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变压器结构原理丨普通电流互感器结构原理

变压器结构原理丨普通电流互感器结构原理

日期:2019-08-31 07:26

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普通电流互感器结构原理

最佳答案:

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普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构比较简单,由相互绝缘的初级绕组、次级绕组、铁芯、框架、外壳、端子组成。

普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构比较简单,由相互绝缘的初级绕组、次级绕组、铁芯、框架、外壳、端子组成。其工作原理与变压器基本相同。初级绕组(N1)的匝数较少,直接串联到电源线上。当初级负载电流 ( ) 通过初级绕组时,产生的交变磁通量感应成比例减小的两个。二次电流();次级绕组的匝数(N2)较大,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的次级负载(Z)串联形成闭环。安匝数,I1N1=I2N2,

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穿心式电流互感器本身没有初级绕组,由L1到L2的载流(负载电流)导线穿过一个由硅钢片制成的圆形(或其他形状)铁芯,起到导流作用。初级绕组。次级绕组直接均匀地绕在圆形铁芯上互感器可穿两路不同用电,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的次级负载串联形成闭环。确定通过变压器铁芯的绕组匝数。穿芯的匝数越多,变比越小;反之互感器可穿两路不同用电,穿芯匝数越少,变比越大,额定电流比为: 式中 I1——穿芯一转时初级额定电流;n——穿芯匝数。

多抽头电流互感器。对于这种电流互感器,初级绕组保持不变,在次级绕组绕制时增加几个抽头,以获得多个不同的变比。它有一个铁芯和一个固定匝数的初级绕组。二次绕组用绝缘铜线绕在套在铁芯上的绝缘筒上,引出不同比例的二次绕组抽头与接线端子连接。每个抽头都有自己的端子,从而形成多个变比。这种电流互感器的优点是可以根据负载电流变比改变二次端子的接线来改变变比,而无需改变电流。

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不同变比的电流互感器。该类电流互感器铁芯与初级绕组相同,次级绕组分成两个不同匝数的独立绕组,以满足相同负载电流下不同变比和不同精度等级的需要。例如,在相同负载条件下,为保证电能计量的准确性,要求其更小(满足负载电流为一次额定值的2/3左右),准确度等级为更高(例如,1K1.1K2 为 200/5.0.2);以及电气设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,要求变化较大,精度等级可略低(如2K1.2K2为300/5.1级)。

初级绕组可调,次级多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比范围多,可以改变,在高压电流互感器中比较常见。初级绕组分为两段,分别穿过变压器的铁芯,次级绕组分为两个独立的绕组,有抽头,精度等级不同。初级绕组连接到变压器外部的连接件。通过改变连接片的位置,将初级绕组串联或并联,从而改变初级绕组的匝数,从而获得不同的变比。抽头次级绕组本身又分为变比不同、精度等级不同的两个绕组。随着初级绕组连接片位置的变化,初级绕组的匝数也相应变化,变比也相应变化。多量程比。带抽头的二次独立绕组的不同变比、不同精度等级可应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足其不同的使用要求。多量程比。带抽头的二次独立绕组的不同变比、不同精度等级可应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足其不同的使用要求。多量程比。带抽头的二次独立绕组的不同变比、不同精度等级可应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足其不同的使用要求。

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组合式电流和电压互感器。组合式变压器由电流互感器和电压互感器组成。它们大多安装在高压计量箱和柜中,用作测量电能的电源或电气设备的继电保护装置。组合式电流电压互感器是将两台或三台电流互感器的一、二次绕组和铁芯以及电压互感器的一、二次绕组和铁芯固定在钢架上,并浸入变压器油中。箱内引出一、二次绕组,与箱外的高低压瓷瓶相连,形成一个绝缘封闭的整体。初级侧接电源线,二次侧接计量装置或继电保护装置。根据不同的需要,组合式电流电压互感器分为V/V接线和Y/Y接线,用于测量三相负载平衡或不平衡时的电能。

答案:113.45.*.*

2013-07-23 17:41

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