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厂家10KV高压电压互感器JDZ-10半绝缘羊角形

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电流互感器的五种接线方法分别为:一相式、两相V式、两相电流差式、三相星形和三相三角形。每一种接线方式方法都有它们的意义,需要根据形式来判别。电流互感器的结构原理和接线方案。电流互感器结构原理图如图下所示电流互感器它的结构特点是:一次侧绕组数很少。有的型式电流互感器还没有一次绕组,利用穿过其铁芯的一次电路作为一次绕组(相当于匝数为1),且一次绕组导体相当粗;而且一次侧绕组匝数很多,与体较细。工作时,一次侧绕组接在一次电路中,而一次侧绕组则与仪表、继电器等的电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时一次回路接近于短路状态。


二次绕组的额定电流一般为,电流互感器的一次电流I1与其二次侧电流I2之问存在下列关系。I1≈(N2/N1)≈KiI2式中N1,N2、为电流互感器一次和二次绕组匝数:Ki为电流互感器的变流比,一般表示为额定的一次和二次电流之比。即Ki-IiN/I2N,比如100//5电流互感器在三相电路中有如下图所示的五种常规的接线方案。电流互感器接线方案a、一相式,b、两相V形c、两相电流差d、三相星形,d、三相三角形。电流互感器在三相电路中有如下五种常见接线方案。一相式接线见上图所示,电流绕组通过的电流,反应一次电路相应相的电流,通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流或接过负荷保护装置之用。


两线V型接线见上图所示,这种接线也称为两相又完全星形接线。在继电保护装置中,这种接线称为两相两继电器接线和两相的向电流接线。在中性点不三三线制电路中(10kV高压电路)中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两相电流差接线见上图所示,这种接线也称两相交叉接线。这种接线适于中性点不接地的三相三线制电路(10kV高压电路)中供绕过电流继电器保护之用,也称为两相一继电器接线。三相星型接线见上图所示,这种接线中的三个电流绕组正好反应各相的电流,广泛用在负荷一般不平衡的三相四线制系统如TN系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流,电能测量及过电流继电保护之用。


电流互感器的类型很多。按一次绕组的匝数分,有单匝式(包括母线制,支柱式,套管式)和多匝式(包括线圈式,线环式,半级式),按一次电压分,有高压和低压两大类。按用途分,有测用和保护用两大类。按准确度级分,测量用电流互感器有0.1,0.2,0.5,1.3,5等级,保护用电流互感器有5p和10p两级。电流互感器使用注意事项1、电流互感器在工作是其二次侧不得开路。电流互感器在正常工作时由于其二次负荷很小,因此接近于短路状态。根据磁动势平衡方程式I1N1→I2N2=I0N2可知,其一次电流I产生的磁动势I1N1,绝大部分被二次电流I2产生的磁动势I2N2所抵消,所以总的磁动势ION2,很小。

励磁电流(即空载电流)I0只有一次电流的I1百分之几。但是当二次侧开路时,I0=0,这时迫使I0N1=I1N1,,即10=I1,使I0突然增大为I1而I1是一次电路的负载电流,只受一次电路负荷的影响,而与互感器二次负荷的变化无关。由于I0突然增大几十倍,即励磁磁动势ION1,突然增大几十倍,因而会产生严重的后果。2、铁芯磁通量剧增而过热,并产生剩磁降低铁芯准确度;3、由于电流互感器二次绕组数远比一次绕组多,所以可感应出危险的变电压,危及人身和设备安全,因此电流互感器在工作时二次侧不允许开路。在安装或检修时,牢记一次不允许接入熔断器和开关。

4、电流互感器的二次侧有一端接地。互感器二次侧一端接地,是为了防止其一、二次绕组问绝缘击穿,一次侧的变电压窜入一次侧,危及人身和设备安全。5、电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。6、在安装和使用电流互感器时,一定要注意端子的极性,否则其一次仪表,继电器中的电流就不是预想的电流,其至可能引起事故。7、顺带说一下,电压互感器在工作时二次侧不得短路,电压互感器的一次侧有一端接地。

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