電流互感器和變壓器一樣是依據電磁感應原理將一次側大電流轉換成二次側小電流來測量的儀器。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中。二次側繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護回路中,電流互感器在工作時,它的二次側回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回路串聯線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態接近短路。因為和電磁感應原理一樣,所有電流互感器運用起來非常簡單快捷,無需對工作人員進行過多的培訓。電流互感器故障點可以在短路點以前的回路中,可以逐點向前變換短接點。河東區電流互感器規格
電流互感器的熱穩定及動穩定倍數:電力系統故障時,電流互感器受到由于短路電流引起的巨大電流的熱效應和電動力作用,電流互感器應該有能夠承受而不致受到破壞的能力,這種承受的能力用熱穩定和動穩定倍數表示。熱穩定倍數是指熱穩定電流1s內不致使電流互感器的發熱超過允許限度的電流與電流互感器的額定電流之比。動穩定倍數是電流互感器所能承受的比較大電流瞬時值與其額定電流之比。熱穩定和動穩定是電流互感器要特別注意的點。在工作是要作為重點記錄。河西區電流互感器大概多少錢電流互感器的結構較為簡單,由相互絕緣的一次繞組、二次繞組、鐵心以及構架、殼體、接線端子等組成。
為了滿足測量儀表、繼電保護、斷路器失靈判斷和故障濾波等裝置的需要,在發電機、變壓器、出線、母線分段斷路器、母線斷路器、旁路斷路器等回路中均設2~8個二次繞阻的電流互感器。對于保護用電流互感器的裝設地點應按盡量消除主保護裝置的不保護區來設置。例如:若有兩組電流互感器,且位置允許時,應設在斷路器兩側,使斷路器處于交叉保護范圍之中為了防止支柱式電流互感器套管閃絡造成母線故障,電流互感器通常布置在斷路器的出線或變壓器側。為了減輕發電機內部故障時的損傷,用于自動調節勵磁裝置的電流互感器應布置在發電機定子繞組的出線側。為了便于分析和在發電機并入系統前發現內部故障,用于測量儀表的電流互感器宜裝在發電機中性點側。
為電力系統中二次設備采集電流的特有的媒介,電流互感器的重要性不言而喻。從工作原理的角度分析,電流互感器實質上屬于變壓器的一種:通過電磁感應原理傳遞電氣量;并依據原副邊的變比值,將電力系統中一次側大電流轉換為二次設備使用的小電流。為確保電流互感器運行的穩定、高效,行業內從設備的生產、運輸、裝配、運維等各個方面設有多項規章制度。電流互感器是屬于變壓器的范疇的,也是通過電磁感應原理來工作的?;ジ衅鞯纳a到運用都要經過嚴格的把控。干式電流互感器,由普通絕緣材料包扎,經浸漬漆處理的。
在單相回路中只有一個回路,這樣可用一臺電流互感器來測量回路中的電流。我們實際使用的電燈的回路中就是采用這種方式。在三相三線的電氣回路中,因為沒有相線和中性線間負荷,便可以用兩臺電流互感器,接成V型接線的方式,接二只電流表測量電流。這種接線方法:是將兩只電流表,接在二次線圖的公用導線上。為了節約器材和簡化接線,在三相負荷基本平衡時,也可以用一臺電流互感器接一只電流表參考使用。同時在三相三線式的回路里,有時也采用三臺電流互感器接成角型接線,分別測量三相電流。在三相四線制供電系統中,應安裝三臺電流互感器分別供電流表使用,接線方式可采用星形接線。電流互感器在電力拖動線路中的保護是很重要的。鹽城電流互感器哪家靠譜
電流互感器的特點:一次繞組串聯在電路中,并且匝數很少。河東區電流互感器規格
電流互感器的二次側應有一點接地。由于高壓電流互感器的一次側為高壓,當一二線圈之間因絕緣損壞出現高壓擊穿時,將導致高壓竄入低壓。如二次線圈有一點接地,就會將高壓引入大地,使二次線圈保持地電位,從而確保了人身及設備的安全。只要單點接地,由于互感器二次與一次之間是隔離的,接地前,二次繞組與大地沒有電位關系,接地后,互感器不會與大地形成回路,正常運行時,電流不會流向大地。當一次繞組與二次繞組之間的絕緣損壞時,一次高壓串入二次回路,而一次高壓與大地有固定的電位關系,會有電流流向大地,并將互感器二次的電壓鉗位在地電壓,保證二次儀表及人身安全。河東區電流互感器規格