对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。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,分别如图4a、图4b和图4c。电流互感器接线方式额定变比和误差: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=I1N/I2N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%I1N,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,分别称为比差和角差。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fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。接触器电流互感器厂家直销
1、选择电流表的等级在。即测量基本误差±。常用的电流表都选择这个等级。如果有特种需要可选择测量精度较高的。低于±。2、选择电流表的量程。电流的**大值应该显示在电流表的中间位置。不应显示在电流表的上限位置附近,也不应显示在电流表的下限位置附近。假设电流**大值是500A,选择电流表量程是1000A。而不应选择电流表的量程600A的。也不选择电流表量程1500A的。3、选择电流互感器。应该选择与电流表匹配的互感器。即电流表量程规格决定互感器规格。两者切不可弄错,否则在安装通电后会引起测量失误或损坏电流表。目前在安装使用电流互感器时基本优先串心式便于安装,位置一目了然。4、电流表的二次接线均采用截面�L²绝缘塑铜单芯线。不得用软线连接。并根据低规要求不得使用多股导线。并不得有接头。5、电流互感器的二次端必须接地。以上说的都是低压互感器。至于高压互感器的选用是另一回�~了。根据你负荷的电流来选电流表,互感器。二次导线的用。比如说你最大电流150个安。那你就选200:5的互感器和电流表。互感器的二次端L2必须接地。把某电缆穿过50/5的互感器,电流读数为3A,那么电缆的实际电流为3*50/5=30A。如图1所示如果把电流表内部构造全部不变。接触器电流互感器厂家直销电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。
电流互感器其实就是一台变压器,只不过在设计的时候它所用的电磁材料和所规划的磁路与变压器有一定的区别,电流互感器是一种把很大的电流变换为较小的电流,它的二次侧的电流一般是5A。在使用过程中如果电流互感器老烧毁,我认为主要由以下几个原因造成的。第一种原因是电流互感器二次侧由于接线不牢固,造成开路引起的在使用电流互感器过程中如果二次侧因接线断开造成了开路,这时电流就会等于零值,阻抗就会呈现无限大,我们知道电流互感器其实就是一个升压变压器,这样就会在二次线圈上产生非常高的电动势,有时候会达到几千伏高的电压,这就会使电流互感器的磁通密度变的很大,造成了铁芯的严重饱和,这样以来就会使铁芯过热而烧坏电流互感器,这是电流互感器常见的烧毁原因之一。第二个原因就是因为过载运行时间太长造成的电流互感器如果长时间超负荷运行的话会使线圈发热,如果时间久了的话,就会导致因线圈过热而烧毁电流互感器。第三个原因是一次侧接触电阻变大造成的烧毁电流互感器在使用过程中如果出现连接的导电材料不符合要求,这样会促使接线的接触电阻过大而发热,当发热到一定温度时电流互感器也会烧毁。
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。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。
高压电路中不要说测量,人靠近都非常危险,电流比较大的电路直接用电流表又容易烧坏。但又想知道电路中电流的大小怎么办呢,这就要用到我要讲的互感器,互感器可以分开电压互感器和电流互感器。它的主要功能是把线路上的高压变换成低电压,把线路上的大电流变换成小电流,以便于各种测量表和继电保护装置的使用。互感器的原理其实和变压器差不多,你也可以把它理解为一个小的变压器。上图就是一个电流互感器的原理图,左一次线圈匝数是电流的输入端,右边二次线圈匝数是电流的输出端,电流表为二次负荷。电流互感器是按照一二次电流与一二次线圈匝数成反比的规律检测一次电流的。也就是电流的大小与线圈的匝数成反比,为什么呢,因为线圈越多,电阻也就越大,电流也就越小,反之线圈越少,电阻也越越小,通过的电流也就越大。应该指出,电流互感器的一次电流(输入)决定于一次负荷的大小,而与二次负荷无关,意思是输入端电流的大小决定了一次线圈匝数中电流的大小,和二次线圈的匝数及输出电流的大小没有任何关系。电流互感器的二次电流(二次线圈匝数输出的电流)也与二次负荷无关,而取决于一次电流的大小。也就是你给我多少钱,我就只能帮你买多少东西给你。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。接触器电流互感器厂家直销
电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压 ,根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化。接触器电流互感器厂家直销
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。接触器电流互感器厂家直销