穿心式电流互感器

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穿心式电流互感器安装使用注意要点

穿心式电流互感器安装使用注意要点

穿心式电流互感器安装使用注意要点作者/牛明莉,国网山东省电力公司鄄城县供电公司..文章摘要:在所有电工器件中,最重要的装置就是穿心式电流互感器。

穿心式电流互感器有着使用简洁、安装方便等特点,因此穿心式电流互感器在我国有了非常广泛的应用。

本文主要内容就是对穿心式电流互感器的安装要点进行分析。

关键词:穿心式电流互感器;安装方法;注意要点;电工器件;穿心匝数;农电网络引言穿心式电流互感器属于普通的电工器件,并且穿心式电流互感器接线比较容易、安装也较为方便,因此被广泛应用到了计量工作、检测工作以及线路的保护工作中。

虽然穿心式电流互感器有着如此多的优点,但是刚接触该领域的工作人员在安装穿心式电流互感器的过程中可能会发生许多失误,这些失误就会影响穿心式电流互感器的正常使用,造成计量工作出现较大的误差,保护工作也得不到应有的效果。

..在穿心式电流互感器的安装过程中,最重要的就是电流互感器的安匝数。

在穿心式电流互感器中的电流不是固定的,穿心匝数的改变会引起穿心式电流互感器中电流的变化,因此,对穿心式互感器中的电流控制方法有着灵活多变的特点。

在穿心式电流互感器运行的过程中,如果该装置负载了非常大的电流,工作人员只能采取调整穿心匝数的方式来实现对现场电流互感的有效控制,这种方法就能实现对整个电力系统电流比的控制和调整。

对穿心式电流互感器中的安匝数的定义指的是在电流互感器中的一次额定电流的数值同穿心匝数数量相乘,所得结果就是穿心式电流互感器安匝数。

比如L. M.l.z.l一0..5型号的安匝数,这种型号的安匝数是一次侧单匝穿心,一次额定电流为400A.。

如果是2匝穿绕类型,那么一次额定电流值就是200A,其他类型的以此类推。

将电流互感器的变流比改变的主要原理就是通过对穿心匝数的调整实现的。

这就决定了在穿心式电流互感器使用过程中对工人专业技能较高,并且电流互感器操作起来有着高灵活性、易变性高的特点。

该特点就导致在穿心式电流互感器使用的过程中,由于匝数穿错导致了计量过程发生了故障、保护发生问题,甚至造成严重的电气事故。

电压互感器结构及原理基础知识讲解

电压互感器结构及原理基础知识讲解
1.工作原理
电磁式电压互感器的主要结构和工作原理类似于变压器。如图所示,电压互感 器的一次线圈匝数N1很多,并接于被测高压电网上,二次线圈匝数N2较少,二 次负荷比较恒定,接于高阻抗的测量仪表和继电器电压线圈,正常运行时,电压 互感器接近于空载状态。
U1
匝数多
N1
匝数少
N2
U2
U1 N1 U2 N2
带抽头的二次独立绕组的 不同变比和不同准确度等 级,可以分别应用于电能 计量、指示仪表、变送器、 继电保护等,以满足各自 不同的使用要求。
互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流 按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值), 以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可 用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设 备。
奉献清洁能源 构建和谐企业 Build a harmonious enterprise dedicated clean energy
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(3)一次绕组可调,二次多绕组电流互感器结构及工作原理
特点是变比量程多,而且 可以变更,多见于高压电 流互感器。其一次绕组分 为两段,分别穿过互感器 的铁心,二次绕组分为两 个带抽头的、不同准确度 等级的独立绕组。
KU1
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附加:CVT结构及主要参数
C1—高压电容 C2—中压电容 T—中间变压器 L—补偿电抗器 D—阻尼器 F—保护装置 1a、1n—主二次1号绕组 2a、2n—主二次2号绕组 da、dn—剩余电压绕组 (100V)

穿心式电流互感器安装使用注意要点

穿心式电流互感器安装使用注意要点

穿心式电流互感器安装使用注意要点作者:马龙来源:《科技创新与应用》2018年第28期摘要:穿心式电流互感器是电工器件里一种常见设备,具有连接线路方式简单的特点,被得到广泛应用,同时具有可变性,容易产生计量错误,随着穿心匝数不同穿心式电流互感器电流会发生一定的变化,其电流控制多变,如在穿心式电流互感器使用中所承载负荷较大,技术人员可以通过对穿心匝数进行改变的方式,实现现场对电流互感控制,对整个系统电流比进行调整。

因此文章就对穿心式电流互感器的安装使用注意要点进行探讨与分析。

关键词:穿心式电流互感器;安装使用;注意要点中图分类号:TM452 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2018)28-0069-02Abstract: Piercing current transformer is a common equipment in electrical devices. It is widely used because of its simple way of connecting lines. It is also variable and prone to measurement errors. With the different number of turns through the current through the core type of current transformerwill change, its current control is changeable, such as in the use of the current transformer carrying a large load, technical personnel can change the number of turns through the core in the way. The control of current mutual inductance is realized by adjusting the current ratio of the whole system. Therefore, this paper discusses and analyzes the key points for attention in the installation and use of piercing current transformers.Keywords: through-core current transformer; installation and use; points for attention穿心式电流互感器是一种常用的器件,在线路保护、检测工作和计量工作中应用十分广泛。

穿心电流互感器原理

穿心电流互感器原理

穿心电流互感器原理
穿心电流互感器是一种用于测量电流的传感器,它通过感应电流产生的磁场来
实现电流测量。

穿心电流互感器主要由铁芯、绕组和外壳组成。

当被测电流通过穿心电流互感器的绕组时,产生的磁场会使铁芯中的磁通量发生变化,从而感应出一个电压信号。

这个电压信号与被测电流成正比,通过测量这个电压信号的大小,就可以得到被测电流的数值。

穿心电流互感器的原理非常简单,但却非常有效。

它可以实现对大电流的测量,而且不需要直接接触被测电流,因此具有很高的安全性。

另外,由于穿心电流互感器的绕组可以设计成多圈绕组,所以可以实现对小电流的测量,具有很好的灵敏度。

另外,穿心电流互感器还可以实现对交流电流的测量。

由于交流电流的大小和
方向都是随时间变化的,因此无法直接通过电流表等器件进行测量。

而穿心电流互感器可以通过感应交流电流产生的磁场来实现对交流电流的测量,因此在电力系统中得到了广泛的应用。

穿心电流互感器在电力系统中的应用非常广泛。

它可以用于电力系统的监测和
控制,可以实现对电流的实时测量和监测。

另外,穿心电流互感器还可以用于电能计量,通过对电流的测量,可以实现对电能的计量和结算。

总的来说,穿心电流互感器是一种非常重要的电力测量传感器,它通过感应电
流产生的磁场来实现对电流的测量,具有测量范围广、灵敏度高、安全可靠等优点,因此在电力系统中得到了广泛的应用。

穿心式电流互感器原理

穿心式电流互感器原理

穿心式电流互感器原理穿心式电流互感器是一种常用的电气测量设备,它能够将高电流通过互感器的一侧线圈转换为低电流输出,从而实现对电流的准确测量。

其原理主要基于电磁感应和磁通量平衡原理。

首先,穿心式电流互感器由铁芯和线圈组成。

铁芯的作用是引导电流,增强磁场,而线圈则是将引入的高电流转换为低电流输出。

当高电流通过互感器的一侧线圈时,产生的磁场会通过铁芯传导到另一侧的线圈上,从而在另一侧感应出相应的低电流输出。

这样就实现了对电流的测量和转换。

其次,穿心式电流互感器的原理基于磁通量平衡。

在互感器的工作过程中,通过铁芯的传导和线圈的感应,磁通量在两侧线圈之间达到平衡,从而实现了高电流到低电流的转换。

这种原理保证了互感器的稳定性和准确性,使其能够在不同工作条件下都能够正常工作并输出准确的电流信号。

此外,穿心式电流互感器的原理还涉及到电磁感应。

当高电流通过一侧线圈时,产生的磁场会在铁芯中形成闭合磁路,从而引起另一侧线圈中的感应电流。

这种电磁感应的原理是互感器能够正常工作的基础,也是实现电流转换的关键。

总的来说,穿心式电流互感器的原理是基于电磁感应和磁通量平衡的。

通过铁芯和线圈的相互作用,实现了对高电流的转换和测量,从而能够广泛应用于电力系统、工业生产等领域。

这种原理的互感器具有结构简单、稳定可靠、准确测量等特点,是电气测量中不可或缺的重要设备。

综上所述,穿心式电流互感器的原理是基于电磁感应和磁通量平衡的,通过铁芯和线圈的相互作用实现了对高电流的转换和测量。

这种原理保证了互感器的稳定性和准确性,使其成为电气测量中的重要设备。

穿心式电流互感器接法

穿心式电流互感器接法

穿心式电流互感器接法穿心式电流互感器接法是电力系统中常见的一种互感器接线方式。

它通过将一根导线穿过互感器的中心孔而实现对电流的测量和监测。

本文将介绍穿心式电流互感器接法的原理、应用及其优缺点。

一、穿心式电流互感器接法的原理穿心式电流互感器接法的原理基于法拉第电磁感应定律。

当通过互感器中心孔的导线通电时,产生的磁场会感应出在中心孔周围的一个环形线圈中的电动势,从而实现对电流的测量。

互感器中心孔的尺寸和导线的位置可以根据需要进行调整,以适应不同电流范围的测量。

穿心式电流互感器接法广泛应用于电力系统中的电流测量和保护装置中。

它常用于测量和监测输电线路、变电站和发电厂中的电流,以确保电网的安全运行。

此外,穿心式电流互感器接法还可以用于电力负荷管理、电能计量和故障检测等方面。

三、穿心式电流互感器接法的优点1. 非侵入性测量:穿心式电流互感器接法无需切断电路或改变电源线路的结构,可以实现对电流的测量和监测,同时不会对电力系统的正常运行产生影响。

2. 精度高:穿心式电流互感器接法采用了高精度的线圈和磁芯材料,能够提供准确可靠的电流测量结果。

3. 安装方便:穿心式电流互感器接法的安装非常简单,只需要在导线上穿过互感器的中心孔即可,不需要进行复杂的电气连接和调试。

4. 成本低廉:由于穿心式电流互感器接法无需改变电路结构和切断电源线路,因此其成本较低,适用于大规模应用。

四、穿心式电流互感器接法的缺点1. 电流范围有限:穿心式电流互感器接法对电流范围有一定限制,通常适用于较小的电流测量,对于超过其额定电流的情况需要采用其他测量方法。

2. 对导线要求高:穿心式电流互感器接法对导线的要求较高,需要保证导线的直径和材质与互感器匹配,以确保测量的准确性和稳定性。

穿心式电流互感器接法是一种常见的电流测量和监测方法,具有非侵入性、精度高、安装方便和成本低廉等优点。

但其电流范围有限,对导线要求高等缺点也需要引起注意。

在电力系统中,合理选择合适的互感器接法对于确保电网的安全运行和提高电力系统的效率具有重要意义。

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—0.5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=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×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。

电流互感器知识:铭牌、接线图、重点问题详解

电流互感器知识:铭牌、接线图、重点问题详解

电流互感器知识:铭牌、接线图、重点问题详解我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结了一些电流互感器知识,供参考使用。

一电流互感器铭牌标志电流互感器型号由以下几部分组成,各部分字母、符号表示内容:第一个字母:L——电流互感器第二个字母:F——风压式;M——母线式(穿芯式)第三个字母:C——瓷绝缘式;Z——浇注式第四个字母:B——保护;D——差动第一个字母:数字——电压等级(kV)。

例如:LMZ—0.66表示用环氧树脂浇注的穿芯式电流互感器 0.66kV。

额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。

额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。

额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。

额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。

额定负荷,确定互感器准确级所依据的负荷值。

电流互感器二次K1、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷。

通常以视在功率伏安或以阻抗欧姆表示。

额定功率因数,二次额定负荷阻抗的有功部分与额定阻抗之比。

准确度等级,在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内电力工程中计量常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。

二测量用电流互感器接线方法测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

1、普通电流互感器接线图电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2、穿心式电流互感器接线图穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

三电流互感器接线图电流互感器接线总体分为四个接线方式:1、单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

穿心式电流互感器接法

穿心式电流互感器接法

穿心式电流互感器接法穿心式电流互感器是一种常见的电力系统中用于测量电流的设备,它具有体积小、重量轻、安装方便等优点,在电力系统中得到广泛应用。

本文将从穿心式电流互感器的接法角度进行探讨,介绍其常见的接法方式及其特点。

一、串联接法串联接法是一种常见的穿心式电流互感器接法,它将穿心式电流互感器与被测电路串联连接。

在串联接法中,穿心式电流互感器的一侧连接到电源,另一侧连接到负载。

通过穿心式电流互感器的绕组产生的磁场,可以感应出负载电路中的电流大小,并将其转化为相应的电压信号输出。

串联接法的优点是测量精度高,不受负载电流大小的影响。

由于穿心式电流互感器绕组的匝数是固定的,因此可以通过测量输出的电压信号来准确计算出负载电路中的电流大小。

此外,串联接法还可以实现对负载电流的连续监测,方便用户进行实时监控和调整。

二、并联接法并联接法是另一种常见的穿心式电流互感器接法,它将穿心式电流互感器与被测电路并联连接。

在并联接法中,穿心式电流互感器的一侧连接到电源,另一侧连接到负载。

通过穿心式电流互感器的绕组产生的磁场,可以感应出负载电路中的电流大小,并将其转化为相应的电压信号输出。

并联接法的优点是测量范围广,适用于大电流的测量。

由于穿心式电流互感器绕组的匝数较少,因此可以承受较大的电流。

并联接法还可以实现对负载电流的瞬时测量,适用于对电流波形进行快速采样和分析。

三、差动接法差动接法是一种特殊的穿心式电流互感器接法,它将两个穿心式电流互感器连接到被测电路的不同位置,并将它们的输出信号进行差分。

通过差动接法,可以消除被测电路中的共模干扰信号,提高测量的准确度。

差动接法的优点是抗干扰能力强,适用于复杂电力系统的测量。

在电力系统中,常常存在着各种干扰信号,如电源噪声、电磁辐射等。

差动接法可以通过差分操作,将共模干扰信号相互抵消,从而提高测量的准确度和稳定性。

穿心式电流互感器的接法方式多种多样,可以根据实际需求选择合适的接法方式。

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—0.5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=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×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。

穿心式电流互感器原理

穿心式电流互感器原理

穿心式电流互感器原理穿心式电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统、工业自动化控制和电能计量等领域。

其原理基于法拉第电磁感应定律进行工作,通过在电流导体周围产生的磁场来感应电流的大小。

穿心式电流互感器的主要结构特点是没有一次绕组,而是将载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心,作为一次绕组的作用。

二次绕组则直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。

当电流通过导体时,会在铁芯周围产生一个磁场。

这个磁场会感应出一个与电流大小成正比的电压信号。

感应线圈是由多圈绕制的电线组成的,这些电线通过铁心串联并将电流引入。

感应线圈中的电流与被感应的电流成比例,而且传感器输出的电压也与被感应的电流成比例。

这些特性使得穿心式电流互感器能够测量和控制许多电路。

在实际应用中,穿心式电流互感器通常与测量仪表或保护装置连接在一起。

当电流超过设定的阈值时,保护装置会发出信号,以保护电力系统的安全运行。

而测量仪表则可以用来监测电流的大小和变化,为电力系统的运行提供重要的数据支持。

由于穿心式电流互感器结构简单,没有一次绕组,因此在安装和维护时非常方便。

同时,由于其原理简单且成本低,使得它在电力系统中得到了广泛应用。

此外,穿心式电流互感器的高精度、稳定性和可靠性也使其成为电流测量领域中的重要设备之一。

总之,穿心式电流互感器是一种基于法拉第电磁感应定律的电流传感器。

通过感应电流周围的磁场来测量电流的大小和方向。

其结构简单、成本低、安全可靠的特点使其在电力系统、工业自动化控制和电能计量等领域中得到了广泛应用。

穿心式电流互感器原理

穿心式电流互感器原理

穿心式电流互感器原理
穿心式电流互感器通过将被测电流引入互感器的主线圈,再通过互感原理,将被测电流感应到次级线圈上,从而实现电流的测量和监测。

穿心式电流互感器主要由主线圈、铁芯和次级线圈组成。

主线圈是由绕组线圈构成的,用于引入被测电流。

铁芯通常采用硅钢片制成,目的是为了增强磁路的传导能力和降低磁滞损耗。

次级线圈是通过绕制绕组线圈,并与主线圈密切接触,以感应主线圈中的电流。

穿心式电流互感器的工作原理是基于互感现象。

当主线圈中有交流电流通过时,会在铁芯中产生交变磁场。

这个交变磁场会通过铁芯传导到次级线圈中,从而感应出次级线圈中的电势。

利用互感公式,可以根据次级线圈中感应电势的大小计算出主线圈中的电流值。

为了提高穿心式电流互感器的准确性,通常会对其进行标定和校正。

标定是通过将已知大小的电流输入主线圈,测量次级线圈中的感应电势,并建立电流与感应电势之间的关系。

校正是在实际应用中,根据特定条件对互感器进行修正,以确保测量结果的准确性。

总体来说,穿心式电流互感器利用互感原理,将被测电流感应到次级线圈上,从而实现电流的测量和监测。

它在电力系统和工业领域中得到了广泛应用,被广泛用于电流测量、电能计量和保护等方面。

穿心式电流互感器原理

穿心式电流互感器原理

穿心式电流互感器原理
穿心式电流互感器是一种常用的电流测量设备,它利用电磁感应原理来测量电路中的电流大小。

它的结构由两部分组成:一部分为磁心,另一部分为线圈。

磁心是由软磁性材料制成的,形状呈环形,中间开有一个孔,用于将被测电线穿过。

线圈则绕在磁心上,可以是单匝线圈或多匝线圈。

当电流通过被测电线时,会在磁心附近产生一个强磁场,因为磁通量与电流成正比。

这个磁场会穿过磁心,并通过线圈。

根据法拉第电磁感应定律,当磁通量发生变化时,线圈中会产生感应电动势。

当线圈中有感应电动势产生时,可以将其连接到一个测量电路中,通过测量电动势的大小来确定电流的大小。

一般来说,线圈中的感应电动势与电流成正比关系,所以可以通过测量电动势的大小来反推出电流的大小。

使用穿心式电流互感器的好处是可以进行非接触式电流测量,不需要直接接触被测电线,因此不会对电路产生影响。

此外,穿心式电流互感器还可以通过选择合适的线圈匝数来满足不同范围的电流测量需求。

综上所述,穿心式电流互感器利用电磁感应原理来测量电路中的电流,通过线圈中感应电动势的大小来确定电流的大小。


种测量方式具有非接触、精确和可靠的特点,被广泛应用于电力系统和工业控制领域中。

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—0.5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150 A,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×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。

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穿心式电流互感器结构原理
注意:穿心匝数是以穿过空心的根数为准,而不是以外围的匝数计算,否则将误差1匝。

请教穿心式电流互感器在中间一次穿过的导线,在互感器模型中,算1匝线圈吗?
答:是1匝。

穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)
导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。

二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图5-2。

图5-2 穿心式电流互感器结构原理图
来源:
由于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,额定电流比:I1/n。

式中I1——穿心一匝时一次额定电流;
n——穿心匝数。

穿芯式电流互感器的正确使用
2007-09-19 来源:中国自动化网浏览:149
简介:穿芯式电流互感器是一种常见电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但使用中稍不注意,就能引起极大误差而造成计量不准,保护失灵,发生电气事故,这与电流互感器安匝容量有关。

关键字:穿芯式电流互感器检测保护线路安匝容量
1 事故现象
河北临漳县电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。

实际运行中发现电流值总是很小,约27A左右,用钳型电流表测一次侧实际工作电流为82A,两者明显不相符,三台电动机情况基本类似,我们对一台电动机更换了电流互感器、二次线路、电流表,情况依然。

2 事故分析
仔细分析,我们发现一个共同规律,一、二次侧检测、计量电流都是将近相差三倍,这才引起我们警觉,仔细查看互感器铭牌,才发现忽略一个重要问题:安匝容量,注明300安匝,故用于100/5线路中,就应该绕三次,而不应该是常规一匝穿芯。

3 事故处理
我们将一次线路互感器上绕了三圈,检测电流为81A,一次线路用钳型电流表测为82A,两者基本相符。

这说明我们不应忽略这个问题。

穿芯式电流互感器是一种常见电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但使用中稍不注意,就能引起极大误差而造成计量不准,保护失灵,发生电气事故,这与电流互感器安匝容量有关。

所谓安匝容量,系指电流互感器一次侧单心穿线时最大额定电流值,也即额定电流与穿芯匝数积。

如型号为LMZJ--0.5、400安匝,即一次侧单匝穿芯,最大电流为400A,如采用两匝穿绕,则原边额定电流为200A,它与检测电流常配合使用,既表示了电流互感器一次侧额定电流工作范围,也暗示了接线方式。

忽略了这个问题,就会出现以上难以预料问题。

一般选常用负荷电流的2倍左右。

选小了对今后扩充负荷不利。

选太大指示仪表不易观察读表,也会加计量误差。

300/5A的电流互感器表明该电流互感器一次电流为300A时,二次侧将产生5A的电流。

300/1A的电流互感器表明该电流互感器一次电流为300A时,二次侧将产生1A的电流。

二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。

当然,若当选定了使用300/1A的电流互感器时,该二次系统选用的设备额定电流就都要选用1A的了。

若该45KW电机是额定电压是380V的三相电机,则其额定电流约为:Ie=45/(1.732*.038*0.85*0.8)=100A;
则可以选用150/5的低压穿芯电流互感器,之所以选用二次为5A的电流互感器,是因为较常见,维修备件和设备更换较容易;若单纯用
于电流测量,可以选用单只电流互感器和单只电流表,可以接于V 相或其他相,精度可以选用0.5级;若还用于电能计量,则必须选用三只电流互感器,分别接于U、V、W三相,精度可以选用0.2级或0.5级。

一次侧选用150A是考虑电机的启动电流大的原因.。

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