ההבדל העיקרי בין שנאי זרם DP לבין שנאי זרם מסורתי טמון בארבעה היבטים: תכנון מבני, עקרון עבודה, מאפייני ביצועים ותרחיש יישום. הניתוח הספציפי הוא כדלקמן:
1. הבדלי עיצוב מבניים.
שנאי זרם קונבנציונלי
הוא מאמץ מבנה הליבה-סגור, שבו הפיתול הראשי מחובר למעגל הבדיקה בסדרה והפיתול השני מחובר למכשיר המדידה או למכשיר המגן.
שיטות ההתקנה הן לרוב קבועות או תוקעות- המחייבות לכבות את התקנת החיווט, מה שמקשה על התקנה מחדש של מערכת שכבר פועלת.
מבנים אופייניים, כולל חודר, סוג עמוד וסוג שרוול, מתאימים לארונות הפצה סטנדרטיים או סצנות חיצוניות.
שנאי זרם DP (קח את הסוג הפתוח והסגור כדוגמה)
מאמץ את המבנה הנשלף, ניתן להדק ישירות על האוטובוס או הכבל, אינו מאבד כוח, משפר מאוד את נוחות ההתקנה.
עיצוב החלונות מתאים לפס ולכבל של מפרטים מרובים, יכול להסתגל בצורה גמישה למנצחים מקטעים שונים, מקטין את עבודת הקישוט בשטח.
דגמים מסוימים משתמשים בחלונות עגולים או במסופים-חוטיים מראש כדי לפשט עוד יותר את תהליך ההתקנה.
2. עקרון עבודה ומאפייני ביצוע.
שנאי זרם קונבנציונלי
על פי עקרון האינדוקציה האלקטרומגנטית, המרת זרם ובידוד מתממשים על ידי צימוד הזרם של פיתול בודד לזרם של פיתול שני דרך ליבת הברזל.
רמות הדיוק הן בדרך כלל 0.2 או 0.5, בהתאם לדרישות המדידה הכלליות, ושנאים ברמת הגנה- דורשים התנגדות ליכולת רוויה כדי להבטיח שידור מדויק תחת זרמי תקלה.
חל איסור מוחלט לנסוע הצידה פעמיים, אחרת עלולים להיווצר מתחים מסוכנים של 1000 וולט, המאיים על בטיחות הציוד והצוות.
שנאי זרם DP
ליניאריות גבוהה והפרש פאזות נמוך: אופטימיזציה של חומרי ליבת ברזל ותהליכי סלילה להפחתת שגיאות רמת ההשפעה של מיליאמפר על מדידת אנרגיה או פעולות הגנה.
מאפייני סחיפה יציבים של טמפרטורה: הסתגלו לסביבות תנודות בטמפרטורה, הבטיחו דיוק הפעלה יציב-לטווח ארוך.
יכולת תגובה מהירה: דגמים מסוימים משתמשים בעקרונות אלקטרוניים או אופטיים כדי להפחית את זמן התגובה למיקרו-שניות כדי לעמוד בדרישות של ניטור עומס דינמי.
תכנון הפרעות: אופטימיזציה של מבני מיגון ואלגוריתמי עיבוד עבור חסימה אלקטרומגנטית וזיהום הרמוני.
3. תרחישי יישום ומיצוב פונקציונלי.
שנאי זרם קונבנציונלי
תרחיש מדידה: מתאים לניטור שוטף של קווי חלוקה נפוצים כגון ארונות חשמל של מפעלים ומבנים מסחריים.
תרחיש הגנה: עם התקני הגנת ממסר, הבינו פתרון תקלות מהיר של עומס יתר, קצר חשמלי וכן הלאה.
תרחיש מדידה: לצורך יישוב אנרגיה, יש לעמוד בדרישות דיוק של 0.2S או 0.5S כדי למנוע מחלוקות מדידה.
שנאי זרם 4.DP
תרחישי מדידה כגון ארונות הפצה חכמות ומערכות ניהול אנרגיה דורשים קלט-בדיוק גבוה של אותות נוכחיים כדי לתמוך בהחלטות ניתוח נתונים ואופטימיזציה.
תרחיש שיפוץ ללא-בלאק-אאוט: שדרוג מערכות הפצה ישנות או הקמת נקודות ניטור זמניות כדי למנוע את ההשפעה של הפסקות חשמל על הייצור והתפעול.
תרחיש של תנאי עבודה מיוחדים:
סביבה שלילית: טמפרטורה גבוהה, לחות גבוהה, סביבת אבק במטלורגיה, תעשייה כימית וכו'.
מערכת אנרגיה חדשה: מתאימה למאפיינים של תנודות זרם בתרחישים פוטו-וולטאיים ואחסון אנרגיה, תומכת במדידת זרם-בקנה מידה גדול ותגובה מהירה.
מעבר רכבת: ניטור רשת קשרי רכבת זקוק למתח בידוד גבוה ויכולת נגד-שיבוש כדי להבטיח את יציבות העברת האות.





