“电压互感器”

核心提示主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次

主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:

1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;

2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。

电流,电压互感器的作用及其使用原理是什么?

1、电压互感器

它是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。

可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。

2、电流互感器

电流互感器是一种电流变换装置,符号为CT。其作用是把大电流变成小电流,供给测量仪表和继电器的电流线图,间接测邮大电流。而且还可隔离高压,保证了工作人员及二次设备的安全。

如何选用电压互感器与电流互感器

一、电压互感器和电流互感器的作用:

1、将一次系统的电压、电流信息准确的传递到二次侧相关设备;

2、将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值100V、100/根号3V)、小电流(标准值5A、1A),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;

3、将二次测设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。

二、电压互感器和电流互感器的原理:

电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。

电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器,用来变压,在二次侧接入电压表测量电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次侧不能短路。

电流互感器和电压互感器有什么区别?

电压互感器和电流互感器的选型:

1 选择的原则

11额定电压的确定

电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。

12额定变比的确定

通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ

式中UN——电流互感器的额定电压,kV;

P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;

cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=08计算。

为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。

电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。

13额定二次负荷的确定

互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:

025S2N≤S2≤S2N

14额定功率因数的确定

计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为08~10。

15准确度等级的确定

根据电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为I、II、III、IV、V五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同。

16互感器的接线方式

计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地

系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方式。

17互感器二次回路导线的确定由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。

电压互感器和电流互感器属于一次设备还是二次设备

主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:

1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;

2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值

扩展资料:

电流互感器的作用:

1、将很大的一次电流转变为标准的5A。

2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流。

3、对一次设备和二次设备进行隔离。

电流互感器的工作原理和测量精度

电流互感器的特点:

1,一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,所以一次绕组中的电流完全取决与被测电路的负荷电流,而与二次电流的大小无关。

2,电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以在正常的情况下,电流互感器在近乎短路的状态下运行。

电流互感器使用注意事项;

1,为了安全起见,电流互感器的二次侧必须可靠接地,以防由于绝缘破裂后,一次侧高压传到二次侧,发生人身事故:

2,一次侧串联在电路中,二次侧的继电器或者测量仪表串联。

3,接线时候要注意极性,电流互感器一二次侧的极性端子,都用字母表示极性

4,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。

电压互感器的作用

1,把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。

2,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。

电压互感器的工作原理和测量精度

电压互感器使用注意事项:

1,为了安全起见,电压互感器的二次侧必须要可靠接地!防止高压窜如二次侧危害人身及设备安全。

2,接线时候要注意一二次侧的接线端子的极性,以保证测量的准确性。

3,一次侧需并联在电路中,通常电压互感器的一二侧都应装熔断器作短路保护。

4,电压互感器二次侧不允许短路,否则会产生很大的短路电流(需要加装熔断器作短路保护)!

电压互感器和电流互感器的原理

这两个都属于一次设备,从它们的次级输出开始算二次设备(当然也可以认为它们的次级绕组是二次设备)。

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。

电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。

扩展资料:

一、电压互感器基本结构

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。

电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。

二、电流互感器工作原理

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,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。)

-电压互感器

-电流互感器

电压互感器和电流互感器各有哪些功能

电压互感器和电流互感器的原理均与变压器原理相同。

一般电压互感器与变压器原理相同较容易理解。那么电流互感器变送的是电流,为什么也与变压器原理相同呢?

首先,电流互感器的一次与二次电压也符合变压器的原理,且一次电流大于二次电流时,一次电压小于二次电压。只是,不论一次还是二次,实际电压都很小,且使用者关注的是电流而已。

其次,变压器的基本原理本身就是基于电流与匝比成反比,或者说一次及二次电流与匝数的乘积相等。这就是电流互感器的原理。

电压互感器和电流互感器都有改变响应电压和电流的功能。

一般工作电压高、电流大,而实际检测仪表所需电压、电流小,为了安全、也为了适应实际仪表的需要,可以将高电压、大电流通过电压互感器和电流互感器来降低数值。

因此电压互感器一般都是降压变压器,输入电压高,线圈圈数多,输出电压低线圈圈数少。

电流互感器都是“升压”变压器,输入线圈少(电流大),输出线圈多(电流小)。

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22