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。单匝式电流互感器:大电流互感器常用单匝式。松江区ABB电流互感器代理品牌
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。松江区ABB电流互感器代理品牌变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
零序电流互感器概述零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次小动作电流表示),为主要动作指标。在10kV馈线开关柜中的位于开关内侧的电流互感器,视接线方式一般分为两相或三相。该电流互感器由一次绕组(L1、L2)和二次绕组、铁芯并有硅橡胶浇筑而成。电流互感器概述电流互感器是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。电流互感器的变比一般为X/5A或X/1A(X不小于该设备可能出现的大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5A或1A。在电厂和变电站中。
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。工频耐压:3kV (1min ,50Hz;外壳与二次端子间) 绝缘等级: E 。
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。准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的比较大误差。松江区ABB电流互感器代理品牌
测量和保护装置不能直接接入一次高压设备需要将一次系统大电流按比例变换小电流给测量仪表和保护装置使用。松江区ABB电流互感器代理品牌
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。松江区ABB电流互感器代理品牌
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...