静安区施耐德电流互感器
由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。2、电流互感器的接线原则(1)电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。(2)高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。低压电流互感器的二次线圈不应该接地。由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表***减少。
接线端子的型式:螺钉压片紧固式 (螺纹为M4)。静安区施耐德电流互感器
五、结论1)电流互感器的二次侧在使用时不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝;2)二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全;3)接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子,都用字母表明极性。4)一次侧串接在线路中,二次侧的继电器或测量仪表串接。高压电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电保护的不同要求。电流互感器供测量用的铁芯在一次侧短路时应该容易饱和,以限制二次侧电流增长的倍数;供继电保护用的铁芯,在一次侧短路时不应饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例。奉贤区西门子电流互感器货源充足户外型电流互感器:一般用于35KV及以上电压等级。
-智能单相交流有功/无功功率仪表采用先进的微处理器进行智能控制,对同时输入的单相交流电压与电流信号进行测量,经过CPU自动计算出单相交流有功/无功功率值,由高亮度LED数码管进行清晰直观的显,并可选择串行通讯功能。ALT-CT穿心式二次电流互感器检测方能概述:对高压、超高压设备进行验电,通过指示灯直观地反映出高压线路或高压设备的带电状况,并输出闭锁信号,通过“五防”电脑编码锁或电磁锁对相关操作机构进行强制闭锁。对高压、超高压设备进行验电,通过指示灯直观地反映出高压线路或高压设备的带电状况,并输出闭锁信号,通过“五防”电脑编码锁或电磁锁对相关操作机构进行强制闭锁。家庭用水中常会发生水龙头漏水的情况,不及时处理会浪费过多的水。那么该怎样解决这一问题呢?下面我们来了解一下相关水龙头漏水的维修方法。水龙头为什么会漏水?原来水龙头滴水是由供水的渗漏导致的。供水是在加压后进入家家户户,水龙头把手处于关闭位置时,必须有不透水的密封垫阻挡住流入的水。这一密封垫通常是通过将垫圈紧紧地压在水龙头座上形成的。显然,如果垫圈或水龙头座出了毛病,有一些水就可以渗出并从水龙头口滴出来。
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。在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。
对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始逐渐增加到一定的电流值(该电流值与互感器的设计测量上限有关,一般为额定电流的20-50%左右。可以电流互感器这样判断,如果电流突然急剧变大,此时表示铁芯以进入磁饱和阶段)。然后再将电流缓慢降为零,如此重复2-3次。在断开电源前,应将一次绕组短接,才断开电源。铁芯退磁完成。此方法称开路退磁法。对于有些电流互感器,由于二次绕组的匝数都比较多。若采用开路退磁法,开路的绕组可能产生高电压。因此可以在二次绕组接上较大的电阻(额定阻抗的10-20倍)。一次绕组通以电流,从零渐变到互感器一次绕组的允许的额定电流,再渐变到零,如此重复2-3次。由于接有负载铁芯可能不能完全退磁。由于一次绕组的额定电流有限制,过大的话可能烧坏一次绕组。如果接有负载的二次绕组产生电压不是过高的话,可以加大二次绕组的负载电阻。这样可以提高退磁效果。准确度检查互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计。气体绝缘电流互感器:主绝缘有SF6气体构成。静安区施耐德电流互感器
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。静安区施耐德电流互感器
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。静安区施耐德电流互感器
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