三、电流互感器的分类所以电流互感器会分为:1、测量用电流互感器测量用电流互感器的作用是用来计量(计费)和测量运行设备电流的;2、保护用电流互感器保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。四、电流互感器的接线形式电流互感器的接线形式指的是电流互感器与测量仪表或保护继电器之间的连接形式。(1)三相三完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。(2)两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路。(3)两相接差动式接线反映两相差电流。该接线特点是U、W相电流互感器接成电流差式,通过继电器的电流是U、W相电流互感器二次侧电流差。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。(两相差接线)(4)单相接线在三相负荷平衡时,可以用单相电流反映三相电流值。电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。安徽制造电流互感器货源充足

穿刺电流互感器的饱和状态在使用穿刺电流互感器的时候都会检查一下它的饱和状态,关系到其使用问题,所以说我们一定要重视起来。一般而言它的饱和状态主要是分成以下两种情况:1、稳态饱和当穿刺电流互感器通过的稳态对称短路电流产生的二次电动势超过一定值时,互感器铁心将开始出现饱和。这种饱和情况下的二次电流特点是:畸变的二次电流呈脉冲形,正负半波大体对称。对于反应电流值的保护,如过电流保护和阻抗保护等,饱和将使保护灵敏度降低。对于差动保护,差电流取决于两侧互感器饱和特性的差异。2、暂态饱和短路电流一般含有非周期分量,这将使穿刺电流互感器的传变特性严重恶化。原因是互感器的励磁特性是按工频设计的,在传变等效频率很低的非周期分量时,铁心磁通需增加。饱和时二次电流波形是不对称的,开始饱和的时间较长。但铁心有剩磁时,将加重饱和程度和缩短开始饱和时间。穿刺电流互感器的饱和状态分成两种情况,在饱和状态下,它会受到保护,里面的电流会持续正常运行。当我们了解到了相关情况之后,再次使用就会觉得效率高。钳形互感器运行中的注意事项钳形互感器可以转换电流,在不同的场合中可以自由灵活转换。这样也是为了能够控制电流不至于过大。安徽制造电流互感器货源充足额定工作电压 (Un):AC660V 额定频率:50~60Hz。

电流互感器的常见问题往往与制造缺点有关,具体如下:电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障[12]电容屏尺寸与排列不符合设计要求,电流互感器故障原因统计[13]甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关。
长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感变压器一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流互感变压器需要考虑多方面的因素,本文介绍一种简单的选择方法,这种方法在很多应用中对于选择合适的高性价比器件非常有帮助。虽然现货器件价格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些应用可能需要特殊的产品,甚至需要完全定制。首先,电流互感变压器的选择必须明确并验证多项指标,例如尺寸大小、频率、功能和采样电流的范围。它的精度和效率实际上取决于这些参数指标。除了可能会在电流互感变压器精度上进行折中之外,如果电流互感变压器使用时的电流超过了制造商规定的额定电流规范,那么其工作温度就会不断上升且无法控制,从而导致电路失效。另外,如果某种电流互感变压器的额定值比其“采样电流”高出很多,那么这种器件的尺寸不可避免地将会很大,对于其应用来说就显得太昂贵了。一般而言。电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

1、选择电流表的等级在。即测量基本误差±。常用的电流表都选择这个等级。如果有特种需要可选择测量精度较高的。低于±。2、选择电流表的量程。电流的最大值应该显示在电流表的中间位置。不应显示在电流表的上限位置附近,也不应显示在电流表的下限位置附近。假设电流最大值是500A,选择电流表量程是1000A。而不应选择电流表的量程600A的。也不选择电流表量程1500A的。3、选择电流互感器。应该选择与电流表匹配的互感器。即电流表量程规格决定互感器规格。两者切不可弄错,否则在安装通电后会引起测量失误或损坏电流表。目前在安装使用电流互感器时基本优先串心式便于安装,位置一目了然。4、电流表的二次接线均采用截面�L²绝缘塑铜单芯线。不得用软线连接。并根据低规要求不得使用多股导线。并不得有接头。5、电流互感器的二次端必须接地。以上说的都是低压互感器。至于高压互感器的选用是另一回�~了。根据你负荷的电流来选电流表,互感器。二次导线的用。比如说你最大电流150个安。那你就选200:5的互感器和电流表。互感器的二次端L2必须接地。把某电缆穿过50/5的互感器,电流读数为3A,那么电缆的实际电流为3*50/5=30A。如图1所示如果把电流表内部构造全部不变。支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器!安徽制造电流互感器货源充足
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。安徽制造电流互感器货源充足
对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的***值和角差均随电流增大而减小。采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。校验方法在进行电流互感器误差试验之前,通常需要检查极性和退磁等试验。极性检查电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。退磁检查电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。安徽制造电流互感器货源充足
电流互感器,本质而言是一种变压器之类的东西,它把一次侧的大电流,变成1-5A的小电流,供一些仪表显示用,只是因为二次侧负载阻抗非常小,在工作时候,二次侧这边几乎处于短路状态。电流互感器正常工作的时候,励磁磁动势非常小,绕组的感应电动势低,二次侧处于低压状态。如果二次侧发生了开路,这时候二次侧的磁动势消失了,一次侧的电流全部产生励磁,二次侧会产生高压,会烧掉仪表设备,甚至危机人身安全,无论如何,二次侧是不能开路工作的,二次侧接地有什么作用呢,下边分析电流互感器既然是一种特殊的变压器,输出和输出侧都是隔离的,没有直接的回路关系,接不接地,的确都可以正常工作,接地的意义,主要是防止一次侧高压...