电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成,南京交流互感器变比。电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压可用作耦合电容器连接载波装置。中压变压器由装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成,油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,南京交流互感器变比,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,南京交流互感器变比,当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低。为什么配电箱要装1个、2个、或3个电流互感器呢?南京交流互感器变比
多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自分开的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)。南京微型互感器维修电压互感器如何工作?
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。
互感器用途:在电力系统中,由于安全要求和仪表制造等方面的原因,把电工测量仪表和保护装置直接接在一次回路中去测量大电流和高电压是不可能的。当测量大电流和高压电时,常常把大电流按一定比例变成小电流(电流互感器),把高电压按一定比值变成低电压(电压互感器),然后再用相应的仪表去测量。这种与测量仪表和保护装置配套使用的变换电流大小及高低的设备,称为仪用互感器。一次绕组具有较少的匝数N1,与被测电路串联,通过的较大被测电流I1,绕组的绝缘等级和导线截面积应符合系统实际的电压高低和电流大小的条件,绕组对地必须采用一次系统相应的绝缘支持物。二次绕组具有较多的匝数N2,二次额定电流为I2,二次绕组和测量仪表或继电器线圈相连,由于他们的阻抗很小,电流互感器的正常工作方式接近短路状态。电压互感器型号含义与识别方法。
电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始逐渐增加到一定的电流值(该电流值与互感器的设计测量上限有关,一般为额定电流的20-50%左右。电流互感器试验方法有什么?南京交流互感器变比
电压互感器接线方式与端子标示。南京交流互感器变比
电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,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.南京交流互感器变比
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