电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电1
低压电工科目二实操考题

低压电工科目二实操考题1电动机单向连续带点动运转线路接线(控制线路部分)考核内容:一.按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘导线进行按图接线;二.通电前正确使用仪表检查线路,规范操作,工位整洁,确保不存在安全隐患;三.通电各项控制功能正常;四.正确回答下列问题;1.熔断器FU1的作用、选择依据?2.热继电器FR的作用、选择依据和整定值?五.文明安全生产、否定项本小题只扣分不加分。
违反安全穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范、本项目为零分并终止整个项目实操考试;一. 熔断器FU1的作用,选择依据?1. 熔断器FU1的作用:FU在动力电路中主要起短路保护。
2. 选择依据:根据使用环境,负载性质和短路电流的大小,负载额定电流的大小等来选用熔断器。
二. 热继电器FR的作用,选择依据和整定值?1. 热继电器FR的作用:在本电路中作电动机的过载保护。
2. 选择依据和整定值:(1)三角形接法的电动机,其型号应该有'D'字符(作断相保护功能)。
( 2 ) 热继电器的额定电流大于或等于电动机的额定电流。
(3)热继电器的额定动作电流值等于百分百电动机的额定电流。
2.三相异步电动机正反转线路接线(主电线路部分)考核内容:一.按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘导线进行按二.通电前正确使用仪表检查线路,规范操作,工位整洁,确保不存在安全隐患;三.通电各项控制功能正常;四.正确回答下列问题;1.交流接触器KM的作用,选择依据?本主电路中导线选择依据是什么?设:三相异步电动机额定电流为14A,熔断器已选用额定电流为42A,明敷时应该选择多大的铜芯绝缘导线?五.文明安全生产、否定项本小题只扣分不加分。
违反安全穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范、本项目为零分并终止整个项目实操考试;一. 交流接触器KM的作用,选择依据?1. 交流接触器KM的作用:KM在本电路中作操作开关。
变压器在实际生活中的应用

变压器在实际生活中的用途摘要:变压器是电力系统中十分重要的电器设备,它工作正常与否,直接影响着电力设备的安全,对于不同的电网对变压器有着不同的需求,本文将介绍各种变压器在实际生活过中的用途。
关键词:变压器电流电压电源保护变压气按用途分有:1.电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2.仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
3.试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
4.特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
一、电力变压器电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。
变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。
总之,升压与降压都必须由变压器来完成。
在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。
利用变压器提高电压,减少了送电损失。
变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。
变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。
在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。
变压器空载运行时,需用较大的无功功率。
这些无功功率要由供电系统供给。
变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。
变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。
因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。
二、仪用变压器准确的说仪用变压器是一种电压互感器。
仪用变压器包括:电流互感器、电压互感器,它是一种特殊用途的变压器,主要两大用途是:一是用来测量电工仪表的量程,二是测量机继电保护装置,可以用来隔离保护高流电压、大电流等,使电流变成低压、小电流继续工作,起到小型电力变压的作用,作为信号自动装置和控制回路及继电保护的使用。
零序电流互感器和电流互感器的区别

零序电流互感器和电流互感器的区别电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
原理: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。
零序互感器作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。
你好!您所说的零序电流互感器是在10kV配网中馈线开关柜出线电缆使用的(穿芯式)零序电流互感器。
零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。
一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。
在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。
在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。
这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。
在10kV馈线开关柜中的位于开关内侧的电流互感器,视接线方式一般分为两相或三相。
该电流互感器由一次绕组(L1、L2)和二次绕组、铁芯并有硅橡胶浇筑而成。
电流互感器电流互感器是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。
互感器基础知识PPT课件

(二)正立式电流互感器外形图
• 油浸正立式电流互感器
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(三)电流互感器分类
1. 按用途分 (1 )测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组)。在正常
工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流 信息。 (2)保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组)。在电网 故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。 2.按绝缘介质分 (1)干式电流互感器。由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。 (2 )浇注式电流互感器。用环氧树脂或其他树脂混合材料浇 注成型的电流互感器。 (3 )油浸式电流互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般 为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用。 (4) 气体绝缘电流互感器。主绝缘由SF6气体构成。
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(四)电流互感器的端子标志
• 电流互感器的端子标志 电流互感器的端子标志如图所示。一次端子起端标为PI,末 端标为P2 。串并联端子标为Cl、 C2。
• 例如图(c)中一次绕组分为两组,第一组的起、末端标为Pl、 C2.第二组的起、末端标为C1, P2.当C1端和C2端相连时, 一次绕组的两组串联联接;当C1端与P1端相连,C2端与P2 端相连时.一次绕组的两组并联联接,从而可得到一次电流 相对关系为1:2的两种电流比。
流比不能改变,只能实现一种电流比变换的互感器。
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(三)电流互感器分类
(2) 多电流比电流互感器。即一次绕组或二次绕组匝数 可改变,电流比可以改变,可实现不同电流比变换。
(3) 多个铁芯电流互感器。这种互感器有多个各自具有 铁芯的二次绕组,以满足不同精度的测量和多种不同 的继电保护装置的需要。为了满足某些装置的要求, 其中某些二次绕组具有多个抽头。 8. 按保护用电流互感器技术性能分
2019年8月江苏省安监局特种作业操作证高压电工模拟练习试题

2019年8月江苏省安监局特种作业操作证高压电工模拟练习试题2019年江苏省安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题1一、判断题(共70题,每题1分,共70分;A为对,B为错)1. 短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。
( B )产生很大的电压降。
2. 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。
(A )3. 停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开。
(A )断开断路器和隔离开关的操作电源,防止反送电。
4. 互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。
(B )互感器只有测量、保护作用。
5. 位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。
(B )首端的也叫终端杆。
6. 磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。
(A )7. 空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。
(A )8. 在邻近可能误登的其他铁构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。
(A )9. 只有在完全切断电源后才可用水灭火。
(A )10. 为防止人身电击,水不能用于带电灭火。
(A )11. 钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。
(A )12. 油箱漏油造成油面降低属于变压器的异常。
(A )13. 电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。
(A )14. 对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。
(B )小容量的变电所,操作电源常用交流电源。
15. 视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。
(A )16. 隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。
(A )17. 电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。
(A )18. 在电路中,负载消耗的电能W为负载功率P与其通电时间t的乘积,即W=Pt。
(A )19. 变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。
电流互感器变比过小带来的危害说明

电流互感器变比过小带来的危害说明一、电流互感器的作用:电流互感器的作用就是把数值较大的电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护和精准计量。
二、电流互感器的原理及特点:1、将原边绕组串联在电路中,且匹数很少,副边绕组接电流表等低阻抗负载。
电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,近似于短路状态下运行。
电流互感器运行时副边不允许开路。
三、负荷过大电流互感器过小的危害:1、经过供电局反复测试分析负载过大,电流互感器变比过小时无法保证计量的真实性,线损的准确性。
电流互感器使用时工作电流不得超过1.2倍额定值。
2、在实际工作中电能计量装置如果出现电流互感器和电能表选用不当,会给供电造成很大损失。
由于电流互感器过小,负载增大,计量装置无法求证一个准确系数,增大电量损失。
3、当负载电流为电流互感器额定电流的5%-165%时各电流值的比差和角差为:误差:5 20 100 120 130 140150 160 165比差0.286 0.068 0.036 0.027 0.160 0.161 0.161 0.161 0.162角差14.1 5.7 1.8 1.40 2.4 2.34 2.28 2.00 1.80由此可见负载电流在额定电流的120%以内,负载电流越大,电流互感器误差越小,当负载电流在额定电流的120%-165%之间时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大.4、当电流互感器过载时,因负载过大,电流互感器变比过小时,在一定范围内不会饱和,其二次电流超过电能表的最大额定电流,会成比例地增大与之配套的电能表也会过载。
由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表误差较大,并随着过载电流增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。
如果负载电流超过额定电流60%时,100m线路损耗率高达19.6%11.08。
电路基础知识之电力设备

高压断路器的主要技术参数通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:(1)额定电压(标称电压):指断路器工作的某一级系统的额定电压,在三相系统中指的是线间电压,在单相系统中则为相电压。
它表明断路器所具有的绝缘水平及它的灭弧能力。
它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。
为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。
对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。
断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。
(2)额定电流:指断路器在额的电压下可以长时期通过的最大工作电流,此时导体部分的温升不能超过规定的允许值。
它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。
(3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。
在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。
当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。
但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。
(4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。
断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。
断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。
(5)关合电流:因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。
这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。
断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。
额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。
(6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。
35kV变电站电流互感器二次回路注意事项

35kV变电站电流互感器二次回路注意事项摘要:电流互感器的作用是将一次大电流转变为二次回路标准小电流,其一次绕组与主电路串联,二次绕组串接于保护、测量、计量等回路,是保障35KV变电站电力系统安全稳定运行的重要元件。
关键词:35kV变电站;电流互感器;二次回路;注意事项前言:在35kV变电站系统运行的过程中,电流互感器二次回路的稳定运行关系到电力系统的安全。
在进行电流互感器二次回路的安装配置时,应尽量避免错误的接线、死区的出现及错误的接地方式。
在电流互感器二次回路的验收时,检查者一定要进行认真细致地检查及试验,才可以有效地减少电流互感器二次回路运行时带来的安全隐患,提高35kV变电站电力运行系统的安全。
1电流互感器1.1电流互感器的概念电流互感器就是将一次回路的大电流变为二次回路标准小电流的互感器。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次绕组匝数很少,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,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路,二次侧不能开路。
1.2电流互感器的作用电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
2使用原则一是电流互感器的接线应遵守串联的原则也就是说一次侧绕组与应该被测的电路采取串联的方式,二次侧绕组与所有的仪表设备采取负载串联的方式。
二是根据被测电路电流的大小,调整出一个合适的变比,不然的话会使误差增加。
而且二次侧绕组的一侧必须要与地连接,避免因为电流互感器里的绝缘物的损坏,造成设备出现问题,严重的话还可能出现人身事故。
三是无论是按照规定还是理论来说,二次侧绕组都不能开路,因为一旦二次侧绕组来路的话,一次侧绕组通过的电流将会转化为磁化的电流,这样的后果最终可能会导致整个电流互感器发热发烫甚至会烧毁线圈。
电力知识CT PT

(1)CT/(TA),即电流互感器,由闭合的铁心和绕组组成,它的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
(2)PT/(TV),即电压互感器,其实就是一个带铁心的变压器。
它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。
当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压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。
电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压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;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
(3)QF,即断路器,按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。
它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
表1 设备不停电时的安全距离电压等级(kv) 10及以下 20 - 35 44 60 - 110安全距离(m) 0.7 1.0 1.2 1.5表2 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离电压等级(kv) 10及以下 20 - 35 44 60 - 110安全距离(m) 0.35 0.6 0.9 1.5。
技能认证装表接电考试(习题卷30)

技能认证装表接电考试(习题卷30)说明:答案和解析在试卷最后第1部分:单项选择题,共50题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]带电更换电能表时,严禁电流互感器二次回路()。
A)开路B)短路C)接地2.[单选题]终端管理主要对终端运行相关的采集点和( )参数、配置参数、运行参数、运行状态等进行管理。
A)用户档案B)电能表档案C)终端档案D)主站档案3.[单选题]如果一只电能表的型号为DSD9型,这只表应该是()A)三相三线多功能电能表B)三相预付费电能表C)三相最大需量表D)三相线复费率电能表4.[单选题]在交流电路中,当电流落后于电源电压一个小于90°角相位时,则为()串联电路A)电阻、电容B)电阻、电感C)电感、电容D)都有可能5.[单选题]测量时,为避免产生误差,被测载流导线的位置应放在( )。
A)钳形电流表中央B)附件接口段C)钳头的中央D)钳口的中央6.[单选题]发电、输变电、供电和施工企业安全生产监督人员执行正常的现场安全生产监督任务时,应佩带()标志或出示相关证件。
A)安全生产B)监督人C)责任人D)安监7.[单选题]用0.1级的电流互感器作标准,检定0.5级电流互感器时,在额定电流的100%下,比差和角差的读数平均值分别为-0.355%、+15′。
已知标准器的误差分别为-0.04%′、+3.0′,则在检定证书上填写的比差和角差应分别为()。
A)-0.35%.+16′B)-0.40%.+18′C)-0.30%.+12′D)-0.40%.+15′8.[单选题]Y,y接线三相电压互感器,若绕组极性有一相接反,测得二次侧电压为UAB=UBC=57.7V,UAC=100V,则是( )接反了。
A)A相B)B相C)C相D)N线9.[单选题]在高土壤电阻率地区发电厂、变电所所电气装置保护接地的接地电阻不应大于( )Ω。
A)25B)30C)35D)4010.[单选题]在并联电路中每一个电阻上都承受同一()A)电流B)电压C)电量D)功率11.[单选题]杆塔起立()度后,应减缓速度,注意各侧拉绳。
【2017年整理】电流互感器作用

【2017年整理】电流互感器作用电流互感器作用电流互感器是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,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。
正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。
在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。
这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
1.电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
2.电流互感器的作用就是“检测元件”。
我们知道,电力系统中大量采用的是交流电,而发电机、变压器等输变电设备都是旋转的机械设备,这些设备产生的都是交流电。
要知道这些设备的运行状态,就要知道各相电流的瞬时值。
但是,从发电机、变压器等旋转设备上直接取得这些电流是非常困难的,这就要求有一种设备:能够从旋转设备中获取这些交流电流,转换为比较统一的电流(我国规定为5A或1A),同时,这个设备的二次侧输出与一次侧输入有严格的比例关系。
这就是电流互感器。
3.电流互感器的原理就是依据电磁感应原理,它由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次绕组匝数很少,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,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
4.需要转换为比较统一的电流(我国规定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。
电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,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。
电流互感器的特点及故障分析

电流互感器的特点及故障分析摘要:电流互感器有电磁式电流互感器和电子式电流互感器两种,电流互感器在工作过程中常会出现一些故障,其故障会严重影响测量的准确性和人员的安全以及设备的运行状况,干扰电网正常运行,基于此,本文概述了电流互感器,对电流互感器的主要特点与电流互感器的故障原因及其检查处理进行了探讨分析,旨在保障电流互感器正常运行。
关键词:电流互感器;特点;故障;原因;检查;处理电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
其应用于电力系统时最主要的作用是协助继电器对电力系统进行保护,保证电力系统的安全运行。
因此为了保障电流互感器的运行安全,降低电流互感器故障的发生率。
以下就电流互感器的特点及故障进行了探讨分析。
一、电流互感器的概述电流互感器(Current Transformer)是电力系统中不可或缺的重要电气设备之一,其主要负责提供电能服务于继电器的电流线圈以及测量仪表将其二次回路与一次电流高压系统进行隔离,并将一次电流转化成两种标准二次电流值。
电流互感器的作用是把电流幅值较大的一次电流通过一定的变比转换为电流幅值较小的二次电流,用来进行变电站或线路的保护、测量工作。
其正常工作与否将直接影响到电力系统的正常运行。
电流互感器出现故障不仅会危及其它电力设备及工作人员的人身安全,影响相关变电站的安全运行,而且会影响到电力系统的正常运行。
1、电流互感器的工作原理电流互感器的工作原理是基于电磁感应现象的产生的电流转换。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流跨度较大,从几安到几万安不等。
为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,通常用电流互感器进行电流大小的转换。
此外,因为线路上的电压一般都较高,如果直接对其测量是非常危险的,固也可用电流互感器达到保护目的。
电流互感器主要是为了达到电流变换和电气隔离的目的。
2、电流互感器的结构特性电流互感器的主要部件包括一次绕组、二次绕组、铁芯和绝缘介质。
防爆高压电器中几种重要元器件介绍

防爆高压电器中几种重要元器件介绍作者:赵改兰来源:《科技视界》 2013年第27期赵改兰(山西汾西机电有限公司,山西太原 030027)【摘要】本文针对煤矿井下的特殊性,对其使用的高压防爆电器中元器件的选用着重进行了介绍,具体地将不同元器件的性能进行了叙述。
【关键词】选择原则;高压真空断路器;智能化;科学化0 概述煤矿机械设备的发展,肩负着提高整个煤矿行业现代化水平的重任,随着煤矿井下安全生产的逐渐强化,对井下设备的安全性能要求也在增强,高压真空配电装置作为井下的电气设备之一,其操作安全性是非常重要的。
本文就高压真空配电装置中的一些重要元器件作了具体介绍,以使我们的高压真空配电装置在以后的设计工作中能够更加灵活化,功能更加综合化,设备更加现代化、智能化。
1 重要元器件1.1 高压真空断路器真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。
真空灭弧室按照开关型式不同有外屏蔽罩式陶瓷真空灭弧室、中间封接杯状纵磁场小型化真空灭弧室、内封接式玻璃泡灭弧室,其基本结构如下:1)气密绝缘系统(外壳)由陶瓷、玻璃或微晶玻璃制成的气密绝缘筒、动端盖板、定端盖板、不锈钢波纹管组成的气密绝缘系统是一个真空密闭容器。
为了保证气密性,除了在封接式要有严格的操作工艺,还要求材料本身透气性和内部放气量小。
2)导电系统由定导电杆、定跑弧面、定触头、动触头、动跑弧面、动导电杆构成。
触头结构大致有三种:圆柱形触头、带有螺旋槽跑弧面的横向磁场触头、纵向磁场触头。
目前采用纵磁场技术,此种灭弧室具有强而稳定的电弧开断能力。
3)屏蔽系统屏蔽罩是真空灭弧室中不可缺少的元件,并且有围绕触头的主屏蔽罩、波纹管屏蔽罩和均压用屏蔽罩等多种。
主屏蔽罩的作用是:(1)防止燃弧过程中电弧生成物喷溅到绝缘外壳的内壁,从而降低外壳的绝缘强度。
(2)改善灭弧室内部电场分布的均匀性,有利于降低局部场强,促进真空灭弧室小型化。
(3)冷凝电弧生成物,吸收一部分电弧能量,有助于弧后间隙介质强度的恢复。
智能安全电热毯技术初探

智能安全电热毯技术初探许建平;罗忠宝【摘要】文章在对智能安全电热毯研发和制造过程进行分析的基础上,提出以智能控制器和传感器为核心的安全电热毯设计方法,将智能控制技术应用于安全电热毯,有助于减少火灾安全隐患,防止消费者生命财产因使用电热毯不当而造成损失.【期刊名称】《吉林工程技术师范学院学报》【年(卷),期】2012(028)005【总页数】3页(P70-72)【关键词】电热毯;智能;安全【作者】许建平;罗忠宝【作者单位】吉林工程技术师范学院电气工程学院,吉林长春130052;吉林工程技术师范学院电气工程学院,吉林长春130052【正文语种】中文【中图分类】TM13;TN7电热毯作为一种低功耗、经济适用的取暖设备,在我国城乡居民中使用十分广泛,特别是在广大农村和城乡结合部,冬春季购买电热毯作为取暖设备十分普遍,同时电热毯也具有空调无法取代的取暖效果和经济效果。
目前,市面上的电热毯制造企业鱼龙混杂,假冒伪劣产品较多,电热毯价格从几元到几千元都有。
电热毯可能引起的火险一直是困扰电热毯生产企业的难题。
大多数厂家采用阻燃面料和阻燃加热线,但仍不能根本消除火灾隐患。
电热毯作为直接接触人体并在睡眠情况下使用的一种家用电器,一旦发生安全事故,就会给广大消费者带来巨大的财产损失和生命威胁。
智能安全电热毯通过把智能控制器和多传感器技术融合应用到电热毯控制中,可以极大限度地避免电热毯安全事故。
1.1 键盘显示电路键盘显示电路如图1所示,其中的显示功能通过串行数据通信的液晶显示屏显示。
共设置5个功能按键,分别是“设置”、“功能+”、“功能-”、“确认”和“启动/停止”功能键。
通过这5个按键来设置电热毯的加热温度、加热时间、工作状态和变更设置等功能,并通过液晶显示屏显示设置和工作状态。
1.2 检测功能电路1.2.1 温度检测采用DS18B20数字温度传感器,该独特的单线接口方式,使其在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器的双向通讯。
互联网的作用

互联网的作用1、可以拉近人与人之间的距离。
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延伸阅读电流互感器的作用1、电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400a的电流转变为5a的电流。
安在开关柜内,是为了要接电流表之类的仪表和继电保护用。
2、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。
时间继电器的作用1、扩大控制范围,继电器是一种具有隔离功能的自动开关元件,因此用多触点继电器控制信号达到某一程度的时候,可以按触点组的不同方式,同时进行换接、开断、接通多路电路等操作,而且也属于比较重要的控制元件之一。
2、控制大功率,继电器还有一个作用就是控制大功率,如灵敏型继电器、中间继电器等,这类继电器就是用比较微小的控制量,对很大功率的电路进行控制。
其中继电器含有输入量以及控制系统,可以做到自动调节电流大小的作用。
3、综合信号,继电器还可以综合信号,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器的时候,经过综合比较就可以达到预定的控制效果。
继电器一般在电路中充当自动调节、安全保护、转换电路的作用,主要用途还是以实际情况为准。
启辉器的作用是什么启辉器的有什么1、启辉器作用是用来预热日光灯灯丝,并提高灯管两端电压,以点亮灯管的自动开关。
2、启辉器是通过利用高压导通灯管内部的汞蒸气,使灯管里的汞蒸气一经导通正常工作后,由于日光灯管的负阻特性,其两端电压低于启辉器放电管的电离电压,放电管双金属片分开保持断开状态。
3、此外,启辉器中还有个电容,与氖泡并联,作用是吸收辉光放电而产生的谐波,以免影响电视、收音机、音响、手机等设备的正常运作。
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电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
使用1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。
同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
另外,一次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。
因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。
在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。
一切处理好后方可再用。
4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。
对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。
例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。
为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
互感器原理在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。
为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。
电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
较早前,显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。
现在的电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。
微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。
(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。
)微型电流互感器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微型电流互感器变换的是电流罢了。
如图绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。
微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n 微型电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。
接线方式电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形(图4a、b、c)。
电流互感器电流互感器接线方式电流互感器接线方式额定变比和误差互感器的额定变比KN指电压互感器的额定电压比和电流互感器的额定电流比。
前者定义为原边绕组额定电压U1N与副边绕组额定电压U2N之比;后者则为额定电流I1N与I2N之比。
即KN=U1N/U2N (对电压互感器)KN=I1N/I2N (对电流互感器)电压(或电流)互感器原边电压(或电流)在一定范围内变动时,一般规定为0.85~1.15U1N(或10~120%I1N),副边电压(或电流)应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。
但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
比差为经折算后的二次电压(或二次电流)与一次电压(或一次电流)量值大小之差对后者之比,即fU 为电压互感器的比差,fI 为电流互感器的比差。
当KNU2>U1(或KNI2>I1)时,比差为正,反之为负。
对没有采取补偿措施的电压互感器,比差为负,角差一般为正值,比差的绝对值和角差均随电压的增大而减小;铁心饱和时,比差与角差均随电压的增大而增大。
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,比差的绝对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。
编辑本段选择户外型电流互感器1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。
2电流互感器变流比选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n 之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。
式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。
其中2Xa/C 表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。
如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。
保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
表1电流互感器准确级和误差限值电流互感器准确级和误差限值3电流互感器准确度选择及校验所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。
中国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。
准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。
为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。
准确度校验公式:S2≤S2n。
二次回路的负荷l:取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+ RWl+RXC)或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻,计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。
式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。
设互感器到仪表单向长度为L1,则:L1互感器为星形接LC=L1两相V形接线2L1一相式接线继电保护用的电流互感器的准确度常用的有5P和l0P。
保护级的准确度是以额定准确限值一次电流下的电流互感器最大复合误差ε%来标称的(如5P对应的ε%=5%)。
所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数(n=I1/I1n),也称为额定准确限值系数。
即要求保护用的电流互感器在可能出现的范围内,其最大复合误差不超过ε%值。
电流互感器ε%误差曲线校验步骤:(1)按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数(2)根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数,在10%误差曲线上确定电流互感器的允许二次负荷(3)按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型,计算电流互感器的实际二次负荷(4)比较实际二次负荷与允许二次负荷。
如实际二次负荷小于允许二次负荷,表示电流互感器的误差不超过10%误差:1)增大连接导线截面或缩短连接导线长度,以减小实际二次负荷2)选择比较大的电流互感器,减小一次电流倍数,增大允许二次负荷3)将电流互感器的二次绕组串联起来,使允许二次负荷增大一倍。
4电流互感器动稳定度和热稳定度校验厂家的产品技术参数中都给出了动稳定倍数Kes和热稳定倍数Kt,因此按下列公式分别校验动稳定和热定度即可。
1)动稳定度校验Kes×I1N≥iSh 2)热稳定度校验(KtI1n)2t≥I(3)∞tima 式中,t为热稳定电流时间。
测量用电流互感器电流互感器在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。
电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,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。
正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。
在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。
这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
电流互感器1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。
2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。
电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,忽略励磁电流,安匝数相等I1N1=I2N2 电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比I1/I2=N2/N1=k。
励磁电流是误差的主要根源。
测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S 级。
保护用电流互感器的精度等级5P/10P ,10P标示复合误差不超过10%。
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保护用电流互感器路,以保护供电系统的安全。
保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。