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企業商機
電流互感器基本參數
  • 產地
  • 上海
  • 品牌
  • 喆和
  • 型號
  • 齊全
  • 是否定制
電流互感器企業商機

    我們將設計一個電流互感器。使用電流互感器可以減小測量變換器原邊電流時的損耗,比如大功率開關電源,由于電流過大所以需要使用電流互感線圈來監測電流以減少損耗。電流互感器與一般的電壓變壓器的區別在什么地方呢?這個問題即使是的磁性元件設計人員也很難回答。基本的區別在于:變壓器試圖把電壓從原邊變換到副邊,而電流互感器試圖把電流從原邊變換到副邊。電流互感器的電壓大小由負載決定。我們通過一個實際的設計例子,可以更好地理解電流互感器的工作原理。假設用電流互感器測量變換器的原邊電流,原邊10A電流對應1V電壓。當然,我們可以用一個1V/10A=100mΩ的電阻來測量,但是電阻將造成的損耗為1V×10A=10W,這么大的損耗對幾乎所有的設計來說都是不能接受的。所以,要選用電流互感器,如圖1所示。通常情況下我們都將其簡稱為CT,是由鐵芯、一次側繞組和二次側繞組所構成。靜安區小型繼電器電流互感器廠家現貨

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    電流互感器的作用及電流互感器的特點電流互感器的作用用于測量比較大的電流。普通電流互感器的結構較為簡單,由絕緣的一次繞組、二次繞組、鐵心以及構架、殼體、接線端子等組成。其工作原理與變壓器基本,一次繞組的匝數(N1)較少,直接串聯于電源線路中,一次負荷電流通過一次繞組時,產生的交變磁通感應,產生按比例減小的二次電流;二次繞組的匝數較多,與儀表、繼電器、變送器等電流線圈的二次負荷串聯形成閉合回路。多與電流表配合使用,其主要目的是起到用小的電流表測量大的電流。一次側接被測量的線路,二次側接電流表,接線時要注意量程,也電流表比較大的測量范圍。還要有接地。電流互感器的特點是:(1)一次線圈串聯在電路中,并且匝數很少,,一次線圈中的電流取決于被測電路的負荷電流.而與二次電流無關;(2)電流互感器二次線圈所接儀表和繼電器的電流線圈阻抗都很小,正常下,電流互感器在近于短路下運行。電流互感器一、二次額定電流之比,稱為電流互感器的額定互感比:kn=I1n/I2n一次線圈額定電流I1n己標準化,二次線圈額定電流I2n統一為5(1或)安,電流互感器額定互感比亦已標準化。kn還可以近似地表示為互感器一、二次線圈的匝數比。浦東新區熱繼電器電流互感器廠家電流互感器原理是依據電磁感應原理的。

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    電流互感器其實就是一臺變壓器,只不過在設計的時候它所用的電磁材料和所規劃的磁路與變壓器有一定的區別,電流互感器是一種把很大的電流變換為較小的電流,它的二次側的電流一般是5A。在使用過程中如果電流互感器老燒毀,我認為主要由以下幾個原因造成的。第一種原因是電流互感器二次側由于接線不牢固,造成開路引起的在使用電流互感器過程中如果二次側因接線斷開造成了開路,這時電流就會等于零值,阻抗就會呈現無限大,我們知道電流互感器其實就是一個升壓變壓器,這樣就會在二次線圈上產生非常高的電動勢,有時候會達到幾千伏高的電壓,這就會使電流互感器的磁通密度變的很大,造成了鐵芯的嚴重飽和,這樣以來就會使鐵芯過熱而燒壞電流互感器,這是電流互感器常見的燒毀原因之一。第二個原因就是因為過載運行時間太長造成的電流互感器如果長時間超負荷運行的話會使線圈發熱,如果時間久了的話,就會導致因線圈過熱而燒毀電流互感器。第三個原因是一次側接觸電阻變大造成的燒毀電流互感器在使用過程中如果出現連接的導電材料不符合要求,這樣會促使接線的接觸電阻過大而發熱,當發熱到一定溫度時電流互感器也會燒毀。

    一種大電流互感器,包括一體成型的3根“l”形匯流條、繞設于匯流條之間的磁環線圈以及將匯流條和磁環線圈包含在內的外殼;所述外殼上設有與匯流條相匹配安裝孔,匯流條的兩端通過安裝孔向外部延伸,其輸出端為螺紋桿,螺紋桿上設有螺母,通過使用一體成型的匯流條代替現有的分段式匯流條,沒有了分段式匯流條所需要的連接點,減少了匯流條的整體電阻,從而降低了裝置整體的發熱量,并且改變互感器原輸入輸出端安裝接線端子的方式,放棄使用標準螺母,因標準螺母材質問題會導致與匯流條的接觸電阻過大,單獨設計一款紫銅鍍銀螺母替代了標準螺母和墊片的作用,增強了導電性,更有利于減小自身功耗和發熱量。推薦地,所述“l”形匯流條包括底部,底部的一端設有與之垂直的接觸面,另一端設有與底部垂直且和接觸面位于同一面的第二接觸面;所述接觸面的端部為螺紋桿,其上設有所述螺母,所述第二接觸面為圓柱形,中間設有螺孔,螺紋桿和第二接觸面分別通過所述安裝孔向外延伸。推薦地,所述匯流條采用和螺母的材質為t2紫銅,且表面鍍銀。推薦地,所述螺母包括圓形底座和設于圓形底座上的螺旋部。推薦地,每根所述匯流條的螺紋桿上設有2個所述螺母,且兩個螺母的底座相對設置。電流互感器(或電流互感器的測量繞組):在正常電壓范圍內,向測量、計量裝置提供電網電流信息。

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由于一次繞組與二次繞組有相等的安培匝數,I1N1=I2N2,電流互感器額定電流比:。電流互感器實際運行中負荷阻抗很小,二次繞組接近于短路狀態,相當于一個短路運行的變壓器。2、電流互感器的接線原則(1)電流互感器二次側不允許開路。二次開路可能產生嚴重后果,一是鐵芯過熱,甚至燒毀互感器;二是由于二次繞組匝數很多,會感應出危險的高電壓,危及人身和設備的安全。(2)高壓電流互感器的二次側必須有一點接地。由于高壓電流互感器的一次側為高壓,當一、二次線圈之間因絕緣損壞出線高壓擊穿時,將導致高壓進入低壓,如果二次線圈一點接地,則將高壓引入了大地,可確保人身及設備的安全。但應當注意,電流互感器的二次回路只允許一點接地,而不允許再有接地,否則有可能引起分流,影響使用。低壓電流互感器的二次線圈不應該接地。由于低壓互感器的電壓較低,一、二次線圈間的絕緣欲度大,發生一、二次線圈擊穿的可能性小,另外,二次線圈的不接地將使二次回路及儀表的絕緣能力提高,還可使雷擊燒毀儀表***減少。



ALH-0.66系列電流互感器設計新穎,補償方法先進,工藝技術精湛。浦東新區熱繼電器電流互感器廠家

氣體絕緣電流互感器:主絕緣有SF6氣體構成。靜安區小型繼電器電流互感器廠家現貨

對于保護用電流互感器的裝設地點應按盡量消除主保護裝置的不保護區來設置。例如:若有兩組電流互感器,且位置允許時,應設在斷路器兩側,使斷路器處于交叉保護范圍之中6)為了防止支柱式電流互感器套管閃絡造成母線故障,電流互感器通常布置在斷路器的出線或變壓器側7)為了減輕發電機內部故障時的損傷,用于自動調節勵磁裝置的電流互感器應布置在發電機定子繞組的出線側。為了便于分析和在發電機并入系統前發現內部故障,用于測量儀表的電流互感器宜裝在發電機中性點側。接線方式電流互感器的接線方式按其所接負載的運行要求確定。**常用的接線方式為單相、三相星形和不完全星形三種,分別如圖4a、圖4b和圖4c。電流互感器接線方式額定變比和誤差:電流互感器的額定變比KN指電流互感器的額定電流比。即:KN=I1N/I2N電流互感器原邊電流在一定范圍內變動時,一般規定為10~120%I1N,副邊電流應按比例變化,而且原、副邊電壓(或電流)應該同相位。但由于互感器存在內阻抗、勵磁電流和損耗等因素而使比值及相位出現誤差,分別稱為比差和角差。比差為經折算后的二次電流與一次電流量值大小之差對后者之比,即fI 為電流互感器的比差。當KNI2>I1時,比差為正,反之為負。靜安區小型繼電器電流互感器廠家現貨

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靜安區西門子電流互感器貨源充足 2025-03-20

目前大部分互感器的結構設計,外殼基本采用鋁合金或者塑料材料,且由于裝配工藝限制導致匯流條多采用多段拼接而成,在小電流互感器應用中可以采用上述設計沒有什么問題,但在大電流互感器應用中時,由于匯流條拼接而導致接觸電阻較大,致使大電流時匯流條發熱嚴重,甚至將外殼熔化。且大電流互感器上使用金屬外殼需重點考慮匯流條與金屬外殼的絕緣問題,以及外殼的接地問題,安全性得不到保障。若采用一般工程塑料,其溫度特性滿足不了嚴酷的高低溫環境要求,導致互感器外殼變形或者脆弱易折,影響其正常工作。技術實現要素:本實用新型的目的在于提供一種大電流互感器,用于解決現有技術中將拼接的匯流條應用于大電流互感器時,發熱嚴重...

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