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无锡零序电流互感器原理 南京华仁电子供应

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  • 江苏省南京市
  • 无锡零序电流互感器原理,互感器
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    电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路.2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度增加,有时甚至远远超过饱和值.电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要电压。浙江三相电流互感器参数互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。

    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较大。

    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。电流互感器采用的是减极性接线,也就是说原线圈产生的磁链与副线圈交变产生的磁链是反向的。

    电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。二次侧不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性的。那么电流互感器接线方式都有哪些呢?上海高压互感器作用

    电压互感器配置原则是什么?无锡零序电流互感器原理

    电磁式电压互感器的工作原理与变压器完全相同,也是由一次和二次绕组、铁芯、引出线,以及绝缘结构等构成。所不同的是电压互感器的二次电压一般都是110/1.732V或100/1.732V、100/1.732V,而且电压互感器的容量很小,因此体积很小。电压互感器和电流互感器一样,通常用作向测量仪表和继电保护提供被测系统电压之用,因此要求很高的精度,其准确等级和误差范围是很重要的技术参数。电压互感器的误差包括变压比误差和相角误差两项指标。无锡零序电流互感器原理


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