电流互感器穿心匝数

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电流互感器的正确的绕线方法

电流互感器的正确的绕线方法

电流互感器的正确的绕线方法互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数 = 现有电流互感器的最高一次额定电流 / 需变换互感器的一次电流=150/5=3 匝即变换为50/5 电流互感器,一次穿芯匝数为3 匝。

可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5 穿芯匝数为3 匝,要将其变为75/5 互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流 = 原使用中的一次电流原穿芯匝数=503=150A, 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了当用户负荷变卦须变换电流互感器变比时。

变换为75/5 后的穿芯匝数为150/75=2 匝即原穿芯匝数为3 匝的50/5 电流互感器变换为75/5 电流互感器用时,穿芯匝数应变为2 匝。

再如原穿芯匝数4 匝的50/5 电流互感器,需变为75/5 电流互感器使用,先求出最高一次额定电流为504=200A 变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2、66 匝,实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2 匝,要么穿3 匝。

当我穿2 匝时,其一次电流已变为200/2=100A 形成了100/5 互感器,这就产生了误差,误差为(原变比 25 也就是说我若还是按75/5 变比来计算电度的话,将少计了25 电量。

而当我穿3 匝时,又必将多计了用户的电量。

因为其一次电流变为200/3=66、66A 形成了66、6/5 互感器,误差为(1513、33 /13、33=0、125 即按75/5 变比计算电度时多计了12、5 电度。

所以当我不知道电流互感器的最高一次额定电流时,不能随意的进行变比更换的否则是很有可能造成计量上的误差的农网改造中常用 LMZ 0、5 型低压穿芯式电流互感器,电流互感器正确绕线及安匝换算< 农网改造中常用 LMZ 0、5 型低压穿芯式电流互感器。

但在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题出现错误,此愿与大家就上述问题进行讨论。

正确穿绕的方法然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。

电流互感器变比和匝数比-概述说明以及解释

电流互感器变比和匝数比-概述说明以及解释

电流互感器变比和匝数比-概述说明以及解释1.引言1.1 概述电流互感器是一种重要的电气测量设备,广泛应用于电力系统、工业控制、交通运输等领域。

其作用是将高电流或高压系统的电流通过互感器变压器降低到合适的测量范围内,以便进行监测、控制和保护。

在电流互感器的工作过程中,变比和匝数比是两个至关重要的参数,它们直接影响到互感器的测量准确性、灵敏度和稳定性。

本文将重点介绍电流互感器的变比和匝数比,探讨它们在互感器性能中的关键作用和重要性。

同时,通过对电流互感器的基本原理和应用实例的分析,展示变比和匝数比与互感器性能之间的紧密联系,为读者提供更深入的理解和应用。

1.2 文章结构:本文将围绕电流互感器的变比和匝数比展开详细讨论。

首先,将介绍电流互感器的基本原理,包括其工作机制和应用领域。

接下来,将深入探讨变比的概念和作用,阐明其在电流互感器中的重要性。

然后,将重点讨论匝数比的重要性和影响,以及如何正确选择匝数比以满足实际需求。

最后,在结论部分将总结电流互感器变比和匝数比的关键作用,并探讨其在不同领域的应用和发展趋势。

通过本文的阐述,读者将更加深入地了解电流互感器的关键参数,以及如何在实际应用中进行正确的选择和配置。

1.3 目的:本文旨在探讨电流互感器变比和匝数比这两个重要参数在电能计量和电力系统中的作用和影响。

通过对电流互感器的基本原理、变比概念和作用以及匝数比的重要性和影响进行深入分析和论述,旨在帮助读者更深入地了解电流互感器的运行机理和参数选择的重要性。

在现代电力系统中,电流互感器是不可或缺的关键设备,其变比和匝数比的选择直接影响着电能计量的准确性和系统的稳定性。

本文旨在通过对这两个参数的详细介绍和分析,帮助读者更好地理解和应用电流互感器,为电力系统的安全稳定运行提供理论支持和参考。

2.正文2.1 电流互感器的基本原理电流互感器是一种用于测量电流的电器设备,其基本原理是利用电磁感应的法则。

在电流互感器中,有一个主要的线圈(称为一次线圈),通过这个线圈流过被测量的电流。

电流互感器 及匝数

电流互感器 及匝数
三相四线带互感器电表的数字倍数跟互感器电源线在互感器上的绕圈数有关系么 怎么区别 有何公式 求高人指点
浏览次数:494次悬赏分:0 | 解决时间:2010-10-28 21:55 | 提问者:xw1203001
要看电流互感器铭牌,比如某电流互感器铭牌标明:200A2圈,穿1圈是400/5 倍率80;穿2圈是200/5 倍率40;穿4圈是100/5 倍率20;穿8圈是50/5 倍率10;
穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;
我们就说你这个互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;
一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);
穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A;
也就是说穿芯匝数改变了,你使用的变比就改变了,但互感器本身没有变,它的二次匝数没有变,还是100匝;
另外一种算法是:
一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)
如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能充许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。但实际应用中可能一次侧的电流不一定都刚好满足150安这个电流条件,但是可以通过换算得到150安电流感应这个要求,比如75/5、50/5、30/5。150/5就是说一次侧的电流是150安,二次输出5安,变比就是150除以5等于30倍,75/5、50/5、30/5以此类推。75要穿2圈;50穿3圈;30要穿5圈。也就是说二次侧要满足输出5安电流这个条件则必需一次侧要有150安的电流感应,如果一次侧只有75安,则穿二圈后75*2就满足了一次侧150安电流的感应了,其它的也是以此类推。

电流互感器变比与匝数的换算

电流互感器变比与匝数的换算

电流互感器变比与匝数的换算有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。

如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。

可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。

再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。

当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。

而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量。

因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。

所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。

测量和计量仪表与互感器间准确级配置通常电压表、电流表、功率表准确级为1.5~2.5 级;频率表为0.5 级;与仪表连接的分流器,附加电阻,电量变送器为0.5 级.相配置的互感器准确级,如仅作电压,电流测量用,一般不低于 1 级,非重要回路电流表( 2.5 级),可使用3 级;如组合使用,应不低于回路内仪表的最高准确级.为什么推荐选用规格为1A 的电流互感器国际GB1208-1997 《电流互感器》第4.2.2 项中规定,额定二次电流标准值为1A 、2A 和5A ,优先值为5A .当传输距离较大时, 1A 和5A 相比有较多优点:◆线路功耗降低,线路功率与通过电流平方成正比,二次电流为1A 的互感器和5A 相比降低功耗25 倍,即1A 的功率仅5A 的4% ,在设计1A 系统时,一般需要计算测量和保护仪表的阻抗(忽略接触电阻)◆传输距离加大:电流互感器二次负荷计算公式S=I2Z ,在相同负载下,二次电流为1A 互感器的传输距离是5A 的25 倍,这样可避免选5/1A 中间互感器或选用大容量互感器.◆电线截面减小:大中型工厂,当仪表和互感器安装距离较远(例如80 米),从表 2 可以看出,当选用5A 、10V A 互感器,电线截面经计算需8mm2 ,如选用1A 、2.5V A 互感器,电线截面仅需1.5mm2目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A 及以下规格的电流互感器选型已较普遍.正确穿绕的方法我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准.如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33%.变比与匝数的换算有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算.如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝.可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝.再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝.当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量.而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量.因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度.所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的.。

电流互感器正确穿绕的方法

电流互感器正确穿绕的方法

电流互感器正确穿绕的方法电流互感器原理是依据电磁感应原理的。

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。

我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。

如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不管内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33。

有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器开展效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要开展变比与匝数的换算。

如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。

可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。

电流互感器倍率

电流互感器倍率
电流互感器一次穿芯匝数与倍率
序号 1
序号 2
序号 3
序号 4
序号 5
互感器额定 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 电流(A) 芯1匝时 芯2匝时 芯4匝时 芯5匝时 芯10匝时
100/5
100/5
50/5
25/5
20/5
10/5
பைடு நூலகம்
互感器额定 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 电流(A) 芯1匝时 芯2匝时 芯3匝时 芯5匝时 芯10匝时
300/5
300/5 150/5 100/5 60/5 50/5 30/5
互感器额定 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 电流(A) 芯1匝时 芯2匝时 芯4匝时 芯5匝时 芯8匝时 芯10匝时
400/5
400/5 200/5 100/5 80/5 50/5 40/5
150/5
150/5
75/5
50/5
30/5
15/5
互感器额定 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 电流(A) 芯1匝时 芯2匝时 芯4匝时 芯5匝时 芯10匝时
200/5
200/5 100/5 50/5 40/5 20/5
互感器额定 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 一次侧穿 电流(A) 芯1匝时 芯2匝时 芯3匝时 芯5匝时 芯6匝时 芯10匝时

解析电流互感器正确绕线及安匝换算

解析电流互感器正确绕线及安匝换算

解析:电流互感器正确绕线及安匝换算解析:电流互感器正确绕线及安匝换算正确穿绕的方法我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。

如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33%。

变比与匝数的换算有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。

如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。

可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流&times;原穿芯匝数=50&times;3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝。

即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。

再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50&times;4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75&asymp;2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。

电流互感器匝数与电流的关系

电流互感器匝数与电流的关系

电流互感器匝数与电流的关系
1 电流互感器的概念
电流互感器是电力系统中经常使用的电器,用于降低高电压电流量的输出量,使其更适合电表和计量设备的测量和计算。

电流互感器的原理很简单,它通过互感变换系数来变换大型电流电压,使其符合表计、变压器等设备的测量要求。

2 电流互感器匝数与电流的关系
当检测高压电流时,需要使用电流互感器。

它的互感变换系数和匝数有关,通常它的匝数越高,互感变换系数越高,即输出值越小。

因此,当需要检测高电压电流时,其匝数越高越好。

另外,它的输出电流是输入电流的1/N,其中N为电流互感器的匝数,即匝数越多,输出电流的值越小。

因此,选择合适的电流互感器匝数,可以适应不同输出电流的需求。

3 如何计算匝数
在实际应用中,一般都要计算电流互感器的匝数,一般计算公式如下:N = K0 × (V1 / I1)/(V2 / I2),其中,K0是互感变换系数,V1和I1表示输入端口,电压和电流值;V2和I2表示输出端口,电压和电流值。

4 结论
由此可见,电流互感器匝数与电流的关系十分重要,如果不正确选择它的匝数,可能会影响电流测量的准确性。

电流互感器的输出电流是输入电流的1/N,其中N为电流互感器的匝数,即匝数越多,输出电流越小,可以根据实际需求计算所需匝数。

电流互感器匝数与电流的关系

电流互感器匝数与电流的关系

电流互感器匝数与电流的关系
电流互感器是电力系统中常见的一种电流传感器。

它是一种能够将高电流变成小电流的装置,可以将高电流传感到二次侧,以便进行电气测量和保护控制。

电流互感器的匝数是影响其测量精度的重要参数之一。

匝数是指一次侧与二次侧之间绕制的线圈数。

当电流通过电流互感器时,会在一次侧和二次侧产生磁通量,磁通量的大小和方向与线圈匝数和电流大小有关。

在电流互感器中,匝数越多,产生的磁通量就越大,二次侧输出的电流就越大,从而提高了测量精度。

但是,随着匝数的增加,电流互感器的体积也会增大,成本也会随之增加。

另外,电流互感器的额定电流也会影响其匝数和测量精度。

当电流互感器的额定电流较小时,需要较多的匝数才能将高电流变成小电流,从而提高测量精度。

而当电流互感器的额定电流较大时,匝数可以适当减少,从而降低成本。

因此,在选择电流互感器时,需要根据实际应用场景来确定匝数和额定电流,以保证其测量精度和经济性。

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如何设置互感器可变变比和匝数(1)

如何设置互感器可变变比和匝数(1)

1.1.如何设置互感器可变变比和匝数1.1.1.互感器匝数与比值(可变变比)的关系穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大。

下面举例说明互感器匝数与比值的关系互感器型号是:LMZJ1-0.5电流比:100/5一次电流:200 100 50 40 20一次匝数: 1 2 4 5 10这个互感器的安培电流是200A,即:200X 1 = 100X 2 = 50X 4 = 40X 5 =20 X 10 = 200 安匝当线路电流是20A时,必须一次穿10匝,这时互感器输出5A电流,电流比值是20/5 = 4;当线路电流40A时,必须一次穿5匝,这时互感器输出5A电流,电流比值是40/5 = 8;当线路电流50A时,必须一次穿4匝,这时互感器输出5A电流,电流比值是50/5 = 10;当线路电流100A时,必须一次穿2匝,这时互感器输出5A电流,电流比值是100/5 = 20;当线路电流200A时,必须一次穿1匝,这时互感器输出5A电流,电流比值是200/5 = 40当线路电流250A时,这个互感器能用,应该换一个安培电流大的互感器。

1.1.2. 如何设置应用互感器可变变比和匝数1.1.2.1. 维护互感器档案的可变变比1・1・2・1・1・互感器资产到货验收管理中维护可变变比 订购的互感器设备到货时在验收管理中,菜单: 【资产管理 >>库房管理 >>功能 >>新购暂管入库】的“技术参数核对”页中的“可变变比”子页中维护该批 次互感器的变比信息,存在个可变变比维护多个,如下图3-1所示:图:3-11・1・2・1・2・维护单个互感器资产的可变变比在菜单:【资产管理 >>辅助功能>>功能>>基础信息维护】功能中可对互感器 资产档案维护可变变比,在基础信息维护功能中点击右下角“可变变比”按钮即 可弹出维护可变变比的界面,如下图 3-2所示可裁夷比肖前证覽出严曾砂:••吸总沙靳轄B 昔丄債 宝田 ■ ■空到离生連 I*术羊看糅职渥E 連档 论臥JKhttp : "10怖.呷 邂 痢仏取ip 如/讥氐m. "■曲ti 炖虹tIF53田垃飾抵诧 科InltEtl图3-2对于原运行复变比互感器档案在转接入新系统时未对“可变变比”信息进行 转接处理的,需要先将可变变比信息转入系统后方可进行切换变比(变匝)操作1.1.2.2. 在工作单对互感器方案使用复变比互感器配表在【配表(备表)】环节配互感器时,即使所配互感器当前变比值与所订 方案变比不符,只要所配互感器的可变变比中包含互感器方案的变比即可满 足配互感器变比所要求的条件。

电流互感器的穿心匝数的计算

电流互感器的穿心匝数的计算

电流互感器的穿心匝数的计算低压电气计量常用LMZ—型低压穿芯式电流互感器,就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题有时会出现错误,在此我们可以讨论一下。

正确穿绕的方法首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。

如:最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=,变成了5的电流互感器,倍率为,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:()/=即多计电度33%。

变比与匝数的换算有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。

如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。

可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。

再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。

电流互感器的原绕组匝数

电流互感器的原绕组匝数

电流互感器的原绕组匝数
电流互感器是一种将电流信号放大和转换为有利于检测的电压信号的装置。


是电流测量系统的重要组成部分,主要有两种变形:电磁互感器和电流互感器。

电流互感器有很多种,最常用的是基本类型电流互感器,它是一种以绕组形式存在的电流互感器,每个绕组由一定数量的匝数构成。

那么,到底电流互感器的原绕组匝数是多少呢?原绕组的匝数正是电流互感器
的电流放大倍数,所以计算原绕组匝数的重要性不言而喻。

一般情况下,一只电流互感器的原绕组匝数都在10至50之间,具体数值取决于电流互感器的精度、电流放大倍数要求,也可以根据使用环境、其他技术参数进行调整。

原绕组匝数越高,电流放大倍数就越大,可以获得更高的精度,但也意味着电
流互感器的能耗增加,而且电磁损耗提升,另外要注意匝数过大也可能造成测量精度的下降。

而原绕组匝数过低则会使得放大倍数无法满足要求。

综上所述,电流互感器的原绕组匝数选择必不可少,其选择应综合考虑用途、
性能参数等多方面因素。

合理选择原绕组匝数,可以确保电流互感器具备良好的性能和更高的测量精度,为今后的电力设备检测和电能质量检测提供有效的技术支撑。

电流互感器的正确的绕线方法

电流互感器的正确的绕线方法

电流互感器的正确的绕线方法首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。

如一个最高一次额定电流为150A 电流互感器要作50/5 互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数= 现有电流互感器的最高一次额定电流/ 需变换互感器的一次电流= 150/5=3 匝即变换为50/5 电流互感器,一次穿芯匝数为 3 匝。

可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5 穿芯匝数为3 匝,要将其变为75/5 互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流= 原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50 3=150A, 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了当用户负荷变卦须变换电流互感器变比时。

变换为75/5 后的穿芯匝数为150/75=2 匝即原穿芯匝数为3 匝的50/5 电流互感器变换为75/5 电流互感器用时,穿芯匝数应变为2 匝。

再如原穿芯匝数4 匝的50/5 电流互感器,需变为75/5 电流互感器使用,先求出最高一次额定电流为50 4=200A 变换使用后的穿芯匝数应为200/75 ≈ 2.66 匝,实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2 匝,要么穿3 匝。

当我穿2 匝时,其一次电流已变为200/2=100A 形成了100/5 互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比) / 现变比= 15 20 /20=--0.25 即—25 也就是说我若还是按75/5 变比来计算电度的话,将少计了25 电量。

而当我穿3 匝时,又必将多计了用户的电量。

因为其一次电流变为200/3=66.66A 形成了66.6/5 互感器,误差为( 15 13.33 /13.33=0.125 即按75/5 变比计算电度时多计了12.5 电度。

所以当我不知道电流互感器的最高一次额定电流时,不能随意的进行变比更换的否则是很有可能造成计量上的误差的农网改造中常用LMZ 0.5 型低压穿芯式电流互感器,电流互感器正确绕线及安匝换算< 农网改造中常用LMZ 0.5 型低压穿芯式电流互感器。

电流互感器的正确的绕线方法

电流互感器的正确的绕线方法

电流互感器的正确的绕线方法首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。

如一个最高一次额定电流为150A 电流互感器要作50/5 互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数= 现有电流互感器的最高一次额定电流/ 需变换互感器的一次电流= 150/5=3 匝即变换为50/5 电流互感器,一次穿芯匝数为 3 匝。

可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5 穿芯匝数为3 匝,要将其变为75/5 互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流= 原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50 3=150A, 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了当用户负荷变卦须变换电流互感器变比时。

变换为75/5 后的穿芯匝数为150/75=2 匝即原穿芯匝数为3 匝的50/5 电流互感器变换为75/5 电流互感器用时,穿芯匝数应变为2 匝。

再如原穿芯匝数4 匝的50/5 电流互感器,需变为75/5 电流互感器使用,先求出最高一次额定电流为50 4=200A 变换使用后的穿芯匝数应为200/75 ≈ 2.66 匝,实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2 匝,要么穿3 匝。

当我穿2 匝时,其一次电流已变为200/2=100A 形成了100/5 互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比) / 现变比= 15 20 /20=--0.25 即—25 也就是说我若还是按75/5 变比来计算电度的话,将少计了25 电量。

而当我穿3 匝时,又必将多计了用户的电量。

因为其一次电流变为200/3=66.66A 形成了66.6/5 互感器,误差为( 15 13.33 /13.33=0.125 即按75/5 变比计算电度时多计了12.5 电度。

所以当我不知道电流互感器的最高一次额定电流时,不能随意的进行变比更换的否则是很有可能造成计量上的误差的农网改造中常用LMZ 0.5 型低压穿芯式电流互感器,电流互感器正确绕线及安匝换算< 农网改造中常用LMZ 0.5 型低压穿芯式电流互感器。

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电流互感器穿心匝数
电流互感器穿心匝数与变比关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;
我们就说你这个互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;
一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);
穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A;
也就是说穿芯匝数改变了,你使用的变比就改变了,但互感器本身没有变,它的二次匝数没有变,还是100匝;
另外一种算法是:
一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)
如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能充许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。

但实际应用中可能一次侧的电流不一定都刚好满足150安这个电流条件,但是可以通过换算得到150安电流感应这个要求,比如75/5、50/5、30/5。

150/5就是说一次侧的电流是150安,二次输出5安,变比就是150除以5等于30倍,75/5、50/5、30/5以此类推。

75要穿2圈;50穿3圈;30要穿5圈。

也就是说二次侧要满足输出5安电流这个条件则必需一次侧要有150安的电流感应,如果一次侧只有75安,则穿二圈后75*2就满足了一次侧150安电流的感应了,其它的也是以此类推。

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