两公式搞定,带你计算一个电流互感器!

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电流互感器的参数选择计算方法

电流互感器的参数选择计算方法

附件3:电流互感器的核算方法参数选择计算本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。

项目名称代号参数备注额定电流比Kn600/5额定二次电流Isn5A额定二次负载视在功率Sbn30VA(变比:600/5)50VA(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的视在功率不同。

额定二次负载电阻Rbn1.2Ω二次负载电阻Rb0.38Ω二次绕组电阻Rct0.45Ω准确级10准确限值系数Kalf15实测拐点电动势Ek130V(变比:600/5)260V(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的拐点电动势不同。

最大短路电流Iscmax10000A一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值)1、计算二次极限电动势:Es1=KalfIsn(Rct+Rbn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V参数说明:(1)Es1:CT额定二次极限电动势(稳态);(2)Kalf:准确限制值系数;(3)Isn:额定二次电流;(4)Rct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值:5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω1500~4000A/5 A产品 1.0Ω1A产品:1~1500A/1A产品6Ω1500~4000A/1 A产品15Ω当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。

(5)Rbn :CT额定二次负载,计算公式如下:Rbn=Sbn/ Isn 2=30/25=1.2Ω;——Rbn :CT额定二次负载;——Sbn :额定二次负荷视在功率;——Isn :额定二次电流。

当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT 额定二次负载2、校核额定二次极限电动势有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。

Es1=127.5V<Ek(实测拐点电动势)=130V结论:CT满足其铭牌保证值要求。

电流互感器计算公式

电流互感器计算公式

电流互感器计算公式电流互感器是一种用于测量交流电流的装置,它能够把电流值转换为可以由另一设备接受的电压值。

它通常由一个线圈,一个磁铁或者一个铁氧体制成,可以把一个特定的电流转换成另一个特定的电压值。

电流互感器在电力系统中发挥着重要的作用,它可以用来测量电网的电流,也可以用来测量发电机的负荷,从而控制和保护电力系统。

电流互感器的计算公式为:V = k I,其中,V为测量出的交流电压值,I为待测量的交流电流,k为互感器的系数。

由于电流互感器被磁铁或者铁氧体驱动,其测量出的电压值V也受制于它们对于交流电流I的磁感应,随着I的变化而变化。

磁铁互感器是一种由磁铁驱动的电流互感器,其计算公式为:V = k A I,其中,A为磁铁的磁感应系数,A的值与交流电流I的大小有关,随着I的变化而变化。

铁氧体互感器是一种通过铁氧体驱动的电流互感器,其计算公式为:V = k B I,其中,B为铁氧体的磁感应系数,B的值与交流电流I的大小有关,随着I的变化而变化。

电流互感器的测量精度受制于其驱动部件的磁感应系数的值,因此,在选择和安装电流互感器时,应注意这些磁感应系数的值,以保证更高的测量精度。

此外,使用的线圈应选用高频电缆,以减少电阻的影响,确保测量的精准性。

电流互感器可以测量电力系统中的电流,并可以把测量出的电流值转换成可以被接受的电压值。

用电流互感器计算出来的结果受制于磁感应系数A、B的值,因此,在安装和使用电流互感器时应注意这些磁感应系数的变化,以便更准确地测量电流。

综上所述,电流互感器的计算公式可以分为磁铁互感器和铁氧体互感器的,测量的精度受制于其驱动部件的磁感应系数的值,因此,在选择和安装电流互感器时应注意它们的变化,以便确保更高的测量精度。

电流互感器的计算公式

电流互感器的计算公式

电流互感器的计算公式摘要:I.电流互感器简介- 定义与作用- 电流互感器的分类II.电流互感器的计算公式- 变压器容量计算公式- 电流互感器变比计算公式- 电流互感器性能指标及计算公式III.电流互感器的应用- 电流互感器在电力系统中的应用- 电流互感器在其他领域中的应用IV.电流互感器的选择与使用- 电流互感器的选择- 电流互感器的使用与维护正文:电流互感器是一种用于测量电流的传感器,它能将高电流变换为低电流,以便于测量和控制。

电流互感器广泛应用于电力系统、工业自动化、交通运输等领域。

一、电流互感器简介电流互感器,简称CT(Current Transformer),是一种用于测量电流的传感器。

它能将高电流变换为低电流,以便于测量和控制。

电流互感器主要由铁芯、绕组和外壳等部分组成。

根据电流互感器的用途和特点,电流互感器可分为两类:一类是保护型电流互感器,主要用于电力系统的保护;另一类是计量型电流互感器,主要用于电能计量。

二、电流互感器的计算公式1.变压器容量计算公式变压器容量(S)的计算公式为:S = 1.732 × U × I,其中U为电压,I为电流。

2.电流互感器变比计算公式电流互感器的变比(K)的计算公式为:K = N2 / N1,其中N1为一次绕组匝数,N2为二次绕组匝数。

3.电流互感器性能指标及计算公式电流互感器的性能指标主要包括准确度级、变比误差和角度误差等。

(1)准确度级准确度级(E)的计算公式为:E = 100% / (100% + 100% × (I2 / I1)),其中I1为一次电流,I2为二次电流。

(2)变比误差变比误差(ΔK)的计算公式为:ΔK = |K - 1| / K。

(3)角度误差角度误差(Δθ)的计算公式为:Δθ= |θ2 - θ1|,其中θ1为一次电流与二次电流之间的相位差,θ2为二次电流与一次电流之间的相位差。

三、电流互感器的应用电流互感器广泛应用于电力系统、工业自动化、交通运输等领域。

电流互感器的计算公式

电流互感器的计算公式

电流互感器的计算公式
(原创实用版)
目录
1.电流互感器的概念与作用
2.电流互感器的计算公式
3.计算公式的应用举例
4.电流互感器与电压变压器的区别
正文
电流互感器是一种用于测量电流的设备,它可以将大电流转换为小电流,以便于测量和保护电路。

电流互感器的工作原理是基于电磁感应,当一次导线穿过互感器的铁心时,会在二次侧产生电流。

电流互感器的变流比是固定的,通常为 60/5,即一次电流为 60A 时,二次电流为 5A。

电流互感器的计算公式如下:
二次电流(I2)= 一次电流(I1)×变流比(N)
其中,一次电流是指通过互感器的主线电流,二次电流是指通过互感器的副线电流,变流比是指一次电流与二次电流的比值。

举例来说,如果一次电流为 15A,变流比为 60/5,那么可以通过以下公式计算出二次电流:
I2 = I1 × N
I2 = 15A × (60/5)
I2 = 180A
因此,当一次电流为 15A 时,互感器产生的二次电流为 180A。

需要注意的是,电流互感器的二次电流不能直接用于测量,因为其数值较大。

通常需要通过电流表进行测量,而电流表的满偏转电流为 15A。

因此,在实际应用中,需要根据电流互感器的变流比和一次电流,计算出二次电流,以便于通过电流表进行测量。

电流互感器与电压变压器的区别在于,电流互感器试图把电流从原边变换到副边,而电压变压器试图把电压从原边变换到副边。

电流互感器的电压大小由负载决定,而电压变压器的电压大小由原边电压决定。

电流互感器的计算公式(图文)民熔

电流互感器的计算公式(图文)民熔

电流互感器的计算公式我们将设计一个电流互感器。

使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。

电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。

电流互感器的电压大小由负载决定。

我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。

假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。

当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。

所以,要选用电流互感器,如图1所示。

图1 用电流检测互感器减小损耗当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。

如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。

我们假设消耗的功率是50MW(也就是说,我们可以使用100MW电阻),这就要求R不应小于20Ω。

如果使用20Ω的电阻,二次侧匝数可根据欧姆定律得出,n=200。

现在我们来看看磁芯。

假设二极管是一个普通二极管,通态电压约为1V,电流为10A/200=50mA。

变压器输出电压为1V,二极管导通状态电压为1V,总电压约为2V,频率为250kHz时,磁芯上的磁感应强度不超过其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。

由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。

所以AE可以很小,B不会很大。

在这种情况下,初级或次级磁通的要求不可能由初级磁通和次级磁通之间的要求来确定。

如果不需要隔离电压,铁芯的尺寸一般由200匝绕组的体积决定。

你可以用40根导线来流过500毫安的峰值电流,但这种导线太细了,普通变压器厂家不会为你绕的。

电流互感器的计算公式 图文,民熔

电流互感器的计算公式  图文,民熔

电流互感器的计算公式我们将设计一个电流互感器。

使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。

电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。

电流互感器的电压大小由负载决定。

我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。

假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。

当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。

所以,要选用电流互感器,如图1所示。

图1 用电流检测互感器减小损耗当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。

如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。

我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R 不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。

现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。

互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。

250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。

由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。

因此Ae可以很小,而B也不会很大。

这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大的可能是由原副边之间的隔离电压来确定。

如果隔离电压没有要求,磁芯的大小一般由200匝的绕组所占体积来确定。

电流互感器设计公式

电流互感器设计公式

电流互感器设计:CT在大多数开关电源中,电流互感器将会指出趋势、变动或者峰值,而不是绝对数量。

在准确度不是是最主要的情况下,可以采用非常简单的设计和绕线技术。

优点:良好的信噪比,控制与被监测线路之间隔离,良好的共模抑制,在大电流中不会引入过大的功率第一种类型,单向电流互感器第二种类型,交流电流互感器,不能存在有直流分量。

第三种类型,反激式电流互感器,在电流脉冲非常窄的情况下是特别有用。

第四种类型,直流电流互感器,能够用来测量大电流直流输出电路的电流,且损耗很低。

对于电流互感器需要较大的电感、较小的磁化电流以及较准确的测量。

在限流的应用中,10%的磁化电流是一个典型的设计限制值。

这个磁化效应在单向电流互感器最容易表现单向电流互感器设计步骤1计算(或观察)在电流信号波形的顶部,被测量的原边峰值电流和斜率 di/dt。

步骤2在一定大小的电流值下,选择电流互感器副边电压值(应该尽可能低,且包括二极管压降,典型地步骤3 选择高导率磁芯材料(易获得大电感量)低的剩磁 Br 和初始尺寸。

电流互感器初级绕组的电流 ip 与次级电流 is 成正比为了使检测电流转换成电压,可在 Ns 线圈连接一个电阻 Rs,Rs 两端的电压 Vrs 与 ip 成正比,即电流互感器的绕制公式 ip*Np = is * Ns = 安*匝初级电流 ip [A]初级匝数 Np次级电流 is[A]次级匝数 Ns5310.1200通常 Ns 在 200 以上20.000.27530.0通常线径 > 0.127mm(36AWG)应用电路电参数副边负载电阻值 R2 =2Ω二极管正向压降 VD =0.6V二极管反向耐压 =50V电压降会影响磁芯复位时间加长电阻上产生的电压(检测输出) Vrs =0.200V在初级绕组上产生的电压降 Vp =0.004V注意:此迅速恢复的磁心允许正激磁复位放电电阻 R1 =500Ω很清楚,选择R1的值以得到必需的上的反向反激电压大电流中不会引入过大的功率损失。

求电流互感器的计算公式

求电流互感器的计算公式

求电流互感器的计算公式
悬赏分:0 - 解决时间:2009-4-7 02:54
一次电流60A.二次电流5A.通过互感器的线绕互感器一圈.电流表为15A.求其计算公式?请明确写出计算公式?谢谢!
问题补充:
请说明其计算公式的意思和它是怎样得出15A电流的!有劳!
提问者:张烨想- 二级
最佳答案
互感器的变流比为60/5,就是说一次电流为60A的时候,产生的二次电流为5A,这是一次导线穿绕圆环形的铁心为一匝的时候。

现在二次所接的电流表为15/5A,就是通入表中的电流为5A的时候,表盘的指示数为满偏转15A,这应该是一次线路实际应有的电流值。

但是,该电流互感器在60A的时候,才能产生二次电流5A,在一次为15A的时候,它只能产生15×(5/60)=5/4A的电流,这样小的电流显然不能使电流表发生满偏转,不能指示到15A的位置上。

怎么能做到满偏转15A呢?这时一次就需要有60A的电流流过,这可以把一次导线穿过环形铁心
60/15=4次(匝)来达到(因为电流互感器,I1w1=I2w2,一次与二次的磁势平衡,匝数w1增大了,电流I1就下降了)。

就是,虽然线路上实际只有15A的电流,但是在电流互感器的一次绕组中相当有60A 的电流,其二次绕组中就会出现5A的电流,于是表针就满偏转了,就指示到15A的位置上了。

计算:一次导线穿过环形铁心的次数(匝数)=电流互感器的一次额定电流(穿入1匝的时候)/电流表的满偏转电流标示值。

本例:60/15=4匝。

希望您能理解。

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两公式搞定,带你计算一个电流互感器!
带你计算一个电流互感器!
 我们将设计一个电流互感器。

使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。

 电流互感器与一般的电压变压器的区别在什幺地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。

基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。

电流互感器的电压大小由负载决定。

 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。

 假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。

当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这幺大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。

所以,要选用电流互感器,如图1所示。

 图1 用电流检测互感器减小损耗
 当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。

如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V) /R。

我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。

 现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。

互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压。

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