電磁式電壓互感器的分類方式很多,根據(jù)絕緣介質可分為干式和油式;根據(jù)相數(shù)的不同可分為單相、三相兩種;根據(jù)繞組的多少可分為雙繞組,江蘇電表互感器供應商、三繞組、四繞組三種;按其運行承受的電壓不同,可分為半絕緣和全絕緣電壓互感器等等。在實際應用中一般使用單相三繞組或四繞組。若35kV母線電壓互感器采用的為單相澆注絕緣的電磁式電壓互感器,電磁式電壓互感器的勵磁特性為非線性特性,在35kV的電力系統(tǒng)中性點偏移、瞬間電弧接地或進行倒閘操作的激發(fā)下,都可能與電力系統(tǒng)分布的電容形成鐵磁諧振,因此,采用的電磁式電壓互感器都采用了消諧措施。隨著電力系統(tǒng)輸電電壓的增高,電磁式電壓互感器的體積越來越大的,江蘇電表互感器供應商,成本隨之增高,江蘇電表互感器供應商,因此220kV電壓等級宜采用電容式電壓互感器。根據(jù)這一要求,我們采用220kV母線電容式電壓互感器。一般開合式的互感器精度,是根據(jù)實際電流決定。江蘇電表互感器供應商
電壓互感器和電流互感器原理上都是變壓器,電壓互感器關注電壓的變化,電流互感器關注電流的變化。那么為什么同樣是變壓器,電流互感器不能開路運行,電壓互感器不能短路運行呢?在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電壓互感器一次側并聯(lián)在回路中,電壓相對較高,電流非常小,正常運行時二次側的電流也非常小幾乎為0,在二次回路中與開路無限大阻抗形成一個相對平衡。當二次側阻抗迅速減小到短路時,因為ε2保持不變,勢必會導致二次電流迅速增大,燒壞二次線圈。浙江零序電流互感器現(xiàn)貨電流互感器精度都有哪些等級?二次電流1A和5A怎么選擇?
電流互感器原理是依據(jù)電磁感應原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次繞組匝數(shù)很少,串在需要測量的電流的線路中,因此它經(jīng)常有線路的全部電流流過,二次繞組匝數(shù)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,它的二次回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回路串聯(lián)線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態(tài)接近短路。電流互感器一次繞組電流I1與二次繞組I2的電流比,叫實際電流比K。電流互感器在額定電流下工作時的電流比叫電流互感器額定電流比,用Kn表示。
電流互感器原理是依據(jù)電磁感應原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次繞組匝數(shù)很少,串在需要測量的電流的線路中,因此它經(jīng)常有線路的全部電流流過,二次繞組匝數(shù)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2次回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回路串聯(lián)線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態(tài)接近短路。電流互感器的主要所用是用來將交流電路中的大電流轉換為一定比例的小電流(我國標準為5安倍),以供測量和繼電保護只之用。大家應該知道在發(fā)電、變電、輸電、配電過程中由于用電設備的不同,電流往往從幾十安到幾萬安都有,而且這些電路還可能伴隨高壓。那么為了能夠對這些線路的電路進行監(jiān)控、測量,同時又要解決高壓、高電流帶來的危險,這時就需要用到電流互感器了。有些人可能見過電工用的鉗形表,這是一種用來測量交流電流的設備,它那個“鉗”便是穿心式電流互感器。在二次側安裝斷路器可以使電流互感器在運行過程中更加安全可靠,因此斷路器的選擇必須適當。
電流互感器的常見故障往往與制造缺陷有關,具體如下:電流互感器的絕緣很厚,有的絕緣包繞松散,絕緣層間有皺折,加之真空處理不良,浸漬不完全而造成含氣空腔,從而易引起局部放電故障。電容屏尺寸與排列不符合設計要求,甚至少放電容屏,電容極板不光滑平整,甚至錯位或斷裂,使其均壓特性破壞。因此,當局部固體絕緣沿面的電場強度達到一定數(shù)值時,就會造成局部放電。上述局部放電的直接后果是使絕緣油裂解,在絕緣層間生成大量的x臘,介損增大。這種放電是有累積效應的,任其發(fā)展下去,油中氣體分析將可能出現(xiàn)電弧放電的特征。單相電表互感器怎么接?江蘇電表互感器供應商
電壓互感器結構特點是什么?江蘇電表互感器供應商
電壓互感器和電流互感器在作用原理上的區(qū)別主要區(qū)別是正常運行時工作狀態(tài)很不相同,表現(xiàn)為:電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路;相對于二次側的負荷來說,電壓互感器的一次內(nèi)阻抗較小以至可以忽略,可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內(nèi)阻很大,以至可以認為是一個內(nèi)阻無窮大的電流源。電壓互感器正常工作時的磁通密度接近飽和值,故障時磁通密度下降;電流互感器正常工作時磁通密度很低,而短路時由于一次側短路電流變得很大,使磁通密度增加,有時甚至遠遠超過飽和值。江蘇電表互感器供應商