青海GIS电流互感器

时间:2024年05月11日 来源:

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低压互感器是工业上用于1KV以下,36V以上交流互感器。包含低压电流互感器及低压电压互感器两种。测量或保护电路种类低压电流互感器和低压电压互感器目录1产品介绍▪低压电流互感器▪低压电压互感器2注意事项低压互感器产品介绍编辑低压互感器低压电流互感器低压互感器的品种较为繁多。较为常见的为LMZ(含LMZJ)系列,LMK(含BH)系列,SDH系列,LQZ系列,AKH系列等,一次输入为20~6000A二次输出为1A或5A,适用于测量或保护。低压互感器(电流型)系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母线型电流互感器,下部有底座,供固定安装之用。,额定电压、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。、额定电压为、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母排型电流互感器,上端有安装螺丝供固定用。,额定电压、电流测量和继电保护用。江西国网互感器哪种好浙江邦凯电气科技有限公司是一家专注提供互感器设备的企业,期待能为您服务!

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为了使计量和保护设备小型化,我们都会使用互感器,对于低压系统常用的就是电流互感器,所以接下就以电流互感器来分析同相的三根电线穿入一个互感器会不会烧毁,同时分析一下不同相的三个相线同时穿入一个互感器的情况。电流互感器的原理互感器运用了电磁。不同相的三根相线通过电流互感器会怎么样当我们现有的电流表的量程小于实际被测电路电流时,一般会采用分流器扩大量程或者使用电流互感器测量大电流。那么使用电流互感器时怎么选择呢?电流互感器的选择额定变流比额定变流比就是一次侧与二次侧的额定电流比,一般用K表示,可以用公式表示:使用电流互感器时怎么选择电流互感简单的说就是通过电磁感应原理,按照一定的比例把一次侧的大电流感应为便于测量和采集的二次侧小电流一般5A或者1A,低压常用5A,高压系统会用到1A。600A的工作电流选用多的大电流互感器合适,我们要从互感器的作用上给出不同的建议:1、计量用:600A工作电流用多大电流互感器合适电流互感器的极性是指它的一次绕组和二次绕组间电流方向的关系。按照规定,电流互感器一次绕组的首端标为P1,尾端标为P2;二次绕组的首端标为S1,尾端标为S2。在接线中,P1和S1为同极性端,P2和S2为同极性端。

电流互感器接线方式电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=IN/2N电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和鱼差比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即1为电流互感器的比差。当KNI2>11时,比差为正反之为负。对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的值和角差均随电流增大而减小采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。浙江邦凯电气科技有限公司是一家专业提供互感器的公司,有需求可以来电咨询!

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相信大家对电流互感器并不陌生,尤其是物理专业的都知道它是由电磁感应原理而制造的。有时电路中的大电流无法直接测量,电流互感器的作用是把较大的电流转换为小的电流,然后测量。然而电流互感器在工作中会被烧毁,这是很多人困惑的问题,下面就为大家分析一下烧毁的原因及措施。造成电流互感器烧毁的原因有很多种,常见的就是以下几种。电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏;使用时间过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器发热烧坏;电流互感器一次连接铝排接触面氧化过重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏;用户超负荷运行时间长,使电流互感器发热烧坏等。如何避免电流互感器烧毁呢?首先装设断路器,避免分支故障波及整条线路停电,尤其是能保证分支断路器能可靠跳闸。然后把电流互感器接至断路器后面,以确保互感器故障时断路器和避雷器正确动作切除故障。还要加强用户电流互感器及避雷器高压绝缘试验,及早发现互感器和避雷器绝缘老化程度,及时更换,避免出现互感器烧坏造成停电的情况发生。就是要定期清扫一次设备,减少污染,避免绝缘降低。电流互感器使用时要仔细检查二次回路是否断路,接触的电阻是否过大。互感器设备,就选浙江邦凯电气科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电!青海GIS电流互感器

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电流互感器的原理和作用在供用电的线路中,电流巨细相差悬殊,从几安培到几万安培不等。为便于仪器、外表的丈量,需要转换为比较统一的电流,别的供用电线路上的电压都比较高,如直接丈量对仪器、外表和人都是十分风险的。为此规划的电流互感器就起到变流和电气隔离的效果。指针式电流显示外表大部分是安培级,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如***等),而计算机的采样的信号一般为毫安级(0~5V、4~20mA等)。为此采用微型电流互感器(二次电流为毫安级)作为电流互感器与计算机采样信号之问的桥梁,进行电流的二次改换。电流互感器由一次线圈、二次线圈、铁心、绝缘支撑及出线端子等组成。电流互感器的铁心由硅钢片叠制而成,其一次线圈与主电路串联,且通过被测电流I1,它在铁心内产生交变磁通,使二次线圈感应出相应的二次电流I2(其额定电流为***)。如将励磁损耗忽略不计,则I1n1=I2n2,其中n1和n2分别为一、二次线圈的匝数。电流互感器的变流比K=I1/I2=n2/n1。由于电流互感器的一次线圈连接在主电路中,所以一次线圈对地必须采取与一次线路电压相适应的绝缘材料,以确保二次回路与人身的安全。青海GIS电流互感器

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