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关于互感器的生活百科

互感器作用
  • 互感器作用

  • 互感器的作用就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压...
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电压互感器是怎么工作的 电压互感器原理
  • 电压互感器是怎么工作的 电压互感器原理

  • 1、其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。2、电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地...
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互感器在使用时有哪些注意事项
  • 互感器在使用时有哪些注意事项

  • 以高压电流互感器为例,其互感器在使用时的注意事项有:1、高压电流互感器二次绕组不允许开路,否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也有所增大,因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。2、应避免继电保护和...
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零序电流互感器的功能与作用
  • 零序电流互感器的功能与作用

  • 零序电流互感器在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。零序电流互感器,当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检...
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互感器电表怎么算电量
  • 互感器电表怎么算电量

  • 互感器电表算电量的方法是:按电流比计算,次级都是5安的。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便...
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如何判断电流互感器的好坏 怎么判断电流互感器的好坏
电流互感器的接线方式有哪些
  • 电流互感器的接线方式有哪些

  • 电流互感器的接线方式有:1、单台接线方式,只能反馈单相电流的状况。2、三相完全星形接线方式,通常用于在变压器差动保护接线中。3、两相不完全星形接线方式,在日常工作中用得比较频繁。4、两相差电流接线方式,仅用于三相三线制电路中。各接线方式的具体用处:三相电流互感器能够...
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电流互感器工作原理
  • 电流互感器工作原理

  • 电流互感器原理是什么呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!电流互感器原理:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。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...
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互感器作用是什么
  • 互感器作用是什么

  • 互感器作用有:1、将仪表和继电器同主电路隔离,既避免了主电路的高压直接引入仪表和继电器,又避免了仪表和继电器故障直接影响主电路,从而提高了它们各自的安全性和可靠性。2、用来扩大仪表和继电器的使用范围。3、采用互感器能使仪表和继电器的规格统一。通常电压互感器二次...
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电流互感器作用和原理
  • 电流互感器作用和原理

  • 电流互感器原理是什么呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!电流互感器原理:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。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...
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电流互感器原理
  • 电流互感器原理

  • 电流互感器原理:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。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...
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怎样判断电流互感器的好坏
  • 怎样判断电流互感器的好坏

  • 电流互感器选择与检验的原则:1、电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压。2、根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化。3、根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度。4、校验动稳定度和热稳定度。电流互感器好坏的测量方式:用万能表测线圈是否有短路...
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电流互感器结构原理
  • 电流互感器结构原理

  • 电流互感器原理:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。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...
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什么是电流互感器
  • 什么是电流互感器

  • 电流互感器:简称CT,它与变压器类似,也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流。电流互感器接被测电流的绕组,称为一次绕组或初级绕组,接测量仪表的绕组称为二次绕组或次级绕组。电流互感器的基本原理:由于在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电...
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哪里装零序互感器
  • 哪里装零序互感器

  • 检测零序电流和设置接地保护时,需要装设零序电流互感器。1、电力行业使用的物品。零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用于电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用;2、零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装...
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互感器的作用 互感器的作用介绍
  • 互感器的作用 互感器的作用介绍

  • 1、互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。2、电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一...
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电表为什么要装互感器
  • 电表为什么要装互感器

  • 电表要装互感器的原因是电表受体积所限,容量也就受到制约,负载电流过大就会烧毁电表,为此,装置配套的电流互感器,供电表计量的电流最大为5a,电表就安全了。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。...
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三相四线电表接互感器的接法
  • 三相四线电表接互感器的接法

  • 三相四线电表接互感器的的接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端,3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端,2、5、8分别接三相电源,10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电...
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互感器s2怎么接地
  • 互感器s2怎么接地

  • 互感器s2接地的方法是:需要接入电能表后,在电能表的后面接地线,否则影响计量的准确度。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准...
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电压互感器原理是什么
  • 电压互感器原理是什么

  • 电压互感器是一个带铁心的变压器,由一、二次线圈、铁心和绝缘骨架组成。在初级加电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则次级中就产生电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器和变压器...
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电流互感器常用的接线方式有哪些
  • 电流互感器常用的接线方式有哪些

  • 电流互感器的接线方式有:1、单台接线方式,只能反馈单相电流的状况。2、三相完全星形接线方式,通常用于在变压器差动保护接线中。3、两相不完全星形接线方式,在日常工作中用得比较频繁。4、两相差电流接线方式,仅用于三相三线制电路中。各接线方式的具体用处:三相电流互感器能够...
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电流互感器基本原理
  • 电流互感器基本原理

  • 电流互感器原理是什么呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!电流互感器原理:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。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...
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电压互感器接线方式有哪些
  • 电压互感器接线方式有哪些

  • 电压互感器的接线方式有四种,分别是:1、单项式接线。适用于电压在35kv以下且不接地的系统或110kV以上且接地的系统。2、三相三绕组互感器的连接方式。3、V/V接线。适用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统。4、三台单相三绕组互感器的连接方式。电压...
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电流互感器的原理
  • 电流互感器的原理

  • 电流互感器原理是什么呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!电流互感器原理:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。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...
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电流互感器和电压互感器的区别
  • 电流互感器和电压互感器的区别

  • 一、电流互感器和电压互感器的区别有哪些1、它们之间的结构上有一定的区别,电流互感器一般情况下都是用粗线绕成的,它和测电流的负载要串联着使用,而电压互感器是降压变压器,它一次性要绕很多主线,与被测的高压电网相连接着使用。2、电流互感器的二次侧是允许出现短路故障的,但...
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