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电流互感器,套如下定额子目
用互感器的电能表,电表的电压绕组和电流绕组是独立的。而不用互感器的直通电能表的各相电压绕组的首端和其电流绕组的首端在端子处是相连的(有用挂钩或连片的)。用互感器的电能表的额定电流是与互感器二次电流一致...
电流互感器的极性标志有加极性和减极性,即当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同名端。反之,则为加极性。常用的电流互感器一般都是减极性。
互感器 (3)
(2) 电流互感器 LZZBJ9-10 M15,M10,M6 柜 互感器变比: 300/5A 精度: 5P20/0.5/0.2S 25/20/20VA M11,M12,M13,M14 柜 互感器变比: 150/5A 精度: 5P20/0.5/0.2S 25/20/20VA M8,M7 柜 互感器变比: 800/5A 精度: 5P20/0.5/0.2S 25/20/20VA M4,M3,M2 柜 互感器变比: 200/5A 精度: 5P20/0.5/0.2S 25/20/20VA M16 柜 互感器变比: 100/5A 精度: 5P20/0.5/0.2S 25/20/20VA M19 柜 互感器变比: 400/5A 精度: 5P20/0.5/0.2S 25/20/20VA M17,M18 柜 互感器变比: 2*300/5A 精度: 5P20/0.5/0.2S 25/20/20V
电流互感器和电压互感器 (2)
电流互感器和电压互感器 (2)
根据测量对象的不同
⑴按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。
⑵按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。
⑶按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。
⑷按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。干式电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。
⑸按工作原理划分,还可分为电磁式电压互感器,电容式电压互感器和电子式电压互感器。
按绝缘介质分类
干式电流互感器。由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。
浇注式电流互感器。用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。
油浸式电流互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。
气体绝缘电流互感器。主绝缘由气体构成。
按安装方式分类
贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。
支柱式电流互感器。安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。
套管式电流互感器。没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。
母线式电流互感器。没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。
按原理分类
电磁式电流互感器。根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。
电子式电流互感器。可以采用不同的原理,一般包含传感器、一次转换电路、传输系统、电源等部分。
由于电磁互感器存在的易饱和、非线性及频带窄等问题,电子式电流互感器逐渐兴起。电子式电流互感器一般具有抗磁饱和、低功耗、宽频带等优点。
变频功率传感器是一种电压、电流组合式的电子式互感器,该互感器的主要特点如下:
1、采用前端数字化技术,光纤传输,电磁兼容性好。
2、幅频特性和相频特性好,在宽幅值、频率、相位范围内均可获得较高的测量精度。
3、属于数字式传感器,二次仪表不会引入误差,传感器误差就是系统误差。
变频功率传感器适用于电力推进、电机、风机、水泵、风力发电、轨道交通、电动汽车、变频器、特种变压器、荧光灯、LED照明等领域的产品检试验、能效评测及电能质量分析。
电磁式电压互感器原理 其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。
由图可知:U1/U2=N1/N2,依据此原理,测量出二次电压U2,根据已知的变比,可以计算出一次电压U1。
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
电磁式电流互感器原理与电磁式电压互感器基本相同,主要区别在于一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,有的电流互感器还没有一次绕组,利用穿过其铁芯的一次电路(如母线)作为一次绕组;而且一次绕组导体相当粗;其二次绕组匝数相当多,导体较细。与电压互感器类似,有I2/I1=N1/N2。
电流互感器二次不能开路,因为开路时,一次电流全部用于励磁,铁芯磁通增大,二次可能输出高压,危及安全,并且过大的磁通导致铁芯迅速饱和,铁芯发热烧毁互感器。