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南京低压电流互感器原理 南京华仁电子供应

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所在地: 江苏省
***更新: 2022-05-22 00:35:41
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互感器二次有两个接线端子,当一次电流流入方向不同时,二次电流从两个接线端子中哪个流出就不一样,这就是CT的极性。极性接反了对一般的电流保护没有问题,只对方向保护有影响,会造成误动。一段压变避雷器柜有二次小线连接至二段避雷器柜,是PT的二次线连接过去,这样当A段母线PT检修时,南京低压电流互感器原理,A段母线PT二次电压切换到B段,保证电压表特别是低电压保护不会误动,南京低压电流互感器原理,即用于二次电压切换。电流互感器的一,南京低压电流互感器原理、二次绕组端子都标有极性的符号:如(+)或(*)等,在一、二次绕组有这样一个符号的一端叫做同性端,同理,二者另一头没有标此符号的一端也为同极性端。在电流互感器中,常以一、二次电流方向关系来确定同极性端或异极性端。一般是这样来确定同极性端的:对一次绕组的端子,先可任意选定一个端头作为始端(另一个作为终端)。电压互感器结构特点是什么?南京低压电流互感器原理

电磁式电压互感器,它与电力变压器相似。电磁式电压互感器工作原理的特点是:电磁式电压互感器的一次绕组直接并联于一次回路中,一次绕组上的电压取决于一次回路上的电压,二次绕组与一次绕组无电的耦合,是通过磁耦合。二次绕组通常接的是一些仪表、仪器及保护装置容量一般均在几十至几百伏安,所以负载很小,而且是恒定的,所以电压互感器的一次侧可视为一个电压源,基本不受二次负载的影响。正常运行时,电压互感器二次侧由于负载较小,基本处于开路状态,电压互感器二次电压基本等于二次侧感应电动势取决于一次系统电压。南京电子互感器价位次级侧开路会使E2产生数百伏的电压,如果碰触到它,将导致触电事故。

常见的电流互感器结构原理:电流互感器结构比较简单,由相互绝缘的初级线圈、二次线圈、铁芯及构架、外壳、接线端子等组成。它的工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联在电源线路上,一次负荷电流(I1)通过一次绕组,所产生的交变磁通感应产生比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数(N2),电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,因此二次绕组与变压器的短路状态相同。

电流互感器型号由两部分组成,斜线前面包括符号和数字,符号含义见表3-6,符号后数字表示耐压等级,单位是千伏(kV)。斜线后部分,由两组数字组成,前一组表示准确度等级,第二组数字表示额定电流。例如,LFC-8/0.2-200就表示为贯穿复匝(即多匝)式的瓷绝缘的电流互感器,其额定电压为8kV,初级额定电流为200A,准确度等级为0.2级。电流互感器二次绕组的电流统一规定为5A.在确定电流互感器的电流比时,应保证电流互感器的一次额定电流大于被测电路电流。穿心式互感器的一次绕组需要在安装时自己绕制。穿绕时,接电源端的导线从互感器上标有“L1”的一端穿入孔中。若导线为1匝,则穿过后直接去接下面的线路(例如开关或负载);若超过1匝,则回头再从L1端穿过,直至达到要求的匝数。电流、电压互感器极性的测试与判定。

为什么用中压柜用低压互感器中压互感器采用环氧树脂浇铸制作型结构,即满足电流转换工作,用起到对母线支撑、绝缘的作用,但在有些场合中压互感器不能满足要求:要求4个以上二次绕组时,而一般块状互感器不超过4个二次绕组,因此就需要两个块状互感器,开关柜尺寸就需要加深,成本也较高;在有些应用如发电机出口,A/C两相装3个二次绕组,B相增加1个发电机励磁接地保护共4个绕组,块状CT很难满足要求;多变比的时候,同一相母线上需要安装不同变比的CT;PX级保护应用,PX级是一种低漏磁型互感器,一般用于1A或者1A以下的变比,主要应用于在高阻抗差动保护方式中,由于规定了拐点电压等数值,这类互感器一般尺寸比较大的。在使用过程中,一旦次级侧断开,应立即除去电路负载,然后将其停止。处理完所有内容后即可重用。上海电容式电压互感器现货

微型电流互感器的次级侧设有短路开关以防止初级侧断开。南京低压电流互感器原理

电流互感器使用注意事项:应避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,否则会因继电保护的要求而致使电流互感器的变比选择过大,影响电能计量的准确度。对于计费用户,应设置计量电流互感器或选用有计量绕组的电流互感器。电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时必须注意电流互感器的极性,当电流互感器内部线圈的引出线接错位置、端钮标志错误时,都属于线圈极性接反。只有极性连接正确,才能准确测量和计量。序及电流相别应正确。如在三相三线有功电能表的24种组合接线中,只有元件接入U、I和第二元件接入U、I时,电能计量才是正确的,其它接线方式都是错误的。南京低压电流互感器原理

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