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青浦區供應電流互感器

來源: 發布時間:2022-03-30

    零序電流互感器概述零序電流互感器為一種線路故障電流監測器。一般只有一個鐵芯與二次繞組,使用時,將一次三芯電纜穿過互感器的鐵芯窗孔,二次通過引線接至的繼電器,再由繼電器的輸出端接到信號裝置或報警系統。在正常情況下,一次回路中三相電流基本平衡,其所產生合成磁通也近于零。在互感器的二次繞組中不感生電流,當一次線路中發生單相接地等故障時,一次回路中產生不平衡電流(意即零序電流),在二次繞組中感生微小的電流使繼電器動作,發生信號。這個使繼電器動作的電流很小(mA級),稱作二次電流或零序電流互感器的靈敏度(也可用一次小動作電流表示),為主要動作指標。在10kV饋線開關柜中的位于開關內側的電流互感器,視接線方式一般分為兩相或三相。該電流互感器由一次繞組(L1、L2)和二次繞組、鐵芯并有硅橡膠澆筑而成。電流互感器概述電流互感器是將一次設備的大電流轉換成二次設備使用的小電流,其工作原理相當于一個阻抗很小的變壓器。其一次繞組與一次主電路串聯,二次繞組接負荷。電流互感器的變比一般為X/5A或X/1A(X不小于該設備可能出現的大長期負荷電流),如此即可保證電流互感器二次側電流不大于5A或1A。在電廠和變電站中。貫穿式電流互感器:用來穿過屏板或墻壁的電流互感器。青浦區供應電流互感器

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    長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流。即使在惡劣的環境和高溫條件下,這種器件也非常精確,使用方便可靠。在諸如開關電源、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,電流互感變壓器一般作為控制、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助。雖然現貨器件價格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些應用可能需要特殊的產品,甚至需要完全定制。首先,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小、頻率、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,從而導致電路失效。另外,如果某種電流互感變壓器的額定值比其“采樣電流”高出很多,那么這種器件的尺寸不可避免地將會很大,對于其應用來說就顯得太昂貴了。一般而言。江蘇供應電流互感器廠家測量和保護裝置不能直接接入一次高壓設備需要將一次系統大電流按比例變換小電流給測量儀表和保護裝置使用。

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    電流互感器其實就是一臺變壓器,只不過在設計的時候它所用的電磁材料和所規劃的磁路與變壓器有一定的區別,電流互感器是一種把很大的電流變換為較小的電流,它的二次側的電流一般是5A。在使用過程中如果電流互感器老燒毀,我認為主要由以下幾個原因造成的。第一種原因是電流互感器二次側由于接線不牢固,造成開路引起的在使用電流互感器過程中如果二次側因接線斷開造成了開路,這時電流就會等于零值,阻抗就會呈現無限大,我們知道電流互感器其實就是一個升壓變壓器,這樣就會在二次線圈上產生非常高的電動勢,有時候會達到幾千伏高的電壓,這就會使電流互感器的磁通密度變的很大,造成了鐵芯的嚴重飽和,這樣以來就會使鐵芯過熱而燒壞電流互感器,這是電流互感器常見的燒毀原因之一。第二個原因就是因為過載運行時間太長造成的電流互感器如果長時間超負荷運行的話會使線圈發熱,如果時間久了的話,就會導致因線圈過熱而燒毀電流互感器。第三個原因是一次側接觸電阻變大造成的燒毀電流互感器在使用過程中如果出現連接的導電材料不符合要求,這樣會促使接線的接觸電阻過大而發熱,當發熱到一定溫度時電流互感器也會燒毀。

    對于保護一些設備電路的安全起到了重要作用。下面了解一下關于設備在運行過程中的注意事項。1、鉗形互感器在運行中二次側不得開路,一旦二次側開路,由于鐵損過大,溫過高而燒毀,或使副繞組電壓升高而將絕緣擊穿,發生高壓觸電的危險。所以在換接儀表時如調換電流表、有功表、無功表等應先將電流回路短接后再進行計量儀表調換。當表計調好后,先將其接入二次回路再拆除短接線并檢查表計是否正常。2、如果在拆除短接線時發現有火花,此時鉗形互感器已開路,應立即重新短接,查明計量儀表回路確無開路現象時,方可重新拆除短接線。在進行拆除短接工作時,應站在絕緣皮墊上,另外要考慮停用回路的保護裝置,待工作完畢后,方可將保護裝置投入運行。3、如果鉗形互感器有嗡嗡聲響,應檢查內部鐵心是否松動,可將鐵心螺栓擰緊。二次側的一端,外殼均要可靠接地。4、二次側線圈絕緣電阻低于10~20兆歐時,須進行干燥處理,使絕緣恢復后方可使用。以上就是對鉗形互感器在運行中的注意事項的介紹。在運行中二次側不得開路,要不然會被燒毀,發生危險。因此,在進行實際操作過程中一定要對上述這些應當注意的問題有所注意才行。電流互感器額定電壓不小于裝設點線路額定電壓 ,根據一次負荷計算電流IC選擇電流互感器變化。

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    采集數據的準確性,是電力設備在線監測生命力的根基所在。沒有準確、可靠的原始數據,一切算法、構架、概念都是空中樓閣。氧化鋅避雷器是電力系統中防止過電壓的重要設備,也是目前在線監測部署比較的領域。氧化鋅避雷器在線監測裝置,一般是在氧化鋅避雷器接地引下線上穿心安裝電流互感器,從而獲得運行電壓下氧化鋅避雷器的泄漏電流全電流,再計算得到阻性電流。在線監測裝置通過對泄漏電流全電流和阻性電流的計算和監視,來實現對氧化鋅避雷器老化、受潮等問題的監測和判斷。氧化鋅避雷器在線監測裝置原理上非常明確,安裝數量也很多,但實際運行中卻沒有明顯的效果。究其原因,就是原始數據的準確性存在問題。根據文獻統計數字,某區域安裝氧化鋅避雷器在線監測裝置中,運行異常的占比高達,其中數據異常的為70%。如此多的異常數據,在線監測裝置的運行效果可想而知。電磁式電流互感器:根據電磁感應原理實現電流變換的電流互感器。青浦區供應電流互感器

在線路發生短路過載等故障時,向繼電裝置提供信號切斷故障電路,以保護供電系統的安全。青浦區供應電流互感器

    目前大部分互感器的結構設計,外殼基本采用鋁合金或者塑料材料,且由于裝配工藝限制導致匯流條多采用多段拼接而成,在小電流互感器應用中可以采用上述設計沒有什么問題,但在大電流互感器應用中時,由于匯流條拼接而導致接觸電阻較大,致使大電流時匯流條發熱嚴重,甚至將外殼熔化。且大電流互感器上使用金屬外殼需重點考慮匯流條與金屬外殼的絕緣問題,以及外殼的接地問題,安全性得不到保障。若采用一般工程塑料,其溫度特性滿足不了嚴酷的高低溫環境要求,導致互感器外殼變形或者脆弱易折,影響其正常工作。技術實現要素:本實用新型的目的在于提供一種大電流互感器,用于解決現有技術中將拼接的匯流條應用于大電流互感器時,發熱嚴重甚至將外殼熔化并且大電流互感器上使用金屬外殼需重點考慮匯流條與金屬外殼的絕緣以及外殼的接地,安全性得不到保障,若采用一般工程塑料,其溫度特性滿足不了嚴酷的高低溫環境要求,導致互感器外殼變形或者脆弱易折,影響其正常工作的問題。青浦區供應電流互感器

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