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長寧區蜂鳴器電流互感器公司

來源: 發布時間:2022-03-25

    五、結論1)電流互感器的二次側在使用時不可開路。使用過程中拆卸儀表或繼電器時,應事先將二次側短路。安裝時,接線應可靠,不允許二次側安裝熔絲;2)二次側必須有一端接地。防止一、二次側絕緣損壞,高壓竄入二次側,危及人身和設備安全;3)接線時要注意極性。電流互感器一、二次側的極性端子,都用字母表明極性。4)一次側串接在線路中,二次側的繼電器或測量儀表串接。高壓電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,分別接測量儀表和繼電器,滿足測量儀表和繼電保護的不同要求。電流互感器供測量用的鐵芯在一次側短路時應該容易飽和,以限制二次側電流增長的倍數;供繼電保護用的鐵芯,在一次側短路時不應飽和,使二次側的電流與一次側的電流成正比例。電流互感器一次被測電流磁勢I1N1在鐵芯產生磁通Φ1。長寧區蜂鳴器電流互感器公司

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使用原則:電流互感器的接線應遵守串聯原則[8]:即一次繞阻應與被測電路串聯,而二次繞阻則與所有儀表負載電流互感器串聯2)按被測電流大小,選擇合適的變比,否則誤差將增大。同時,二次側一端必須接地,以防絕緣一旦損壞時,一次側高壓竄入二次低壓側,造成人身和設備***3)二次側***不允許開路,因一旦開路,一次側電流I1全部成為磁化電流,引起φm和E2驟增,造成鐵心過度飽和磁化,發熱嚴重乃至燒毀線圈;同時,磁路過度飽和磁化后,使誤差增大。電流互感器在正常工作時,二次側與測量儀表和繼電器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,二次側近似于短路。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若突然使其開路,則勵磁電動勢由數值很小的值驟變為很大的值,鐵芯中的磁通呈現嚴重飽和的平頂波,因此二次側繞組將在磁通過零時感應出很高的尖頂波,其值可達到數千甚至上萬伏,危及工作人員的安全及儀表的絕緣性能。另外,二次側開路使二次側電壓達幾百伏,一旦觸及將造成觸電***。因此,電流互感器二次側都備有短路開關,防止二次側開路。在使用過程中,二次側一旦開路應馬上撤掉電路負載,然后。


寶山區蜂鳴器電流互感器公司電流互感器會分為測量用電流互感器和保護用電流互感器。

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    電流互感器的原線圈是用粗導線繞成,其匝數只有一匝或幾匝,因而它的阻抗極小。原線圈串接在待測電路中時,它兩端的電壓降極小。副線圈的匝數雖多,但在正常情況下,它的電動勢E2并不高,大約只有幾伏。由于I1/I2=Ki(Ki稱為變流比)所以I1=KiI2由此可見,通過負載的電流就等于副邊線圈所測得的電流與變流比Ki之乘積。如果電流表同一只的電流互感器配套使用,則這安培表的刻度就可按大電流電路中的電流值標出。電流互感器次級電流最大值,通常設計為標準值5A。不同的電流的電路所配用的電流互感器是不同的,其變流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。為了安全起見,電流互感器副線圈的一端和鐵殼必須接地。型號識別電流互感器的型號是由2~4位拼音字母及數字組成。通常能表示出電流互感器的線圈型式、絕緣種類、導體的材料及使用場所等。橫線后面的數字表示絕緣結構的電壓等級(4級)。電流互感器型號中字母的含義如下:L:在位,表示電流互感器;D:在第二位,表示單匝貫穿式,在型號的一個字母時表示差動保護用(部分生產廠用B或C標出)F:在第二位,表示復匝貫穿式Q:在第二位,表示線圈型,在第四位,表示加強型;M:在第二位,表示母線式;R:在第二位。

    電流互感器,本質而言是一種變壓器之類的東西,它把一次側的大電流,變成1-5A的小電流,供一些儀表顯示用,只是因為二次側負載阻抗非常小,在工作時候,二次側這邊幾乎處于短路狀態。電流互感器正常工作的時候,勵磁磁動勢非常小,繞組的感應電動勢低,二次側處于低壓狀態。如果二次側發生了開路,這時候二次側的磁動勢消失了,一次側的電流全部產生勵磁,二次側會產生高壓,會燒掉儀表設備,甚至危機人身安全,無論如何,二次側是不能開路工作的,二次側接地有什么作用呢,下邊分析電流互感器既然是一種特殊的變壓器,輸出和輸出側都是隔離的,沒有直接的回路關系,接不接地,的確都可以正常工作,接地的意義,主要是防止一次側高壓竄入二次側,引起安全問題,有點類似三相四線制中的零線的作用那種意思,三相不平衡時候,電流可以通過零線流回去,保護了設備用電安全。電流互感器的接地,都是單點接地,這種實際是保護接地,正常工作時候,對地并不會形成回路,也不會有電流流入大地中。支柱式電流互感器:安裝在平面或支柱上,兼做一次電路導體支柱用的電流互感器!

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    影響氧化鋅避雷器運行電壓下泄漏電流數據測量準確性的因素很多,比如溫度、相間雜散電容等等,但這些因素一般可以通過后期的數據處理通過算法得以補償和校正。但目前的氧化鋅避雷器的結構、安裝方式和與在線監測裝置的配合上存在不足,使得測量數據的準確性無法得到保證。氧化鋅避雷器的結構和安裝方式如圖1所示。在線監測裝置的電流互感器穿心安裝在接地引下線的位置。這種安裝方式,使得測量數據受底座絕緣和避雷器外表面污穢情況的影響。如果底座絕緣降低,測量得到的泄漏電流全電流會比實際偏小。外絕緣的污穢電流,會使測量得到的泄露電流全電流比實際偏大,特別是外絕緣污穢嚴重且疊加高濕度的條件下這種影響會非常大。為了解決這一問題。我們提出一種內置電流互感器的氧化鋅避雷器。其結構和安裝方式如圖2所示。這種氧化鋅避雷器在結構上進行了一個改變,在避雷器內部閥芯外側、外絕緣的內側布置了一個電流互感器。電流互感器布置在避雷器底部,金屬外殼連接下法蘭,保證在地電位工作。氧化鋅避雷器閥芯穿心通過電流互感器,使得電流互感器能夠準確地測量氧化鋅避雷器運行電壓下泄露電流的全電流,氧化鋅避雷器在線監測裝置直接采集電流互感器輸出的信號。根據二次回路的要求選擇電流互感器的準確度并校驗準確度。松江區配電箱電流互感器性價比

電流互感器是把一次側大電流轉換成二次側小電流來使用 ,二次側不可開路。長寧區蜂鳴器電流互感器公司

    當然,為了減少繞組電阻,我們把原邊的匝數取為1匝,同時為了使電流降到一個比較低的水平,副邊匝數應該比較多。如果副邊匝數為N,由歐姆定律可得(10/N)R=1V,在電阻中消耗的功率為P=(1V)^2/R。我們假設消耗的功率為50mW(也就是說,我們可以使用100mW規格的電阻),這就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的電阻,由歐姆定律可得副邊匝數N=200。現在我們來看磁芯,假設二極管是普通的一般的二極管,通態電壓大約為1V,電流為10A/200=50mA。互感器輸出電壓為1V,加上二極管的通態電壓1V,總電壓大約2V。250kHz頻率工作時,磁芯上的磁感應強度不會超過其中4us為一個周期的時間,實際肯定是不到一個周期的。由于原邊流過電流的時間不可能超過開關周期(否則,磁芯無法復位)。因此Ae可以很小,而B也不會很大。這個例子里磁芯的尺寸不能通過損耗要求或磁通飽和要求來確定,更大的可能是由原副邊之間的隔離電壓來確定。如果隔離電壓沒有要求,磁芯的大小一般由200匝的繞組所占體積來確定。你可以用40號的導線流過500mA的峰值電流,但是這種導線實在太細,一般的變壓器廠家不會為你繞制。長寧區蜂鳴器電流互感器公司

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