电流互感器使用方法

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  变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件,保证它们的可*运行是人们所关注的问题。

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  因此,要特别注意选择兼容性优良的钎料和助焊剂,才能承受住无Pb再流焊时的高温冲击。

  对一些有密封性要求的军事应用产品,就需选用陶瓷元器件。选择特定范围热膨胀系数,就意味着热膨胀系数受到限制的多层板材料只能在Kevlar和石墨纤维(一种质地牢固重量轻的合成纤维),或者在铜-因瓦合金-铜和铜-钼-铜之间选择。这些解决方法对绝大多数商用产品来说显得太昂贵了,商用产品的多层板大多选用玻璃-环氧树脂或玻璃-聚酰亚胺材料。选择特定范围热膨胀系数的材料必须避免选取一些较大的元器件,如陶瓷元件(CGAs、MCMs)、引脚数为42的塑料封装(TSOPs、SOTs)或者是与晶片采用刚性连接的塑料封装(PBGAs)。对无Pb焊接接合部来说,要增加其相容性就意味着要增加焊点的高度或转向有Pb焊接接合部技术。因为有Pb焊接接合部增加了Pb的相容性,那就意味着要由元器件供应商转向更能提高Pb相容性的几何形状或转向细间距技术。可靠性设计过程不仅要强调器件失效的物理原因,还不能忽视失效的数据统计分布。

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  系统通过接收射频能量,经过整流、升压、能量存储,将射频能量收集在电容中。在RF-DC电路中使用L型阻抗匹配网络对电路进行阻抗匹配,经过整流和滤波电路,将电荷存储在电容器中。因为此时的电路输出电压较小,所以需要DC-DC升压电路,本文采用boost(升压)电路对电压进行升高。通过射频能量收集技术来收集环境中的能量以此来为他们自身供电,或者实现在没有电池的情况下工作,比如通过给小电容充电。环境中射频能量的收集是通过天线和整流器来实现的。在环境能量较大,距离较近时,能量获取的转换效率较高,但是随着环境能量的减小,距离的增大,能量获取的转换效率不断下降。这些问题通过添加多级的整流电路和对器件性能参数进行补偿等方法得到了初步的改善,但仍需要进一步的研究改进。

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  按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。

  到目前为止,我们已经研究了单相双绕组电压互感器的结构和运行可以使用它相对于主电源电压增加或减少其次级...

  5G落地不只是通讯行业的大事,更在很大水平上影响着电子制造行业的开展。从终端智能化,到网络高效化,再到信息数据化,最终与传统行业严密交融,基于5G的新兴信息产品和效劳正在重塑电子制造产业开展形式。

  的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的

  电流互感器二次侧与测量仪表的电流线圈串联形成闭合回路,由于阻抗很小,所以二次接近短路状态,电压很低,但如果二次开路的话,电流互感器其实就相当于一个升压变压器,它二次开路的话,二次没有了电流,失去了电流的平衡作用,铁芯磁通骤增,感应电动势也跟着骤增,导致二次电压大大升高,可升至数百伏甚至数千伏,既容易造成对人的电击,有可能击穿二次线路和电气元件的绝缘,很危险。

  另外,铁芯磁通大大增加,铁芯会发热,可能烧毁互感器。而且,由于二次电流为零,电流表、功率表等指示为零,电流继电器也不能正常动作,失去了对一次电路的监视和保护作用。

  1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关,因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。

  2、对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(即穿芯安装)就是150/5的规格了。

  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,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能;

  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、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。

  电流互感器在使用时,它的原线圈应与待测电流的负载线路相串联,副边线圈则与电流表串接成闭合回路。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。

  电流互感器在电流表应用中的接线示意图由此可见,通过负载的电流就等于副边线圈所测得的电流与变流比Ki之乘积。如果电流表同一只专用的电流互感器配套使用,则这安培表的刻度就可按大电流电路中的电流值标出。电流互感器次级电流较大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的电流互感器是不同的,其变流比有10/5、在线现金博彩娱乐20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。

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点击数: 录入时间:2019-07-04 17:39【打印此页】【返回

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