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。接线端子的型式:螺钉压片紧固式 (螺纹为M4)。制造电流互感器型号
如果不接地,除了上边说到的二次回路开路时候,一次测电流会让二次侧感应高压,而且如果绝缘击穿,一次侧的高压也会直接窜入二次侧,不管何种情况,只要二次侧出现高压,都是严重的事情,毕竟二次侧设计就是要保证低压小电流的“人机交互端”,高压会直接烧毁二次仪表,如果人在附近作业,就有触电危险。另外互感器的线圈之间,虽然是隔离的,假如二次回路没有接地,一次侧的高压通过两侧线圈之间的分别电容以及二次侧对地的分布电容分压,高压电直接窜入二次侧上,这个高压电压大小,取决于二次侧对地分布电容的大小,当二次侧接地了,这个分布电容为零了,高压电,会直接引入大地,人即使碰到了,也不会触电。而且二次侧接地了,它有了一个可靠一点的零电位,不再是悬浮工作状态,这样对仪表抗干扰有好处。但是为什么电流互感器都只能一点接地(往往是黑色线接地),而不是两点呢。首先变电站的接地网,也会存在差异的,不是理论上的等电位面体,所以各个接地点之间,是存在电压的,如果两点接地了,会让二次回路和大地之间,窜入了这种电压差产生的电流,直接引起二次回路电压数据的失真,这样显示或者一些保护不正确引起误动作。而且两点接地了,二次侧的电流。制造电流互感器型号ALH-0.66系列电流互感器设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛。
-智能单相交流有功/无功功率仪表采用先进的微处理器进行智能控制,对同时输入的单相交流电压与电流信号进行测量,经过CPU自动计算出单相交流有功/无功功率值,由高亮度LED数码管进行清晰直观的显,并可选择串行通讯功能。ALT-CT穿心式二次电流互感器检测方能概述:对高压、超高压设备进行验电,通过指示灯直观地反映出高压线路或高压设备的带电状况,并输出闭锁信号,通过“五防”电脑编码锁或电磁锁对相关操作机构进行强制闭锁。对高压、超高压设备进行验电,通过指示灯直观地反映出高压线路或高压设备的带电状况,并输出闭锁信号,通过“五防”电脑编码锁或电磁锁对相关操作机构进行强制闭锁。家庭用水中常会发生水龙头漏水的情况,不及时处理会浪费过多的水。那么该怎样解决这一问题呢?下面我们来了解一下相关水龙头漏水的维修方法。水龙头为什么会漏水?原来水龙头滴水是由供水的渗漏导致的。供水是在加压后进入家家户户,水龙头把手处于关闭位置时,必须有不透水的密封垫阻挡住流入的水。这一密封垫通常是通过将垫圈紧紧地压在水龙头座上形成的。显然,如果垫圈或水龙头座出了毛病,有一些水就可以渗出并从水龙头口滴出来。
带互感器电表断开相线到电表连接会发生什么如果是电压互感器断线,对电能表本身不有太大影响,只会影响电能表计量。如果是电流互感器的话,首先影响电能表计量是肯定的。如果负荷比较低,短时间内看不出有什么问题,长时间会烧坏互感器,如果是在大负荷的情...带互感器电表断开相线到电表连接会发生什么如何测量高压电流互感器直流电阻测量电流互感器的直流电阻有两种方法;用万用表简单测量;第二,用回路电阻测试仪或电流互感器综合校验仪。一.用万用表简单测量电流互感器的二次侧直流电阻往往很小,达不到1欧姆,所以测量时比较好使用数字式万用表,测...如何测量高压电流互感器直流电阻保护用电流互感器是否比测量用电流互感器变比大保护用的要考虑事故过电流电压。而且是事故电流电压比正常大的多,持续时间也长。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。
为了更好的导电性和散热性,汇流条3采用和螺母1的材质为t2紫铜,且表面镀银,t2紫铜具有良好的导电性,其iacs导电率为98%,次于银和无氧铜,而且t2紫铜也有较好的散热性能,另外还在汇流条3和螺母1的表面进行镀银处理,银硬度较低,在预紧力的作用下螺纹副接触更良好,可进一步降低与输入输出线的接触电阻,进而降低汇流条3功耗及发热温度。螺母1包括圆形底座102和设于圆形底座102上的螺旋部101,每根所述汇流条3的螺纹杆上设有2个所述螺母1,且两个螺母1的底座相对设置,这样的设置,便于接线时候的固定,将位于上方的螺母下旋即可与另一个螺母配合夹紧固定。外壳4材质选用耐温性能较好的特种工程塑料聚酰亚胺,聚酰亚胺在高低温下具有优良的机械性能、介电性以及阻燃性,在高温和低温下均具有较高的强度和模量,其体积电阻率会随温度升高而有所降低,但即使在300℃的高温条件下,其体积电阻率仍很高。故聚酰亚胺在高低温性能、机械性能和电性能等性能上,相比金属和一般工程塑料拥有很大优势。根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度。制造电流互感器型号
户内型电流互感器:一般用于35KV及以下电压等级。制造电流互感器型号
电流互感器,本质而言是一种变压器之类的东西,它把一次侧的大电流,变成1-5A的小电流,供一些仪表显示用,只是因为二次侧负载阻抗非常小,在工作时候,二次侧这边几乎处于短路状态。电流互感器正常工作的时候,励磁磁动势非常小,绕组的感应电动势低,二次侧处于低压状态。如果二次侧发生了开路,这时候二次侧的磁动势消失了,一次侧的电流全部产生励磁,二次侧会产生高压,会烧掉仪表设备,甚至危机人身安全,无论如何,二次侧是不能开路工作的,二次侧接地有什么作用呢,下边分析电流互感器既然是一种特殊的变压器,输出和输出侧都是隔离的,没有直接的回路关系,接不接地,的确都可以正常工作,接地的意义,主要是防止一次侧高压窜入二次侧,引起安全问题,有点类似三相四线制中的零线的作用那种意思,三相不平衡时候,电流可以通过零线流回去,保护了设备用电安全。电流互感器的接地,都是单点接地,这种实际是保护接地,正常工作时候,对地并不会形成回路,也不会有电流流入大地中。制造电流互感器型号
当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过其中4us为一个...