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贵州电容式互感器零售价 欢迎咨询 无锡市锡容电力电器供应

信息介绍 / Information introduction

电压互感器,几种常见接地点的作用。电压互感器的接地方式通常有三种:第一种是一次侧中性点接地;第二种是二次侧线圈接地;第三种是互感器铁心接地。三种接地的作用不尽相同。

①一次侧中性点接地

由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地,如图5所示。因为电压互感器在系统中不只有电压测量作用,而且还起继电保护的作用。

当系统中发生单相接地故障时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号;对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地;由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,贵州电容式互感器零售价,贵州电容式互感器零售价,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。


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电流互感器和电压互感器容量的选择

前言:互感器的容量是一个比较重要的参数,当使用的互感器容量与实际需求的容量不一致时,会造成计量不准,严重者会烧坏互感器。而目前对于如何选择互感器的容量大小并没有比较专业的资料。我就我的理解以及查阅的一些相关资料来谈谈如何选择互感器的容量。

互感器的容量是什么

互感器的容量就是给仪器仪表提供能量的,通俗的来讲就是提供多少瓦的输出,有功功率(设备需要的功率)=视在功率(互感器额定容量)×功率因素 (一般为0.8)。

互感器的容量可分为额定容量(上限容量)和下限容量,有时也叫额定输出(上限输出)和下限输出,一般来讲下限容量等于额定容量的四分之一。



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电流互感器是电力系统中重要的二次设备,在计量、测量、继电保护等二次回路中通常运用,在大电流或者高电压的场合我们无法直接用电流表来测量回路的电流大小,只能通过电流互感器的二次侧去测量,这样才会安全,那么对于电流互感器的参数,0.5级、1.0级以及10P10、5P20是什么意思呢?我们如何去选择使用呢?下面会为大家仔细讲使用场所:

1.户内 高压进线开关柜

2.户外:变电站,核电站等高压场所

一.电流互感器的原理

电流互感器和变压器一样是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此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。


二.电流互感器的种类

根据用途可分为:

计量用电流互感器:结算电费用

测量用电流互感器:测量电流、计算电度等,精度一般低于计量用互感器,不作为结算用。

保护用电流互感器:电流速度保护、过电流保、过载保护等;



电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

二次侧的接地方式通常有中性点接地和v相接地两种。

采用v相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜到二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。

二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。


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什么是电流互感器呢 ?

电流互感器(current transformer)简称CT,还有一种缩写TA,用于二次图标注。

1.电流互感器的原理

在电力系统中将一次高压大电流按比例转换成低压小电流,提供给二次仪表测量,继电保护等。

我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A,例如600/5,400/5,200/5等等。

另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。

电流互感器的分类

我们按电流互感器的工作原理,可分为电磁式、电容式、光电式和无线电式。

但是目前电力系统中普遍采用的是电磁式电流互感器,它的工作原理和变压器相似,都是运用电磁感应的原理进行工作的。

接下来我们简单介绍下电磁式电流互感器:

电磁式电流互感器的原理:

它是运用电磁感应的原理进行工作的。根据磁动势平衡的原理,铁心的一次与二次的激磁按匝相同,通过匝数比实现电流的变换。

电流互感器一、二次电流之比称为电流互感器的额定互感比。即I1N1=I2N2


绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。




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为什么电流互感器可以测量直流电流值?

直流电流互感器也称磁调制原理互感器,是一种很常用的直流电流互感器,它于1936年由德国克莱麦尔(Cramar)教授研制成功,它是利用被测直流改变带有铁芯扼制线圈的感抗,间接地改变辅助交流电路的电流,从而来反映被测电流的大小。


直流电流互感器原理示意图所示,图中A与B是两个相同但各自自己的铁心。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。随着电源电压极交流替变换,两铁心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,由非饱和铁心上的次级绕组承担,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经整流后,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。




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