moderne elektronische Messger\u00e4te einige der Probleme im Zusammenhang mit diesen Nachteilen verringern, k\u00f6nnen nicht alle beseitigt werden.<\/p>\n<h3>Wie werden Stromwandler verkabelt?<\/h3>\n<p>Um den Prim\u00e4rleiter durch den CT zu verbinden, gibt es P1 (die Quellseite) und P2 (die Lastseite) oder die Leitung wird durch die Stange \/ das Fenster gef\u00fchrt. Die Sekund\u00e4rseite wird S1 und S2 sein, wobei S1 P1 entspricht. Die S1 und S2 f\u00fchren entweder direkt zu einem Messger\u00e4t, Relais oder Transducer f\u00fcr einen einzelnen CT oder in einer Sternkonfiguration f\u00fcr die Dreiphasenmessung (drei S1 zu dem Messger\u00e4t und drei S2, die mit einem geerdeten Sternpunkt gekoppelt sind, usw.). Es gibt einen Kurzschluss-\/Testanschlussblock, der an der Verbindung zwischen dem CT und dem Messger\u00e4t montiert ist.<\/p>\n<h3>Spielt es eine Rolle, welcher Draht wo an einem Transformator angeschlossen wird?<\/h3>\n<p>Bei jedem Transformator tut es das; jedoch haben CTs spezielle Anforderungen. Dies liegt daran, dass die Anschl\u00fcsse eine spezifische Polarit\u00e4t haben (d.h. S1 korreliert mit P1). Wenn diese beiden Anschl\u00fcsse vertauscht werden, flie\u00dft der Strom in die entgegengesetzte Richtung, was ungenaue Leistungswerte und die M\u00f6glichkeit fehlerhafter Schutzvorrichtungen zur Folge hat. Dies gilt sowohl f\u00fcr Transformatoren in Bezug auf die Prim\u00e4r- als auch die Sekund\u00e4rleitungen.<\/p>\n<h3>Wie verbindet man einen elektrischen Transformator?<\/h3>\n<p>Im Fall eines Instrumententransformators wie einem CT: \u00dcberpr\u00fcfen Sie das Verh\u00e4ltnis und die Last, isolieren Sie den Transformator und stellen Sie sicher, dass er spannungsfrei ist, kurzschlie\u00dfen Sie die Sekund\u00e4rseite, identifizieren Sie, welcher Anschluss zu P1 und welcher Anschluss zu S1 geh\u00f6rt; verbinden Sie das korrekt dimensionierte Sekund\u00e4rkabel so, dass S1 und S2 zu den jeweiligen Eing\u00e4ngen des Instruments f\u00fchren, erden Sie die Sekund\u00e4rseite an einem Punkt, kennzeichnen und ziehen Sie die Verbindung fest, entfernen Sie die Erdung; und schlie\u00dflich injizieren Sie einen bekannten Standard in das System, um Polarit\u00e4t und Verh\u00e4ltnis zu \u00fcberpr\u00fcfen. Der Prozess zum Anschlie\u00dfen eines Leistungstransformators unterscheidet sich von diesem Verfahren, erfordert jedoch dennoch, dass die Person die Bewertungen, Polarit\u00e4t, Erdung und Tests vor dem Energisieren der Last \u00fcberpr\u00fcft.<\/p>\n<h2>Referenzen<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/standards.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 C57.13, Standardanforderungen f\u00fcr Instrumententransformatoren<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iec.ch\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC \u2014 61869-Serie, Instrumententransformatoren<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA \u2014 National Electrical Code (Schaltungen von Instrumententransformatoren)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.netaworld.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NETA \u2014 Abnahmepr\u00fcfungsanforderungen f\u00fcr elektrische Energieanlagen<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Fazit<\/h2>\n<p>Die Installation des Stromtransformators hat viel Gewicht, obwohl sie wie eine unbedeutende Aufgabe erscheinen mag. Die Funktion des Stromtransformators besteht darin, die Menge des prim\u00e4ren Stroms, die durch den Draht flie\u00dft, auf einen sicheren Wert f\u00fcr das Messger\u00e4t oder Relais zu reduzieren. Daher k\u00f6nnen Sie sehen, wie wichtig diese Aufgabe auf lange Sicht ist. F\u00fcr den Prim\u00e4rdraht (P1) m\u00fcssen Sie einen Draht zur Quelle f\u00fchren, w\u00e4hrend der Sekund\u00e4rdraht (S1) vom Stromtransformator zum Messger\u00e4t oder Relais f\u00fchrt. Wenn Sie dreiphasige Messger\u00e4te verkabeln, m\u00fcssen die Schaltungen in einem Sternmuster verkabelt und an einem einzigen Punkt geerdet werden. Verwenden Sie einen Kern-Balancestromwandler f\u00fcr Reststr\u00f6me; stellen Sie sicher, dass Sie den Sekund\u00e4rdraht entsprechend der Lastgr\u00f6\u00dfe dimensionieren. Verwenden Sie immer einen Pr\u00fcfblock, um den Stromkreis kurz zu schlie\u00dfen, bevor Sie ihn unter Spannung setzen, und brechen Sie den Stromkreis niemals, solange Strom durch die Prim\u00e4rseite flie\u00dft. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Messwerte mit der Prim\u00e4reinspeisung \u00fcberpr\u00fcfen und dann das Verh\u00e4ltnis auf dem Blatt f\u00fcr zuk\u00fcnftige Referenz aufzeichnen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A current transformer (CT) is a device used with a metering\/protecting system for measuring large amounts of current\/levels that are not directly measurable; it converts current from 400, 1000 and 3000 A into a usable value of 5 or 1 A. 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