柳市KCT24 100/5信息

时间:2021-07-30 05:24:42

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开口式电流互感器 开口式互感器的应用
注意事项:
1.开口电流互感器安装前必须将其二次与电表(或其他测量装置)接好,确保互感器二次没有开路;
2.将所有接好二次线的开口电流互感器放置现场,等待安装;
3.若现场一次母线为电缆,可进行带电安装;若一次母线为铜排,则带电操作对操作者要求熟练程度比较高,且要求做好绝缘防护措施;
4.安装互感器时,铁芯切面处不得有杂质、灰尘等异物落入,以免影响互感器性能。    


        可用直流电流表读出,或利用负载电阻RN上的电压降计算出。按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。电磁感应式多用于220kV及以下各种电压等级。电容分压式一般用于110kV以上的电力系统,330~765kV超高压电力系统应用较多。电压互感器按用途又分为测量用和保护用两类。对前者的主要技术要求是保证必要的准确度;对后者可能有某些特殊要求,如要求有第三个绕组,铁心中有零序磁通等。电磁感应式电压互感器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,正常运行时接于空载状态。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。柳市KCT24 100/5信息

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        通过整流电路,将通过线圈的直流大电流按匝数反比变换成直流小电流。主要用于测量直流大电流,也在整流系统中用作电流反馈、控制和保护元件。图示:直流电流互感器结构原理示意图如上图所示,图中A与B是两个相同但各自独立的铁芯。直流大电流I1流过两个初级绕组(即图中的穿通导线,相当于初级N1=1匝),两铁心上的次级绕组均为N2匝,以相反极性串接,由正弦波交流电源供电。随着电源电压极替变换,两铁芯将轮流处于深饱和与非饱和状态。在理想条件下,电源电压U与负载电阻RN上电压之差,由非饱和铁芯上的次级绕组承担,并有N1I1=N2I2或I1/I2=N2/N1(I2为次级电流),即I2和I2与匝数有反比关系。I2经整流。 电力数字网等的发展需要,随着光电子技术的迅速发展,许多科技发达已把目光转向利用光学传感技术和电子学方法来发展新型的电子式电流互感器,简称光电电流互感器,国际电工协会已发布电子式电流互感器的标准,电子式互感器的含义。
        下面本文主要介绍这几种电流互感器的结构及原理。普通电流互感器结构原理图示:普通电流互感器结构原理示意图普通原副边抽头电流互感器的结构较为简单,一般由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁芯以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理类似于变压器,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串接在线路中,一次线路电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应按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、变送器等的二次负荷串联形成闭合回路(如上图普通电流互感器结构原理示意图所示)。由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:I1/I2=N2/N1。电流互感器实际运行中负荷阻抗很。

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电网电压等级的不断提高及保护要求的不断完善,一般的铁心式电流互感器结构已逐渐暴露出与之不相适应的弱点,其固有的体积大,磁饱和,铁磁谐振,动态范围小,使用频带窄等弱点,难以满难以满足新一代电力系统自动化。
        按照控制器的控制方式,将其分为开环和闭环两类。开环型霍尔元件,其输出电压与测试电流成正比。闭环霍尔采用零磁通技术,铁心内装有补偿线圈。在被测电流产生磁通时,霍尔元件检测磁芯中的磁感应强度,并把误差电压的负反馈转换成电流驱动补偿线圈,从而消除磁芯中的磁通。补偿线圈产生的电流与它产生的方向相反。补偿线圈的电流大小可由匝数比来计算。DC和交流电流钳分别采用开环和闭环电流钳;因开环霍尔受芯非线性元件温度特性,导致精度和线性较差,但成本较低。闭环霍尔对元件的线性依赖很小,铁心工作于零磁通,所以精度比开环高。但这种电流钳有一个问题,就是活动芯闭合不理想,大约为0.1%,可以达到1%。变频元件需要提供工作电。所以需要供电两种类型的电流钳,而闭环变频元件需要驱动补偿线圈。

流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表 ,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。
  我们可以用它扩大交流电流表的量程。在使用时,它的原线圈应与待测电流的负载线路相串联,副边线圈则与电流表串接成闭合回路。

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