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电流互感器常用接线图:三相四线电表接线图/接线方式。翻开端子盖,可以看到三相四线电表的接线图。1、4、7接电流互感器二次侧的S1端,即电流入口端;3、6、9接电流互感器二次侧的S2端子,即电流出口端子;2、5、8分别接三相电源;10和11是零线端子。为安全起见,应连接电流互感器的S2端子,然后接地。注意每个电流互感器的电流测量采样必须与其电压采样同相,即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7,8和9是一组。无电流互感器的三相四线表接线图有电流互感器的三相四线表接线图三相四线(三相三元件)表接线图经电流互感器接线图和三相三线(三相二元件)表原理图三相四线表接线图加变压器物理接线图
电流互感器在电气主接线图中显示如下:发电、变电、输电、配电、用电线路中的电流变化很大,从几安培到几万安培不等。为了便于测量、保护和控制,需要将其转换为相对均匀的电流。另外,线路上的电压普遍较高,直接测量非常危险。电流互感器起到电流变换和电气隔离作用。对于指针式电流表,电流互感器的二次电流多为安培(如5A等。).对于数字仪表,采样信号一般为毫安级(0-5V,4-20mA等。).微型电流互感器的二次电流为毫安级,主要起到大互感器和采样之间的桥梁作用。微型电流互感器又称“仪表电流互感器”。(“仪表用电流互感器”有实验室用多电流比精密电流互感器的意思,一般用于扩大仪表的测量范围。)电流互感器和变压器类似,都是根据电磁感应原理工作的。变压器转换电压,电流互感器转换电流。连接被测电流的电流互感器的绕组(匝数为N1)称为一次绕组(或一次绕组和一次绕组);连接在测量仪器上的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或二次绕组和二次绕组)。扩展数据测量交流电的大电流时,为了方便二次仪表测量,需要换算成相对均匀的电流(我国规定电流互感器二次额定值为5A或1A)。另外,线路上的电压比较高,直接测量非常危险。电流互感器起到电流互感器和电气隔离作用。它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取一次回路电流信息的传感器。电流互感器将大电流按比例转换成小电流,电流互感器一次侧接一次系统,二次侧接测量仪表和继电保护。正常工作时,变压器的二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。运行中,如果二次绕组开路或一次绕组中流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等。),二次侧会产生几千甚至上万伏的过电压。这不仅对二次系统的绝缘造成危害,还会导致变压器过热烧毁,甚至危及运行人员的生命安全。二次侧只有1到几匝,导线截面积大,串联在被测电路上。二次侧匝数多,导线细,与阻抗小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)形成闭合回路。参考来源:百度百科-电流互感器
电流互感器接线图:电流互感器的原理是基于电磁感应原理。电流互感器由封闭铁芯和绕组组成。它的一次绕组匝数少,接在被测电流的电路中,所以往往有全部电流流过电路,它的二次绕组匝数较多,串联在测量仪表和保护电路中。电流互感器工作时,其二次回路总是闭合的,因此测量仪表与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。电流互感器的一次绕组串联在供配电系统的一次回路中,二次绕组串联在仪器、仪表、继电器等的电流线圈中。常见的接线方式如图:(1)图1为电流互感器,用于三相平衡电路中的测量和保护。(2)图2显示了两个以不完全星形连接或两相连接方式连接的电流互感器。就此而论,流过公共的电流等于A、C相电流的相量和,其值等于B相电流,方向相反。也就是IB=-(IA IC)。这种接线可以测量三相电流,用在三相负载平衡或不平衡的电路中。(3)图3显示了三个电流互感器,它们以完整的星形连接。这种接线可以测量三相不平衡电流,在相间短路、单相短路和接地故障短路的任何情况下都能起到测量和保护的作用。
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