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变压器是交流电路中初级系统和次级系统之间的接触元件。 其工作原理与变压器基本相同。 互感器包括电压互感器(简称PT)和电流互感器(简称CT)。
1个
电压互感器
电压互感器按其绝缘结构可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。 按相数可分为单相和三相。 按绕组数可分为双绕组和三绕组。 . 按安装位置可分为:户内型和户外型。 35kV及以下多为户内型,35kV及以上多为户外型。 绝缘性有显着差异。 其形状如下图所示。
1)电压互感器的作用
A。 将一次回路的高压转换为二次回路的标准低压(通常为100V或100√3V),可使测量仪表和保护装置标准化,使二次设备结构轻巧,价格便宜。
b. 二次回路可采用低压控制电缆,盘内接线简单,安装方便,可实现远距离控制和测量。
C。 二次回路不受一次回路限制,接线灵活,维护调试方便。
d. 将二次部分与一次高压部分隔离,并为二次设置接地点,确保二次设备安全和人身安全。
电压互感器相当于二次侧开路的变压器。 它们的二次负载变化都不会影响一次系统相应的电压。 电压互感器的初级绕组与初级系统并联,次级侧接电压表或其他仪表(如功率表、电能表等)的电压线圈,如图在图中。
2)电压互感器的型号表示
型号左起第一个字母J代表电压互感器; 第二个字母:D代表单相三相四线电表工作原理,S代表三相,C代表串级; 第三个字母代表:J代表油浸式,G代表干式,Z代表浇注绝缘型; 第四个字母J表示接地保护; 第五个数字表示设计序列号。
3)注意事项
电压互感器在运行过程中,二次侧不能短路三相四线电表工作原理,否则会烧毁绕组。 为此,应在二次侧加装熔断器进行保护。 铁心和次级绕组的一端应可靠接地,防止绝缘损坏,铁心和绕组带上高压。
二次绕组接电能表或电能表的电压线圈时,不能接错极性。 三相电压互感器与三相变压器相同。 注意接法,接错会造成严重后果。
电压互感器的精度与二次侧负载有关。 负载越大,接的表越多,二次电流越大,误差越大。
4)
电压互感器 V/V 连接
V/V连接示意图
V/V连接3D示意图
5)
电压互感器 Y/Y 连接
Y/Y连接示意图
Y/Y连接3D示意图
2个
电流互感器
电流互感器的结构形式有浇注式、干式、油浸式等,下图为常见的电流互感器。
1)电流互感器的作用
电流互感器是二次绕组工作在短路状态下的互感器。 用于将高压或低压系统的大电流转换成低压系统的小电流,用于检测仪表、自动控制信号和继电保护。 二次侧的额定电流为5A(或1A),因此所接电流表的量程为5A(或1A)。
下图是电流互感器的初级绕组N1,一般只有一匝或几匝,导线比较粗,串联在需要测量电流的电路中。 电流互感器初级绕组中的电流,即被测电路的电流,记为I1。 次级绕组N2匝数较多,导线较细,与内阻极小的电流表电流线圈、功率表电流线圈或小阻值电阻构成闭合回路。 由于负载阻抗极小,可视为两个次级绕组短路。
2)电流互感器的型号表示
3)注意事项
运行时二次侧不得开路,否则会产生高电压,危及仪器安全和人身安全,所以二次侧不能接保险丝; 如果在运行中要取下电流表,必须先将二次侧短路。
电流互感器的铁芯和二次绕组的一端应可靠接地,以免绝缘破损时带电,危及仪表和人身安全。
电流互感器的初级和次级绕组用相同名称的“+”、“-”或“*”标记。 二次侧接电能表或电能表的电流线圈时,不能接错极性。
电流互感器二次侧负载阻抗的大小会影响测量的准确性。 负载阻抗的值应小于变压器要求的阻抗值,使变压器尽可能工作在“短路状态”,所用变压器的精度等级应高于此的变压器。 所接仪器精度提高两个档次,确保测量精度。
4)
电流互感器未完全星形连接
电流互感器未完全星形接法示意图
电流互感器不完全星形接法3D示意图
5)
电流互感器星形连接
星形接法示意图(适用于10kV以上)
星形接法示意图(适用400V)
星型连接3D示意图(400V)
特别说明
400V的电流互感器不需要接地,10V及以上的电流互感器只需将无极端接地即可。 在接线过程中,强烈建议采用分相接地方式,电流环和电压环分别接地。
电能表是用来计量电能的仪表,又称电度表、火度表、度电表,是指测量各种电量的仪表。
电能表工作原理
当电度表接入被测电路时,交流电流过电流线圈和电压线圈,两个交流电分别在其铁芯中产生交变磁通; 交变磁通磨损穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流; 涡流在磁场中受力,使铝盘获得转矩(主动转矩)而转动。 负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流就越大,铝盘中感应出的涡流就越大,使铝盘旋转的力矩就越大。 即转矩的大小与负载消耗的功率成正比。 功率越大,扭矩越大,铝盘转得越快。 铝盘旋转时,受到永磁体产生的制动力矩的影响。 制动力矩与主动扭矩方向相反; 制动力矩与铝盘的转速成正比。 大。 当主动扭矩和制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速旋转。 负载消耗的电能与铝盘的转数成正比。 当铝盘转动时,它带动计数器指示所消耗的电能。 这就是电能表工作的简单过程。
电能表的使用
对于直接接入线路的电能表,需要根据负载电压和电流选择合适的规格,使电能表的额定电压和额定电流等于或略大于电压或负载电流。 另外,负载的功耗应在电能表额定值的10%以上,否则计量不准。 甚至有时铝盘根本动弹不得。 因此,电能表不能选择太大。 如果选择太小,容易烧坏电能表。
电能表接线图
三相三线制电能表组合接线图
(3*100V电能表+3*100V专用变量采集终端)
三相四线制电能表组合接线图
(3*57.7V电能表+3*100V专用变量采集终端)
三相四线制电能表组合接线图
(3*220V电能表+3*220V专用变量采集终端)
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