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按磁路结构分单级式电压互感器:一次绕组和二次绕组(根据需要可设多个二次绕组同绕在一个铁芯上,铁芯为地电位。我国在及以下电压等级均用单级式;串级式电压互感器:一次绕组分成几个匝数相同的单元串接在相与地之间,每一单元有各自的铁芯,具有多个铁芯,且铁芯带有高电压,二次绕组(根据需要可设多个二次绕组处在末一个与地连接的单元。系统根据需求自动获取空周转箱下料速度可设置,不得造成流水线拥堵。
营口开合互感器量大从优如何避免电流互感器烧毁呢?首先装设断路器,避免分支故障波及整条线路停电,尤其是能保证分支断路器能可靠跳闸。然后把电流互感器接至断路器后面,以确保互感器故障时断路器和避雷器正确动作切除故障。还要加强用户电流互感器及避雷器高压绝缘试验,及早发现互感器和避雷器绝缘老化程度,,及时更换,避免出现互感器烧坏造成停电的情况发生。就是要定期清扫用户一次设备,减少污染,避免绝缘降低。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。用互感器校验仪进行检定或测量时与常谈的被检仪器仪表的灵敏度有本质区别。
每个产品都有自己的注意事项,应用互感器时应注意以下几个方面:电流互感器的额定一次电流一般按线路的1.2~1.4倍电流选用电流互感器,这主要是考虑线路过载时不至于烧毁电流互感器和电流表或电能表等用电设备。电流互感器的额定一次电流也不能选得比线路的实际工作电流相差太大,这将影响电流互感器的计量精度。互感器是在额定的二次输出负载范围内才能保证互感器精度。因此括二次线路负载以及计量装置的负载都为互感器实际工作的负载,当互感器二次实际输出负载大于互感器二次额定输出负载时,互感器精度将降低,严重过载时将烧毁互感器。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b端连接第三个电压表。如低压熔断器熔断,更换熔丝后即可使用。熔断器更换后再次熔断,需进一步查清原因并处理后再更换。
零序互感器零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
营口开合互感器量大从优它是传统电磁式电流互感器的一种发展。其按照高阻抗电阻设计,在非常高的一次电流下,饱和特性得到改善,扩大了测量范围,降低了功率消耗,可以无饱和的高准确度测量高达短路电流的过电流、全偏移短路电流,测量和保护可共用一个铁心线圈式低功率电流互感器,其输出为电压信号。
互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。发展历程互感器早出现于19世纪末。随着电力工业的发展,互感器的电压等级和准确级别都有很大提高,还发展了很多特种互感器,如电压、电流复合式互感器、直流电流互感器,高准确度的电流比率器和电压比率器,大电流激光式电流互感器,电子线路补偿互感器,超高电压系统中的光电互感器,以及SF6全封闭组合电器(GIS)中的电压、电流互感器。
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