常見的電流互感器結構原理:電流互感器結構比較簡單,由相互絕緣的初級線圈、二次線圈、鐵芯及構架、外殼、接線端子等組成。它的工作原理與變壓器基本相同,一次繞組的匝數(shù)(N1)較少,直接串聯(lián)在電源線路上,一次負荷電流(I1)通過一次繞組,所產(chǎn)生的交變磁通感應產(chǎn)生比例減小的二次電流(I2);二次繞組的匝數(shù)(N2)較多,與儀表、繼電器、變送器等電流線圈的二次負荷(Z)串聯(lián)形成閉合回路,由于一次繞組與二次繞組有相等的安培匝數(shù)(N2),電流互感器實際運行中負荷阻抗很小,因此二次繞組與變壓器的短路狀態(tài)相同。電流、電壓互感器極性的規(guī)定意義及檢測方法。南京微型互感器聯(lián)系方式
電流互感器(CT)的功能是將大電流變換成小電流,或高壓電流變換成低壓電流(1A或5A),供計量、檢測儀表和繼電器保護裝置使用。電流互感器的工作原理與電力變壓器相似,有鐵芯、初級線圈等結構元件。初級、次級線圈中電流之比近似地與其匝數(shù)成反比。使用時,初級線圈串聯(lián)于被測量電流的C電路中,而次級線圈則與量測儀表及繼電器的電流線圈串聯(lián)。低壓電流互感器是應用于720V及以下開關設備使用電流互感器,其絕緣水平一般是工頻耐受電壓3kV/1min,雷電沖擊耐受電壓10kV。而中壓開關設備是1000V 以上的設備,一般的 10kV開關柜的耐壓水平是42kV/1min,雷電沖擊耐受電壓75kV,要想低壓互感器用于中壓設備必須解決絕緣問題。寧波互感器報價電壓互感器接線方式與端子標示。
電流互感器使用注意事項:應避免繼電保護和電能計量用的電流互感器并用,否則會因繼電保護的要求而致使電流互感器的變比選擇過大,影響電能計量的準確度。對于計費用戶,應設置計量電流互感器或選用有計量繞組的電流互感器。電流互感器的一次繞組和被測線路串聯(lián),二次繞組和電測儀表串聯(lián),接線時必須注意電流互感器的極性,當電流互感器內(nèi)部線圈的引出線接錯位置、端鈕標志錯誤時,都屬于線圈極性接反。只有極性連接正確,才能準確測量和計量。序及電流相別應正確。如在三相三線有功電能表的24種組合接線中,只有元件接入U、I和第二元件接入U、I時,電能計量才是正確的,其它接線方式都是錯誤的。
互感器又叫儀用變壓器,是電流互感器和電壓互感器的統(tǒng)稱。能夠把高壓轉變成低電壓,大電流轉變成小電流,用于測量或保護系統(tǒng)。它的作用主要是將高電壓或大電流按比例轉換為標準低電壓(100V)或標準小電流(均指額定值)(5A或1A,均指額定值),以實現(xiàn)測量儀器、防護設備和自動控制設備的標準化和小型化。此外,可將互感器隔開高壓系統(tǒng),以確保人體及設備的安全?;ジ衅骺煞譃殡妷夯ジ衅骱碗娏骰ジ衅鲀煞N。在高壓和超高壓電力系統(tǒng)中,電壓互感器可以用來測量電壓和功率等。在電力拖動線路中,電流互感器可用于測量交換電流、測量交換電度和保護。電流互感器的基本結構是怎樣的?
互感器誤差試驗一般采用被測互感器與標準互感器進行比較,兩互感器的二次電流差即為被測互感器誤差。此種檢驗方法稱比較法。標準互感器要求比被測互感器高出二個等級,此時標準互感器誤差可忽略不計。若標準互感器比被測互感器只高一個等級,此時試驗結果誤差應考慮加上標準互感器誤差。被測互感器與標準互感器的二次電流差一般采用互感器校驗儀進行量。直接從互感器校驗儀上讀出比值差fx(%),相位差δx(’)。由于互感器校驗儀測的是被測互感器與標準互感器電流差與二次電流的比值,所以對互感器校驗儀的要求不高。要能校驗什么等級的互感器,基本由標準互感器決定?;ジ衅鳒蚀_等級的允許誤差為多少?江陰繼電保護互感器變比
剩余電流互感器的安裝接線方法是什么?南京微型互感器聯(lián)系方式
電磁式電壓互感器是一種通過電磁感應將一次電壓按比例變換成二次電壓的電壓互感器,種互感器不附加其它改變一次電壓的電氣元件如電容器。電容式電壓互感器是由串聯(lián)電容器抽取電壓,再經(jīng)變壓器變壓作為表計、繼電保護等的電壓源的電壓互感器,電容式電壓互感器還可以將載波頻率耦合到輸電線用于長途通信、遠方測量、選擇性的線路高頻保護、遙控、電傳打字等。因此和常規(guī)的電磁式電壓互感器相比,電容式電壓互感器器除可防止因電壓互感器鐵芯飽和引起鐵磁諧振外,在經(jīng)濟和安全上還有很多優(yōu)越之處。南京微型互感器聯(lián)系方式