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DL系列电流互感器的内容和注意事项

发布时间:

2021/09/15 00:00

(1)扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是100V的电压表和满度电流为5A的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。

剩余电流互感器是漏电保护器的检测元件,它的主要功能是检测通过互感器铁心的主电路的剩余电流(触电、漏电等接地故障电流),并将一次回路的剩余电流变换成二次回路的输出电压。剩余电流互感器是漏电保护器中最关键的部件之一。

为了测出这部分接地故障电流,PE线或接地引上线必须先通过零序电流互感器,随后接至变压器。如果变压中性点直接接地,那么接地故障电流就会直接通过接地回到电源变压器,而不通过零序电流互感器,零序电流互感器就无法测出是否过流。

按原理可分为电磁式、电子式两种,其中电磁式顾名思义就是利用电磁感应实现电流变换;而电子式互感器则又分为空心线圈和铁心线圈两种。前者是将漆包线绕在陶瓷或塑料骨架上制成。后者是比较传统的互感器,可准确测量短路电流。

信号采集与保护部件:通过电压互感器、电流互感器、零序电流互感器对主回路电压、电流信号进行采集,主CPU控制并进行相应保护。

如下图是零序电流互感器错误接法,若按此接法,只有相线碰地时,零序电流互感器才动作;若相线碰PE线,故障电流就从PE线回到变压器,并不通过零序电流互感器的铁心,因此二次侧中不会感应出电流,零序电流互感器不动作,就失去了安装零序电流互感器的作用。

互感器带电校验步骤很简单,就是通过高精度的电流传感器接入互感器所在电流支路,高精度的电流传感器采样计算出同步时间点上互感器的电压、相位、频率、延迟时间等特征数据,通过数据线回传检测数据,校验计算机根据被测互感器测量的支路电流数据,和回传的检测数据进行比对,如果计算出的误差数据在被测互感器误差区间内,那么表明互感器正常,如果偏离,那么就需要维修或更替。

若N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负载不平衡,N线将有电流流过,探测器检测到电流信号,出现误操作现象。

22日,设备部电气二次完成照明变压器零序电流互感器综合测试实验,包括通流测压、直阻测试、磁化曲线、互感器比差角差实测等四项内容,通过校核互感器10%误差曲线、变比及直阻,以检测回路中的电流互感器特性是否符合要求。()

当有人触电或出现其他接地漏电故障时,由于漏电流的存在,使得通过电流互感器一次侧的各相负荷电流(包括中性线电流)的相量和不再为零。

水电部分***主要是达到能合理、方便地收取费用,即省略了预算。3:发电厂、变压器、高压室、电容器室的维修服务与电压互感器的维修,其中影响***大的,莫过于电容器以及的磁路部分的维修。也就是说,这些都是很容易破坏整个设备的功能与状态的部分。比如说变压器受电路段之间互感器的桥断及缺相,其产生的感应电流属于电压互感器的状态,像pwm不同的器件之间互感器之间不同电压要多次垂直***性大电流的,这就给变压器修理带来很多困难。

零序电流互感器的作用是检查零序电流是否过流。如果低压配电系统中发生单相或两相接地故障,故障电流会通过PE线或接地回到电源变压器。

(判断题)电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。()

此套试验设备带有多抽头的电抗器,当三倍频发生器带JCCI类型高压串级式电压互感器负载时,其电流由感性为容性,功率因素很低,因此,可在被试验的高压互感器某一绕组上接入可调的电抗器进行电流补偿来提高整个试验回路的功率因素。

购买开合式互感器的,自己简单接一下线就可以使用。不仅可以查看当前电压电流功率,还可以统计累计消耗电量,这个开合式互感器可以掐在火线或零线上,对家里的电没有影响。

多功能电能表现场校验仪是、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度很高,同时配有钳形电流互感器,使得现场接线简便,无需断开电流回路即可直接接入。

磁芯中导体偏移度和螺旋磁芯的首尾端角度是影响电流互感器平衡特性的两个主要因素。通过解析计算结合数值仿真的方法分析了其对互感器平衡特性的影响,并通过实验验证了理论分析的正确性。结果表明:互感器磁芯的首尾端角度在0°且穿过互感器的导线均匀分布于磁芯中心并为磁芯加装磁屏蔽罩的条件下,磁芯具有良好的平衡特性,装置不会发生误动作。

零序电流互感器的正确接法如图1(a)所示。在这种接法下,当相线碰地或碰PE线,零序电流互感器都能动作;当三相电流不平衡超过允许值时,不平衡电流将通过N线使零序电流互感器真正起到过电流保护的作用。

如果需要零序电流互感器在漏电超过允许值时动作,而在三相不平衡时不动作,可按图1(b)接法接零序电流互感器。三相不平衡时,不平衡电流在N线流过,但不通过零序电流互感器,故零序电流互感器不会动作。

传统互感器极性测试方法使用干电池的正,负极分别接在电流互感器的一次侧的极性端和非极性端并做搭、拉试验,同时在电流互感器的二次侧接电流表或者万用表的mA档观察指针的偏转方向。现场需要一个人观察指针偏转,一个人搭拉试验,一组CT三相均有保护、计量、测量三组线圈,试验人员需要多次搭拉试验,相当繁琐,并且当电流互感器变比较大时,二次感应电流很小,几乎无法使指针偏转。

传统互感器极性测试方法使用干电池的正,负极分别接在电流互感器的一次侧的极性端和非极性端并做搭、拉试验,同时在电流互感器的二次侧接电流表或者万用表的mA档观察指针的偏转方向。现场需要一个人观察指针偏转,一个人搭拉试验,一组CT三相均有保护、计量、测量三组线圈,试验人员需要多次搭拉试验,相当繁琐,并且当电流互感器变比较大时,二次感应电流很小,几乎无法使指针偏转。

公司与多家电力院校和磁性器件厂家建立合作关系,共同交流和学习,为电力事业的发展贡献我们的智慧和力量。目前公司主导的产品有 :微型精密电流互感器(变换器)、电压互感器(变换器)、电表专用互感器、电动机保护专用互感器、零序电流互感器、漏电流互感器、霍尔传感器、变送器,高频互感器、电感、电抗器、BH系列互感器等中低压产品,型号有300多种,除了应用于电力、新能源、光伏、风电、军工设备、铁路通信、厂矿的电力测量、设备保护、仪器仪表,家用电器等需要点量隔离测量的场合外,还深入到化工、油田等众多领域。公司的产品以体积小,性能高,可靠性强,规格全的特点以及高质量的服务来满足客户的需求,深得用户信赖。

电流互感器是电力系统中很重要的一个一次设备,其原理是根据电磁感应原理而制造的.它的一次线圈匝数很少,通常采用单匝线圈,即一根铜棒或一根铜排.二次线圈主要接测量仪表或继电器的线圈.电流互感器的二次侧不能开路运行,当二次侧开路时,一次侧的电流主要用于激磁,这样会在二次侧感应出很高的电压,从而危及二次设备和人身的,也会造成电流互感器烧毁.  其主要作用是:

该手持式三相电能表现场校验仪配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度很高,同时配有钳形电流互感器,使得现场接线简便,无需断开电流回路即可直接接入。

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