虹口区热继电器电流互感器
被测互感器与标准互感器的二次电流差一般采用互感器校验仪进行量。直接从互感器校验仪上读出比值差fx(%),相位差δx(’)。由于互感器校验仪测的是被测互感器与标准互感器电流差与二次电流的比值,所以对互感器校验仪的要求不高。要能校验什么等级的互感器,基本由标准互感器决定。标准互感器是互感器校验系统的关键**。对被测互感器进行校验,除了标准互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器,可以调节升流器电流的调压器,及负载。[10]注意事项电流互感器-使用注意事项电流互感器[11]运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压**超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。电流互感器运行时,副边不允许开路。根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度。虹口区热继电器电流互感器
影响氧化锌避雷器运行电压下泄漏电流数据测量准确性的因素很多,比如温度、相间杂散电容等等,但这些因素一般可以通过后期的数据处理通过算法得以补偿和校正。但目前的氧化锌避雷器的结构、安装方式和与在线监测装置的配合上存在不足,使得测量数据的准确性无法得到保证。氧化锌避雷器的结构和安装方式如图1所示。在线监测装置的电流互感器穿心安装在接地引下线的位置。这种安装方式,使得测量数据受底座绝缘和避雷器外表面污秽情况的影响。如果底座绝缘降低,测量得到的泄漏电流全电流会比实际偏小。外绝缘的污秽电流,会使测量得到的泄露电流全电流比实际偏大,特别是外绝缘污秽严重且叠加高湿度的条件下这种影响会非常大。为了解决这一问题。我们提出一种内置电流互感器的氧化锌避雷器。其结构和安装方式如图2所示。这种氧化锌避雷器在结构上进行了一个改变,在避雷器内部阀芯外侧、外绝缘的内侧布置了一个电流互感器。电流互感器布置在避雷器底部,金属外壳连接下法兰,保证在地电位工作。氧化锌避雷器阀芯穿心通过电流互感器,使得电流互感器能够准确地测量氧化锌避雷器运行电压下泄露电流的全电流,氧化锌避雷器在线监测装置直接采集电流互感器输出的信号。虹口区热继电器电流互感器电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
电压互感器接线图:1.一个单相电压互感器的接线这种接线方式在三相线路上,只能测量某两相之间的线电压,用于连接电压表、频率表及电压继电器等。2.两个单相这种接线方式又称不完全星形接线,可以用来测量三个线电压,供仪表、继电器接于三相三线制电路的各个线电压。‘这种接线方式又称不完全星形接线,可以用来测量三个线电压,供仪表、继电器接于三相三线制电路的各个线电压。3.三个单相电压互感器Y。/Y。形接线这种接线方式能满足仪表和微机保护装置选用相电压和线电压的要求。在一次绕组中点接地情况下,也可装用绝缘监察电压表。4.三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器Y。/Y。/这种接线方式在10kV中性点不接地系统中应用,它既能测量线电压、相电压并能组成绝缘监察装置和供单相接地保护用。接成Y。形的二次绕组称为基本二次绕组,用来接仪表、继电器及绝缘监察电压表;接成(开口三角形)的二次绕组,称为辅助二次绕组,用来连接监察绝缘用的电压继电器。在系统正常运行时,开口三角形两端的电压接近于零,当系统发生一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使电压继电器吸合,发出接地预告信号。
整体上,使用一体成型的汇流条3代替现有的分段式汇流条3,没有了分段式汇流条3所需要的连接点,减少了汇流条3的整体电阻,从而降低了装置整体的发热量,并且改变互感器原输入输出端安装接线端子的方式,放弃使用标准螺母,因标准螺母材质问题会导致与汇流条3的接触电阻过大,单独设计一款紫铜镀银螺母1替代了标准螺母和垫片的作用,增强了导电性,更有利于减小自身功耗和发热量,提升了大电流互感器的整体综合性能,很好的解决了现有技术中将拼接的汇流条3应用于大电流互感器时,发热严重甚至将外壳4熔化并且大电流互感器上使用金属外壳4需重点考虑汇流条3与金属外壳4的绝缘以及外壳4的接地,安全性得不到保障,若采用一般工程塑料,其温度特性满足不了严酷的高低温环境要求,导致互感器外壳4变形或者脆弱易折,影响其正常工作的问题。尽管这里参照本实用新型的解释性实施例对本实用新型进行了描述,上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。
本发明采用独特的补偿元件控制方式以及测差显示仪表的连接方式,能够使得所述补偿控制单元对所述补偿元件组与所述第二补偿元件组的电容控制单元的控制能够达到比较好补偿效果,系统只需要提供有功部分的容量,从而降低了对供电电源、工频电源、升流器等设备的容量要求,并且能够实时的通过测差显示仪表显示误差(包括比差和角差的误差),通过所述电流百分表显示测量准确性。根据实际应用情况数据显示,本发明的技术方案能够准确高效的完成现场误差检定,1%~120%额定电流及额定负荷和下限负荷下的比差和角差均符合相关规定,本发明的上述实施例中,可以通过所述测差显示仪表显示对应的比差和角差数据。尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。单电流比电流互感器:即一、二次绕组匝数固定,电流比不能改变,只能实现一种电流比变换的互感器。江西热继电器电流互感器
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。虹口区热继电器电流互感器
当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此Ae可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大的可能是由原副边之间的隔离电压来确定。如果隔离电压没有要求,磁芯的大小一般由200匝的绕组所占体积来确定。你可以用40号的导线流过500mA的峰值电流,但是这种导线实在太细,一般的变压器厂家不会为你绕制。虹口区热继电器电流互感器
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