使用原则:电流互感器的接线应遵守串联原则[8]: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电流互感器串联2)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***3)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能。另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电***。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后。
电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。静安区制造电流互感器性价比
大中小电压互感器和电流互感器的作用2017-05-03...展开全文般而言,电压互感器是将高电压按一定的比例变换成二次标准电压(100V)的设备。电流互感器是将大电流或高压大电流按一定的比例变换成二次标准电流(5A或1A)的设备。变换的好处:1、高压下的电流、电压无法直接测量,即便有能直接测量高压下电流、电压的仪表,也不安全,它已将高压引到了电工人员眼前,就是绝缘制造的再好,也不能保证时时安全。2、电流太大时,接入仪表困难,不能将仪器、仪表的接线柱做的很大。3、经互感器变换后,二次已变成标准的电流(5A或1A)和电压(100V),这样无论二次仪表、保护装置,还是电能计量仪表,就都可以进行标准化了,有利于仪表的标准化设计、生产、选用和维护。pt和ct原理上是相同的,都是利用了电磁转换,不同的是磁路不通,pt的一次和二次流过的磁通是相同的,两侧的电势合匝数成正比,所以根据这个原理制作的电压互感器可以测量电压,pt是并在要测的电压上,二次就可以感应出相应的电压,电压比和匝数比倒数,ct是让待测电流流过ct的线圈内部,从而在二次产生相应电流,一次电流*一次匝数=二次电流*二次匝数,根据磁通可以分析出pt不能短路,短路回产生过流,ct不能开路。静安区制造电流互感器性价比6按二次绕组所在位置分 ) 正立式:二次绕组在产品下部,是国内常用的结构形式。
为了更好的导电性和散热性,汇流条3采用和螺母1的材质为t2紫铜,且表面镀银,t2紫铜具有良好的导电性,其iacs导电率为98%,次于银和无氧铜,而且t2紫铜也有较好的散热性能,另外还在汇流条3和螺母1的表面进行镀银处理,银硬度较低,在预紧力的作用下螺纹副接触更良好,可进一步降低与输入输出线的接触电阻,进而降低汇流条3功耗及发热温度。螺母1包括圆形底座102和设于圆形底座102上的螺旋部101,每根所述汇流条3的螺纹杆上设有2个所述螺母1,且两个螺母1的底座相对设置,这样的设置,便于接线时候的固定,将位于上方的螺母下旋即可与另一个螺母配合夹紧固定。外壳4材质选用耐温性能较好的特种工程塑料聚酰亚胺,聚酰亚胺在高低温下具有优良的机械性能、介电性以及阻燃性,在高温和低温下均具有较高的强度和模量,其体积电阻率会随温度升高而有所降低,但即使在300℃的高温条件下,其体积电阻率仍很高。故聚酰亚胺在高低温性能、机械性能和电性能等性能上,相比金属和一般工程塑料拥有很大优势。
电流互感器,本质而言是一种变压器之类的东西,它把一次侧的大电流,变成1-5A的小电流,供一些仪表显示用,只是因为二次侧负载阻抗非常小,在工作时候,二次侧这边几乎处于短路状态。电流互感器正常工作的时候,励磁磁动势非常小,绕组的感应电动势低,二次侧处于低压状态。如果二次侧发生了开路,这时候二次侧的磁动势消失了,一次侧的电流全部产生励磁,二次侧会产生高压,会烧掉仪表设备,甚至危机人身安全,无论如何,二次侧是不能开路工作的,二次侧接地有什么作用呢,下边分析电流互感器既然是一种特殊的变压器,输出和输出侧都是隔离的,没有直接的回路关系,接不接地,的确都可以正常工作,接地的意义,主要是防止一次侧高压窜入二次侧,引起安全问题,有点类似三相四线制中的零线的作用那种意思,三相不平衡时候,电流可以通过零线流回去,保护了设备用电安全。电流互感器的接地,都是单点接地,这种实际是保护接地,正常工作时候,对地并不会形成回路,也不会有电流流入大地中。操作力矩: 拧紧力矩0.8~1.2N.m , 比较大承受力矩 2.4N.m。
如果不接地,除了上边说到的二次回路开路时候,一次测电流会让二次侧感应高压,而且如果绝缘击穿,一次侧的高压也会直接窜入二次侧,不管何种情况,只要二次侧出现高压,都是严重的事情,毕竟二次侧设计就是要保证低压小电流的“人机交互端”,高压会直接烧毁二次仪表,如果人在附近作业,就有触电危险。另外互感器的线圈之间,虽然是隔离的,假如二次回路没有接地,一次侧的高压通过两侧线圈之间的分别电容以及二次侧对地的分布电容分压,高压电直接窜入二次侧上,这个高压电压大小,取决于二次侧对地分布电容的大小,当二次侧接地了,这个分布电容为零了,高压电,会直接引入大地,人即使碰到了,也不会触电。而且二次侧接地了,它有了一个可靠一点的零电位,不再是悬浮工作状态,这样对仪表抗干扰有好处。但是为什么电流互感器都只能一点接地(往往是黑色线接地),而不是两点呢。首先变电站的接地网,也会存在差异的,不是理论上的等电位面体,所以各个接地点之间,是存在电压的,如果两点接地了,会让二次回路和大地之间,窜入了这种电压差产生的电流,直接引起二次回路电压数据的失真,这样显示或者一些保护不正确引起误动作。而且两点接地了,二次侧的电流。测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。静安区制造电流互感器性价比
电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1。静安区制造电流互感器性价比
电流互感器的常见问题往往与制造缺点有关,具体如下:电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障[12]电容屏尺寸与排列不符合设计要求,电流互感器故障原因统计[13]甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关。静安区制造电流互感器性价比
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五、结论1)电流互感器的二次侧在使用时不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝;2)二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全;3)接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子,都用字母表明极性。4)一次侧串接在线路中,二次侧的继电器或测量仪表串接。高压电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电保护的不同要求。电流互感器供测量用的铁芯在一次侧短路时应该容易饱和,以限制二次侧电流增长的倍数;供继电保护用的铁芯,在一次侧短路时不应饱和,使二次侧的...