徐汇区西门子电流互感器型号

时间:2022年08月14日 来源:

    采集数据的准确性,是电力设备在线监测生命力的根基所在。没有准确、可靠的原始数据,一切算法、构架、概念都是空中楼阁。氧化锌避雷器是电力系统中防止过电压的重要设备,也是目前在线监测部署比较的领域。氧化锌避雷器在线监测装置,一般是在氧化锌避雷器接地引下线上穿心安装电流互感器,从而获得运行电压下氧化锌避雷器的泄漏电流全电流,再计算得到阻性电流。在线监测装置通过对泄漏电流全电流和阻性电流的计算和监视,来实现对氧化锌避雷器老化、受潮等问题的监测和判断。氧化锌避雷器在线监测装置原理上非常明确,安装数量也很多,但实际运行中却没有明显的效果。究其原因,就是原始数据的准确性存在问题。根据文献统计数字,某区域安装氧化锌避雷器在线监测装置中,运行异常的占比高达,其中数据异常的为70%。如此多的异常数据,在线监测装置的运行效果可想而知。额定工作电压 (Un):AC660V 额定频率:50~60Hz。徐汇区西门子电流互感器型号

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    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。虹口区ABB电流互感器哪家好倒立式:二次绕组在产品头部,是近年来比较新型的结构形式。

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    在很多电路中,都设有电流互感器,对于这个设备,很多电力工作人员都是“爱恨交织”,其作用很突出,但缺陷也很明显。用比较粗俗的话来讲,那就是它很金贵,一个不小心就可能被烧毁了。从专业的角度讲,电流互感器被烧毁有很多种原因,主要有四点:1.电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏;2.电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压;3.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;4.用户超负荷运行。能够分析出造成这种情况的原因,那么解决方法也就不难找了。电流互感器烧毁应对措施主要有:1.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;2.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;3.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;4.另外就是要定期清扫用户一次设备,减少污染,避免绝缘降低。


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。


操作力矩: 拧紧力矩0.8~1.2N.m , 比较大承受力矩 2.4N.m。

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光电式电流互感器:通过光电变换原理实现电流变换的电流互感器。徐汇区西门子电流互感器型号

    直接对数据进行统一保存,不容易出现人为误差,有利于数据的综合管理和历史检定数据的回溯;申请号为cn15的中国发明专利申请提出一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法,可在传统检测法基础上推算出较高百分比下的额定电流误差,降低对一次电流的要求。该检定方法与传统检测法相比,误差差值小,测试数据真实可靠,且无需携带与一次电流对应的大电流导线和调压器,所需设备携带轻便,现场测试省时省力,有利于今后现场开展高压电流互感器批量检定或抽检;此外,申请号为cn5的中国发明专利申请还提出一种组合式三相电流互感器误差自动检定方法。然而,针对某些特定场合下的应用的电流互感器,例如变电站使用的电能计量仪中的电流互感器,在检定时是无法将其分离出来的,上述小电流间接法、特殊变比法等间接法均无法得到大电流情况下的电流互感器的真实情况,甚至会引起误判。而单相检测法没有考虑高电压所产生的泄漏电流对电流互感器误差的影响,检测结果不能准确反映电流互感器在实际运行中的真实计量性能,传统的上述三相电流互感器误差自动检定方法则误差性和准确性无法得到确认。徐汇区西门子电流互感器型号

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