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來源: 發布時間:2025年02月20日

    長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流。即使在惡劣的環境和高溫條件下,這種器件也非常精確,使用方便可靠。在諸如開關電源、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,電流互感變壓器一般作為控制、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助。雖然現貨器件價格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些應用可能需要特殊的產品,甚至需要完全定制。首先,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小、頻率、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,從而導致電路失效。另外,如果某種電流互感變壓器的額定值比其“采樣電流”高出很多,那么這種器件的尺寸不可避免地將會很大,對于其應用來說就顯得太昂貴了。一般而言。套管式電流互感器:沒有一次導體和一次絕緣,直接套裝在絕緣的套管上的一種電流互感器。徐匯區配電箱電流互感器價格實惠

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    影響氧化鋅避雷器運行電壓下泄漏電流數據測量準確性的因素很多,比如溫度、相間雜散電容等等,但這些因素一般可以通過后期的數據處理通過算法得以補償和校正。但目前的氧化鋅避雷器的結構、安裝方式和與在線監測裝置的配合上存在不足,使得測量數據的準確性無法得到保證。氧化鋅避雷器的結構和安裝方式如圖1所示。在線監測裝置的電流互感器穿心安裝在接地引下線的位置。這種安裝方式,使得測量數據受底座絕緣和避雷器外表面污穢情況的影響。如果底座絕緣降低,測量得到的泄漏電流全電流會比實際偏小。外絕緣的污穢電流,會使測量得到的泄露電流全電流比實際偏大,特別是外絕緣污穢嚴重且疊加高濕度的條件下這種影響會非常大。為了解決這一問題。我們提出一種內置電流互感器的氧化鋅避雷器。其結構和安裝方式如圖2所示。這種氧化鋅避雷器在結構上進行了一個改變,在避雷器內部閥芯外側、外絕緣的內側布置了一個電流互感器。電流互感器布置在避雷器底部,金屬外殼連接下法蘭,保證在地電位工作。氧化鋅避雷器閥芯穿心通過電流互感器,使得電流互感器能夠準確地測量氧化鋅避雷器運行電壓下泄露電流的全電流,氧化鋅避雷器在線監測裝置直接采集電流互感器輸出的信號。徐匯區配電箱電流互感器價格實惠電流互感器是把一次側大電流轉換成二次側小電流來使用 ,二次側不可開路。

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    實用提示除非一定要用,一般情況下不要使用規格小于36號線的導線。現在我們來分析為什么不能用電壓變壓器來替代電流互感器?已經知道副邊電壓只有2V,因此原邊電壓為2V/200=100mV。如果輸入直流電壓為48V,那么電流互感器原邊10mV電壓對48V電壓來說是微不足道的——那樣你可以在副邊得到50mA的電流,而對原邊幾乎沒有什么影響。假設另一種情況(不現實的),原邊的輸入直流電壓只有5mV,那么互感器的原邊不可能有10mV的電壓,同時由于原邊阻抗(如反射副邊阻抗)也比較大,決定了副邊根本不可能產生50mA的電流。即使整個5mV電壓全部加在原邊,副邊也只能產生200×5mV=1V的電壓:不能在轉換電阻上產生足夠的電壓。因此,電壓變壓器只能用作變壓器,不能用來檢測電流。從另外一個角度來看:雖然輸入電源的電壓為48V時,但是流過電流互感器電流的大小不是由原邊的這個48V電壓決定的,而是其他因素決定的。電流互感器是有阻抗限制的電壓變壓器。

    電力系統為了傳輸電能,往往采用交流電壓、大電流回路把電力送往用戶,無法用儀表進行直接測量。互感器的作用,就是將交流電壓和大電流按比例降到可以用儀表直接測量的數值,便于儀表直接測量,同時為繼電保護和自動裝置提供電源,所以說電壓互感器與電流互感器在電力系統中起到了非常的大的作用,而本文要介紹的就是電壓互感器與電流互感器的區別以及如何使用電壓互感器測量交流電路線電壓。電流互感器作用及工作原理電流互感器的主要所用是用來將交流電路中的大電流轉換為一定比例的小電流(我國標準為5安倍),以供測量和繼電保護只之用。大家應該知道在發電、變電、輸電、配電過程中由于用電設備的不同,電流往往從幾十安到幾萬安都有,而且這些電路還可能伴隨高壓。那么為了能夠對這些線路的電路進行監控、測量,同時又要解決高壓、高電流帶來的危險,這時就需要用到電流互感器了。有些人可能見過電工用的鉗形表,這是一種用來測量交流電流的設備,它那個“鉗”便是穿心式電流互感器。干式電流互感器:由普通絕緣材料經浸漆處理作為絕緣。

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對于沒有采取補償措施的電流互感器,比差為負值,角差為正值,比差的***值和角差均隨電流增大而減小。采用補償的辦法可以減小互感器的誤差。一般通過在互感器上加繞附加繞組或增添附加鐵心,以及接入相應的電阻、電感、電容元件來補償。常用的補償法有匝數補償、分數匝補償、小鐵心補償、并聯電容補償等。校驗方法在進行電流互感器誤差試驗之前,通常需要檢查極性和退磁等試驗。極性檢查電流互感器一次繞組標志為P1、P2,二次繞組標志為S1、S2。若P1、S1是同名端,則這種標志叫減極性。一次電流從P1進,二次電流從S1出。極性檢查很簡單,除了可以在互感器校驗儀上進行檢查外,還可以使用直流檢查法。退磁檢查電流互感器在電流突然下降的情況下,互感器鐵芯可能產生剩磁。如電流互感器在大電流情況下突然切斷電源、二次繞組突然開路等。互感器鐵芯有剩磁,使鐵芯磁導率下降,影響互感器性能。長期使用后的互感器都應該退磁。互感器檢驗前也要退磁。退磁就是通過一次或二次繞組以交變的勵磁電流,給鐵芯以交變的磁場。從0開始逐漸加大交變的磁場(勵磁電流)使鐵芯達到飽和狀態,然后再慢慢減小勵磁電流到零,以消除剩磁。戶外型電流互感器:一般用于35KV及以上電壓等級。徐匯區配電箱電流互感器價格實惠

通過國家計量認證; 二次電流分為5A和1A。徐匯區配電箱電流互感器價格實惠

對于電流互感器退磁,一次繞組開路,二次繞組通以工頻電流,從零開始逐漸增加到一定的電流值(該電流值與互感器的設計測量上限有關,一般為額定電流的20-50%左右。可以電流互感器這樣判斷,如果電流突然急劇變大,此時表示鐵芯以進入磁飽和階段)。然后再將電流緩慢降為零,如此重復2-3次。在斷開電源前,應將一次繞組短接,才斷開電源。鐵芯退磁完成。此方法稱開路退磁法。對于有些電流互感器,由于二次繞組的匝數都比較多。若采用開路退磁法,開路的繞組可能產生高電壓。因此可以在二次繞組接上較大的電阻(額定阻抗的10-20倍)。一次繞組通以電流,從零漸變到互感器一次繞組的允許的額定電流,再漸變到零,如此重復2-3次。由于接有負載鐵芯可能不能完全退磁。由于一次繞組的額定電流有限制,過大的話可能燒壞一次繞組。如果接有負載的二次繞組產生電壓不是過高的話,可以加大二次繞組的負載電阻。這樣可以提高退磁效果。準確度檢查互感器誤差試驗一般采用被測互感器與標準互感器進行比較,兩互感器的二次電流差即為被測互感器誤差。此種檢驗方法稱比較法。標準互感器要求比被測互感器高出二個等級,此時標準互感器誤差可忽略不計。徐匯區配電箱電流互感器價格實惠

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