目前大部分互感器的结构设计,外壳基本采用铝合金或者塑料材料,且由于装配工艺限制导致汇流条多采用多段拼接而成,在小电流互感器应用中可以采用上述设计没有什么问题,但在大电流互感器应用中时,由于汇流条拼接而导致接触电阻较大,致使大电流时汇流条发热严重,甚至将外壳熔化。且大电流互感器上使用金属外壳需重点考虑汇流条与金属外壳的绝缘问题,以及外壳的接地问题,安全性得不到保障。若采用一般工程塑料,其温度特性满足不了严酷的高低温环境要求,导致互感器外壳变形或者脆弱易折,影响其正常工作。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种大电流互感器,用于解决现有技术中将拼接的汇流条应用于大电流互感器时,发热严重甚至将外壳熔化并且大电流互感器上使用金属外壳需重点考虑汇流条与金属外壳的绝缘以及外壳的接地,安全性得不到保障,若采用一般工程塑料,其温度特性满足不了严酷的高低温环境要求,导致互感器外壳变形或者脆弱易折,影响其正常工作的问题。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。宝山区蜂鸣器电流互感器型号

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。电流的最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。假设电流最大值是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。宝山区蜂鸣器电流互感器型号6按二次绕组所在位置分 ) 正立式:二次绕组在产品下部,是国内常用的结构形式。

电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度增加,有时甚至远远超过饱和值。知识小课堂:如何使用电压互感器测量交流电路线电压经过电压互感器测量单相电压电路:在交流电路中,测量电压往往采用电压互感器和量程为100V的交流电压表,这样既扩大了仪表量程,又比较安全。使用电压互感器测量单相电压的电路如下:经过电压互感器测量单相电压电路使用电压互感器时应注意:电压互感器不允许短路,因此,一、二次绕组都接有熔断器。为了安全,二次绕组的一端必须可靠接地。经过两个单相电压互感器测量三相线电压电路:经过两个单相电压互感器测量三相线电压电路经三相电压互感器测三相线电压电路:经三相电压互感器测三相线电压电路。
电流互感器的作用:电流互感器电力系统中应用非常,它的作用是从大电流电缆上面按照一定的比例感应出小电流,然后供仪表测量和继电保护用。我们打开配电柜,可以看到里面有很多电流互感器,有些配电柜只有一个,有些甚至有五六个。其实它们都是从母线上感应出电流信号,只是测出来的电流作用不一样而已。那它们都在配电柜中起什么作用呢?一个电流互感器:如果只有一个电流互感器,那这种情况一般用于从单根线路上取电流信号。比如用于扩大单相电表量程、测单相线路电流、测三相平衡线路电流、无功控制器电流取样等。扩大单相电表量程主要指一个电流互感器和单相互感器电表接线;测单相线路电流是指利用一个电流互感器和电流表相连,然后测单相线路电流。测三相平衡线路电流和测单相线路电流同理,因为三相平衡线路各相电流几乎相等。无功控制器和电流互感器相连的目的是。母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。

穿刺电流互感器的饱和状态在使用穿刺电流互感器的时候都会检查一下它的饱和状态,关系到其使用问题,所以说我们一定要重视起来。一般而言它的饱和状态主要是分成以下两种情况:1、稳态饱和当穿刺电流互感器通过的稳态对称短路电流产生的二次电动势超过一定值时,互感器铁心将开始出现饱和。这种饱和情况下的二次电流特点是:畸变的二次电流呈脉冲形,正负半波大体对称。对于反应电流值的保护,如过电流保护和阻抗保护等,饱和将使保护灵敏度降低。对于差动保护,差电流取决于两侧互感器饱和特性的差异。2、暂态饱和短路电流一般含有非周期分量,这将使穿刺电流互感器的传变特性严重恶化。原因是互感器的励磁特性是按工频设计的,在传变等效频率很低的非周期分量时,铁心磁通需增加。饱和时二次电流波形是不对称的,开始饱和的时间较长。但铁心有剩磁时,将加重饱和程度和缩短开始饱和时间。穿刺电流互感器的饱和状态分成两种情况,在饱和状态下,它会受到保护,里面的电流会持续正常运行。当我们了解到了相关情况之后,再次使用就会觉得效率高。钳形互感器运行中的注意事项钳形互感器可以转换电流,在不同的场合中可以自由灵活转换。这样也是为了能够控制电流不至于过大。电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。宝山区蜂鸣器电流互感器型号
通常情况下我们都将其简称为CT,是由铁芯、一次侧绕组和二次侧绕组所构成。宝山区蜂鸣器电流互感器型号
电流互感器的基本结够主要由一次绕组、二次绕组和铁芯构成,一次、二次和铁芯之间都有绝缘。简单的电流互感器,有一个一次绕组一个二次绕组和一个铁芯。这样的电流互感器也只有一个电流比。为了提高电流互感器的准确度,一般都对电流互感器的误差进行补偿。这样除了上述一次、二次绕组和铁芯之外,有的还另外绕制辅助线圈或加入辅助铁芯。10KV以上高压电流互感器,为了使用上的方便,经常把几个的互感器铁心绕组,通过公用的一个一次绕组,绝缘和外壳,装在一个互感器上,制成多次电流互感器。这样,一台电流互感器就相当于两台或三台互感器,两个或三个次级可以分别用于测量或保护线路。级以上精密电流互感器,一般都是做成多电流比的,即一台互感器有许多电流比,供使用时选择,多电流比互感器的一次绕组或二次绕组都做成中间抽头式的,如果一次(或二次)绕组不变,相应于二次(或一次)的每一个抽头绕组,就得到一种电流比。这样一次和二次绕组组合,就有许多电流比。电流互感器的铁芯有方形、圆环形两种形式:方形,也就是叠片式。用一片一片的硅钢片叠成方形铁心。这种铁心的优点是线圈绕制方便,绕组可以预先在机器上绕制好后,再套在硅钢片铁心上成为绕组。宝山区蜂鸣器电流互感器型号
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...