电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源,所以说电压互感器与电流互感器在电力系统中起到了非常的大的作用,而本文要介绍的就是电压互感器与电流互感器的区别以及如何使用电压互感器测量交流电路线电压。电流互感器作用及工作原理电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。在高压配电回路中,电流互感器可实现高压与低压的电气隔离,保障操作人员和设备安全。虹口区电流互感器性价比

电流互感器的作用及电流互感器的特点电流互感器的作用用于测量比较大的电流。普通电流互感器的结构较为简单,由绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流通过一次绕组时,产生的交变磁通感应,产生按比例减小的二次电流;二次绕组的匝数较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。多与电流表配合使用,其主要目的是起到用小的电流表测量大的电流。一次侧接被测量的线路,二次侧接电流表,接线时要注意量程,也电流表比较大的测量范围。还要有接地。电流互感器的特点是:(1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,,一次线圈中的电流取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,正常下,电流互感器在近于短路下运行。电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或)安,电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比。虹口区电流互感器性价比工业电流互感器精确变换大电流,助力电机运行状态监测。

电流互感器二次绕组的接线常用的有三种,完全星形接线、不完全星形接线和三角形接线。零序电流互感器和电流互感器的区别基本原理与普通互感器相同。主要区别在于:1、使用方法不同,零序电流互感器用于检测零序电流,一般将三根火线全部穿过互感器内孔,测量的是三相电流的矢量和,也就是零序电流。2、零序电流的特点决定了正常情况下,零序互感器的一次电流非常小,但是,异常情况下,零序电流也会很大。这就要求零序电流互感器的测量范围很宽。因此,零序互感器通常允许较大倍数的过载,过载能力通过“准确限值系数”反映。3、由于零序互感器通常要穿过三根火线,相同一次电流情况下,零序互感器的内孔较大。“内孔孔径”是零序互感器的一个重要指标,订货时,一般要注明。4、准确级较低。
产品清单明细CPS-100C控制与保护开关CDW1-3200/2000A式断路器KB0G-80控制与保护开关SCPSJ-32C控制与保护开关SMCPSN-45控制与保护开关YECPS-45控制与保护开关TATSN-1600双电源自动切换装置CRQ1M-32双电源自动转换开关电机软起动器YEKBOF-12C控制与保护开关HWATSNB-1250A双电源自动转换开关GTQ1B-400/4双电源开关RDQH-400A双电源自动转换开关WDQ1-225双电源自动转换开关HGCPSL控制与保护开关TATSN-1250双电源自动切换装置HWATSND-100/3双电源自动转换开关BYQ8-63A双电源切换开关RDQH-40双电源自动转换开关XLDS1-315N双电源切换开关SQ3-800A双电源自动转换开关DJQ2-16双电源开关JLRQ-55软起动器CXMQ1B-32A双电源自动切换开关ATSQ30A-160自动转换开关XHQ4-400/3自动转换开关XJ01-40KW自耦减压起动器RMKBOJ-45控制与保护开关SMCPSZ-32C控制与保护开关YEKBOJ-45控制与保护开关HGQ2-63/双电源自动转换开关JDKW30-4000/3200A式断路器HZKQ1-225/自动转换开关LPQ3-630/4P双电源自动转换开关PA2222L-72X4数字显示仪表DJKBOZ-63C控制与保护开关SMQ2-80双电源自动转换开关CRQ3-6A双电源自动转换开关XLDQ3-63双电源切换开关RPR1-Z-3132电机软起动器QJD3-300KW自耦减压起动器DLQ1-63/4双电。户内型电流互感器:一般用于35KV及以下电压等级。

电流互感器的良好误差特性即其传变信号的准确性对保证电网的安全稳定运行和电能装置的准确计量具有重要意义,在电流互感器投运前,必须对其传变特性即误差性能进行检测。根据互感器检定规程jjg313-2010《测量用电流互感器》和jjg1021-2007《电力互感器》的相关规程的规定,检定现场电流互感器需要检定其1%~120%额定电流及额定负荷和下限负荷下的误差,检定方法为比较测差法。然而,传统的比较测差法需要大电流电源,电流比标准互感器、负荷箱及互感器校验仪等设备,在现场校验时存在升流困难,接线复杂等问题。针对以上问题,国内许多学者和互感器校验设备生产商提出了采用间接法检定现场电流互感器的方法,主要包括小电流间接法、特殊变比法、单相检测法等。例如,申请号为cn52的中国发明专利申请提出一种电流互感器测试流水线的误差检定系统及方法,将标准电流互感器送入电流互感器测试流水线,由电流互感器测试流水线对标准电流互感器进行测试,将测试结果传输给流水线检定装置,由流水线检定装置计算检定误差,作为检定信息,上传到流水线检定监控中心,能够实现不同区域流水线的综合远程监控;相比传统的现场检定记录方式,该发明能够在远程检定监控的同时。高压电流互感器采用强化绝缘结构,适配 10kV 及以上高压电力系统。虹口区电流互感器性价比
光伏电流互感器耐受 1500V 高压,适配光伏阵列电流采集。虹口区电流互感器性价比
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。虹口区电流互感器性价比
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