1. 直流电流互感器
交流钳形电流表可测量交直流电流说法是错误的!
钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。通常的交流钳形表是使用闭合的铁芯
+感应线圈的电磁感应原理。
直流电流是利用霍尔元件的工作原理:所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中
的载流子时,产生横向电位差的物理现象.即根据磁场的强度来确定电流.电->磁->电.和测交流
所依据的法拉第电磁感应定律是不同的。
直流 电流检测方法很多,可初步分为直接检测和间接检测。
2. 35kv电流互感器
上下方都可以,放在总开关下方,这样便于今后断电维修,但总开关下方所有各分路线都必须穿过电流互感器,否则影响测量的准确性,如条件允许也可安装在总开关的上方,象供电局的电表用互感器都是装在开关的上方,这样便于供电部门管理下锁。二者可灵活应用
3. 电流互感器二次侧电流
电流互感器二次侧线粗细个月什么要求吗?电流互感器二次侧用线必须多股铜芯软单根线,並且导线截面积不少于2.5平方毫米。这是因为多股软导线在使用的过程中不会发生折断的可能性,並且截两三积不小于2.5平方毫米保证了它的载流量。
4. 高压电流互感器
1、极性实验
向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以高压电流互感器(CT)必须做极性试验,保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向。
在高压电流互感器CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面情况下安装,二次回路就要按以交换头尾的方式接线。
2、变比实验
高压电流互感器CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,高压电流互感器变比试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大(是因为其他二次回路开路使CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流),此时把其他未测的二次绕组短接即可。
在安装时未使用的绕组也应该全部短接,但应注意:有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不能短接;若该绕组未使用,只短接最大线圈抽头。
变比试验测试点为标准CT,二次电流分别为0.5A、1A、3A、5A、10A、15A时高压电流互感器(CT)的二次电流。
3、绕组伏安特性
理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因外界负荷大小改变电流大小,实际中的高压电流互感器CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值。
伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。
5. 电压互感器
茌电压互感器的铭牌上,可以看到一次侧电压值是多少伏(v)或kv,二次侧电压是多少v(二次侧电压一般为100v)。用一次侧电压值(v)除以二次侧电压值(v)就是电压互感器的变比。
一般情况下电压互感器二侧电压为100v,所以说电压互感器变比为一次侧电压(v)/100v。
6. 电流互感器的原理
电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。电压互感器(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。


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