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电流互感器原理(电子式电流互感器原理)

电流互感器单位是什么?

电流互感器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。

因此它经常有线路的全部电流流过,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。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

电流互感器的单位是一、二次电流值:安培(A),整体数量单位:个。

发电和供电企业、即电厂和变电站要用。计量所和电气试验单位(各地的试验研究院等)都要用。还有企业的配电室等都需要。

电流互感器极性原理?

电流互感器极性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。

因此它经常有线路的全部电流流过,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。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等

什么情况下电流互感器变比会增大?

流变一次侧一般分两段,有四个接线端子,如下:

P1——C1

C2——P2

当一次侧并联时,P1与C2相接,P2与C1相接,这样一次电流被分流成两部分,相当于CT变比增大一倍。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。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,因此它经常有线路的全部电流流过,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。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。

电流互感器接线?

常用的几种电流互感器接线图 :

三相四线电表接线图/接线方法

翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。

其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;

3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;

2、5、8分别接三相电源;

电流互感器原理(电子式电流互感器原理)电流互感器原理(电子式电流互感器原理)


10、11是接零端。

为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

不带电流互感器的三相四线电表接线图

带电流互感器的三相四线电表接线

三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线图、原理图

三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图

三相四线电表加互感器实物接线图

电流互感器膨胀器作用?

电流互感器膨胀器的作用是:

(1)将大电流变成便于测量的小电流,以供测量、计量、继电保护等使用,从而缩小仪表的体积,并可采用截面小的导线进行连接,使屏内布线简单,安装方便。

(2)当电路上发生短路时,可保护测量仪表的电流线圈,使其通过较小的电流而不受大电流的损坏,并起高压、低压间的隔离作用。

电流互感器是一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的仪器。

它和变压器很相像,变压器并接在线路上主要用来改变线路的电压,而电流互感器串接在线路上主要用来改变线路的电流,所以电流互感器最早也叫变流器,只是后来因为人们一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,才把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感工作的原理,叫做电流互感器。

电流互感器的原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,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,金属膨胀器的主体实际上是一个弹性元件,当互感器内变压器油的体积因温度变化而发生变化时,膨胀器主体容积发生相应的变化,起到体积补偿作用。

电流互感器膨胀器在使用时需要支撑装置来调整其伸缩高度,以此来适应不同的使用条件

两个电流互感器怎么接线?

第一种情况是当只有一台互感器需要进行接线的时候,这时它的作用就是对“对称三相电路中线路上的电流”进行测量。这种接线方式只能帮助我们了解单相电流的情况,要是想熬到测量一相就能知道三相的效果,这就需要我们继续接用电流表了。

第二种情况是当有两台互感器需要进行接线的时候,往往有两种接线方法,分别是V形接线和电流差接线。下面我们来详解这两种接线方式:

V形接线:

能测量不对称三相电路和对称三相电路中的电流,但是三相电流的矢量和将是0。因此,在位置最下方的电流表测出的电流数值就是还没有安装互感器的那一相电流。这种接线方式在我们平时的操作中是运用得最广泛的,因为它的成本比较低,可以节省掉一台电流互感器。它的弊端就是灵敏度不会那么的精准。

电流差接线:

这种接线方式用途很广泛,可以用于线路、电机的继电保护接线,灵敏度精准。优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。当故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

第三种情况是当要对三台互感器进行接线的时候,采用的方式为星形接线法,这也可以测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中线路上的电流。三相三继电器接线方式既可以帮助我们了解各种类型的相间短路,也可以对单相接地短路情况进行反映。因此,这种方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。

电流互感器串联与并联

电流互感器原理(电子式电流互感器原理)电流互感器原理(电子式电流互感器原理)


电流互感器可以并联,电流互感器原理是依据电磁感应原理的,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。

因此,经常有线路的全部电流流过,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。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

因此,它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的。

电流互感器原理(电子式电流互感器原理)电流互感器原理(电子式电流互感器原理)


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。

电流互感器的串并联是指同一个互感器的二次有二个绕组时进行的串并联。

一、电流互感器的串联

电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。

所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线

电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。来源:电工天下

试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。

变比与原来相同,例如型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2Ω,与同变比、准确度0.5级、容量0.4Ω的绕组串联后,其二次输出容量为1.2+0.4=1.6Ω,误差仍满足0.5级的要求,变比与原来相同。

二、电流互感器的并联

电流互感器二次绕组并联接线时,由于每个电流互感器的变比未变,因而二次回路内的电流将增加一倍。

为了使二次回路内流过的电流仍为原来的电流,则一次电流应较原来的额定电流降低1/2使用。

所以,在运行中如果电流互感器的变比过大而实际负荷电流较小时,那么为了较准确的测量电流,可将其两个二次绕组并联接线。

电流互感器二次绕组并联接线后,其一次额定电流为原来的额定电流的1/2,变比为原变比的1/2,若一次运行电流最大为52A时,可将其二次绕组并联,并联后其容量不变,变比为75/5。

注意,二次绕组并联后变比改变,因此相应的测量仪表的倍率也应及时更正,以免造成差错。

电流互感器和零序电流互感器有什么区别?

基本原理与普通互感器相同。主要区别在于:

1、使用方法不同,零序电流互感器用于检测零序电流,一般将三根火线全部穿过互感器内孔,测量的是三相电流的矢量和,也就是零序电流。

2、零序电流的特点决定了正常情况下,零序互感器的一次电流非常小,但是,异常情况下,零序电流也会很大。这就要求零序电流互感器的测量范围很宽。因此,零序互感器通常允许较大倍数的过载,过载能力通过“准确限值系数”反映。

3、由于零序互感器通常要穿过三根火线,相同一次电流情况下,零序互感器的内孔较大。“内孔孔径”是零序互感器的一个重要指标,订货时,一般要注明。

4、准确级较低。

为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?

电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。

电流互感器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。

因此它经常有线路的全部电流流过,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。

电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。

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