1. 500千伏电流互感器接线方法
如果是三相三线制,电压电流均采用两个互感器,按V/v接法,测量结果为线电压和线电流;
如果是三相四线制:
1、电压可采用V/v接法,电流必须采用Y/y接法,测量结果为线电压和线电流,线电流也等于相电流。
2、电压和电流均采用Y/y接法,测量结果为相电压和相电流,相电流也等于线电流。
Y/y接法时,电压互感器一次接在火线及零线之间,每个电压互感器二次输出接一个独立仪表。
每根火线穿过一个电流互感器,每个电流互感器二次输出接一个独立仪表。
电压V/v接法时,电压互感器一次接在火线之间,二次分别连接一个电压表,如需测量另一个线电压,可将两个互感器的二次输出的n端连接在一起,a、b端连接第三个电压表。
电流V/v接法时,两根火线分别穿过一个电流互感器,每个互感器的二次分别接一个电流表,如需测量第三个线电流,可将两个的s2端连接在一起,与两个互感器的s1端一起共三个端子,另外,将三个电流表的负端连在一起,其它三个端子分别与上述三个端子连接在一起。
2. 十千伏电压互感器如何接线
10KV系统中性点不接地,但是电压互感器中性点必须接地。当系统单相接地(如A相接地)时,电压互感器A相绕组首端和尾端(即中性点接地端)均为A相点位,A相绕组电压为零。由于系统中性点不接地并不构成短路回路。相反,电压互感器中性点不接地则不能正确反映一次系统单相接地的实际情况。
3. 380伏电流互感器怎么接
第一种情况是当只有一台互感器需要进行接线的时候,这时它的作用就是对“对称三相电路中线路上的电流”进行测量。这种接线方式只能帮助我们了解单相电流的情况,要是想熬到测量一相就能知道三相的效果,这就需要我们继续接用电流表了。
第二种情况是当有两台互感器需要进行接线的时候,往往有两种接线方法,分别是V形接线和电流差接线。下面我们来详解这两种接线方式:
V形接线:
能测量不对称三相电路和对称三相电路中的电流,但是三相电流的矢量和将是0。因此,在位置最下方的电流表测出的电流数值就是还没有安装互感器的那一相电流。这种接线方式在我们平时的操作中是运用得最广泛的,因为它的成本比较低,可以节省掉一台电流互感器。它的弊端就是灵敏度不会那么的精准。
4. 十千伏电流互感器接线
这种电表是单相的,家里可以用 但是1.5(6)安的额定电流可能有点小了。正确的接法是:打开接线端的盖 看到有5个接线柱,其中第二接线柱没有外部连接的地方,只与第三接线柱之间有一个连接片,先将第2和第3接线柱之间的连接片接好(这是电表内部电流线圈的连接),然后第1接线柱和第三接线柱分别对应电源的火线和零线(一定要对号入座)而第4和第5接线柱则分别对应进入住户的用电线路的火线和零线(也必须对号入座),这样应该就没有问题了
5. 500千伏电流互感器接线方法图
低压配电柜零序电流互感器的接线方式具体做法为
1、可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,
2、也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。
零序电流互感器的作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
6. 500千伏电流互感器接线方法图解
数字电流互感器的正确接线:
V形接线:
能测量不对称三相电路和对称三相电路中的电流,但是三相电流的矢量和将是0。因此,在位置最下方的电流表测出的电流数值就是还没有安装互感器的那一相电流。这种接线方式在我们平时的操作中是运用得最广泛的,因为它的成本比较低,可以节省掉一台电流互感器。它的弊端就是灵敏度不会那么的精准。
电流差接线:
这种接线方式用途很广泛,可以用于线路、电机的继电保护接线,灵敏度精准。优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。当故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。


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