电流互感器接线方式

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电流互感器常见接线方式

电流互感器常见接线方式

电流互感器的常有接线方式
1、三相完整星形接线能够正确反应三相中每一相的真切电流。

该方
式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。

2、两相两继电器不完整星形接线能够正确反应两相的真切电流。


方式应用在 6~ 10kV 中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。

完整星形接线两相两继电器不完整星形接线
3、两相差接反应两相差电流。

该接线方式应用在6~10kV 中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。

4、单相接线在三相电流均衡时,能够用单相电流反应三相电流值,主要用于丈量回路。

5、两相三继电器完整星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij =Iu
+I w=- Iv 。

该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。

(1)在三相三线制系统中,当各项负荷均衡时,可在一相中装电流互
感器,丈量一相的电流。

(2)星形接线,可丈量三相负荷电流,监督每相负荷不对称状况。

(3)不完整星形接线,可用来丈量均衡负荷或不均衡负荷的三相系统
各相电流。

电流互感器接线图

电流互感器接线图

电流互感器接线图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,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

一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。

二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。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

(三相完全星形电流互感器接线图)3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图4.两相差电流接线形式电流互感器接线图也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图5.其它接线方式5.1 原边串联、副边串联电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边串联接线图5.2 原边串联、副边并联电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器的接线方式分为

电流互感器的接线方式分为

电流互感器的接线方式分为:电流互感器的接线方式分为1:一相式接线,用来测量一相或三相(通过转换开关)电流2:不完全星形接线,也称v形接线用来测量负荷平衡或不平衡的三相三线制线路电流,6-10kv中性点不接地系统广泛应用,不完全星形接线组成的继电保护电路,能对各种相间短路进行保护,但与三相星形接线比较灵敏度差,但少用了一个互感器降低了成本3:差式接线:通常应用于继电保护线路中,如线路或电动机保护及电容器横联差动保护,它能反映各种相间短路4:星形接线:测量负荷平衡或不平衡的三相电力系统的三相电流,这种接线方式对三相、两相短路及单相接地短路具有相同的灵敏度,可靠性较高。

2三相四线中电流互感器和电表接线法,互感器上p1我晓得,侧面存有3个端v,s1,s2这三个代表什么?然后就是dts72型电表下面10个端,其中258是突出来的在一排其余的在一排。

10是零线。

求教3个互感器上的v,s1,s2分别接在电表下方的几号端,谢绝复制,把自己理解的说出来。

那个互感器上的v是代表什么?首先就是分别将1、2,4、5,7、8号端间的连片拆下,基本接线就是1接a相电流互感器s1、3接a相电流互感器s2、2接a二者电源;4、6号端分别接b相电流互感器s1、s2,5接b二者电源;7、9号端则分别接c相电流互感器的s1、s2,8接c二者电源;10接零线。

期望能够给你协助。

――★1、电流互感器的二次,需要连接在电表的电流线圈上。

s1、s2分别是二次线圈的首尾。

――★2、恳请看看附图,11个接线柱中,存有两个就是相连的,共10个有效率接线柱。

图中所标互感器的“+”、“-”,即s1、s2。

――★3、另外,每个电表的接线盒盖子反面,都有接线提示的,可供参考。

向左转|向右转。

电流互感器常用实物接线图

电流互感器常用实物接线图

电流互感器接线图(三相四线实物接线图)
常用的几种电流互感器接线图
三相四线电表接线图/接线方法
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。

其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
2、5、8分别接三相电源;
10、11是接零端。

为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

不带电流互感器的三相四线电表接线图
带电流互感器的三相四线电表接线
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线图、原理图
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
三相四线电表加互感器实物接线图。

电流互感器的接线方法

电流互感器的接线方法

电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。

最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。

额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。

即:KN=I1N/I2N
电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。

但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。

比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。

当KNI2》I1时,比差为正,反之为负。

对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。

采用补偿的办法可以减小互感器的误差。

一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。

常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。

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电流互感器接线图

电流互感器接线图

电流互感器接线图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,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

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。

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。

二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。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

(三相完全星形电流互感器接线图)3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图4.两相差电流接线形式电流互感器接线图也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图5.其它接线方式原边串联、副边串联电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边串联接线图原边串联、副边并联电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

三相电电流互感器接法

三相电电流互感器接法

三相电电流互感器接法1. 介绍三相电流互感器是一种用于测量和监控三相交流电路中电流的设备。

它通过将高电压的主回路中的电流转换成低电压的次级回路中的信号,以便于测量和保护等应用。

在本文中,我们将详细介绍三相电流互感器的接法。

2. 三相电路基础在了解三相电流互感器接法之前,我们首先需要了解一些关于三相电路的基础知识。

2.1 相位在三相交流电路中,有三个相位:A相、B相和C相。

这些相位之间存在120度的位移关系,形成一个平衡的系统。

2.2 相序在三相交流系统中,还存在不同的相序:正序、逆序和零序。

正序是指ABC顺时针排列,逆序是指ABC逆时针排列,零序则表示所有线上都存在同样大小和方向的电流。

2.3 线路连接类型常见的线路连接类型有星形连接和三角形连接。

星形连接是将每个负载端与公共中性点连接在一起,而三角形连接则是将每个负载端直接连接在一起。

3. 三相电流互感器接法三相电流互感器的接法主要有两种:星形接法和三角形接法。

下面我们将分别介绍这两种接法及其特点。

3.1 星形接法在星形接法中,互感器的次级绕组中心点与负载的公共中性点连接在一起。

这种接法常用于需要测量负载电流和监测对称故障的场合。

3.1.1 接线方式星形接法可以采用四线制或者五线制。

四线制中,除了A、B、C三相线外,还有一个中性线N连接到次级绕组中心点。

五线制则在四线制的基础上增加了一个地线PE。

3.1.2 特点•星形接法可以提供对称和非对称负载的测量。

•可以测量每个相位的电流以及总电流。

•对于单相负载,可以测量其电流。

•对于非对称负载或故障情况,可以检测到零序电流。

3.2 三角形接法在三角形接法中,互感器的次级绕组直接连接在负载上。

这种接法常用于需要测量总电流和监测不对称故障的场合。

3.2.1 接线方式三角形接法通常采用三线制,即只有A、B、C三相线连接到次级绕组。

3.2.2 特点•三角形接法可以提供对总电流的测量。

•对于对称负载,可以准确测量总电流。

互感器的接线方法

互感器的接线方法

互感器的接线方法互感器是一种用于测量电流和电压的电器设备。

它通常由两个线圈构成,其中一个线圈被称为主线圈,另一个线圈被称为次级线圈。

主线圈中传输的电流或电压会引起次级线圈中的电磁感应,从而导致次级线圈中的电流或电压发生变化。

因此,互感器可以被用于转换电流或电压信号。

在本文中,我们将介绍互感器的接线方法。

1.线圈接法互感器可以通过两种方式接线:串联和并联。

串联方式是将互感器的主线圈与电路中的负载串联,以测量电流。

主线圈所测量的电流会经过互感器传输到次级线圈,次级线圈的输出电流可以被测量或被记录。

串联方式常用于测量高电流。

但是,它需要断电安装,并且测量电路的电阻需要尽可能小,否则会影响性能。

串联方式的接线图如下图所示:并联方式是将互感器的主线圈与电路中的负载并联,以测量电压。

主线圈所测量的电压会经过互感器传输到次级线圈,次级线圈的输出电压可以被测量或被记录。

并联方式常用于测量高电压。

但是,与串联方式相比,它需要更复杂的电路,而且需要注意主线圈和负载之间的电容耦合。

并联方式的接线图如下图所示:2.互感器连接到变压器变压器是一种电气设备,用于转换电压或电流。

它通常由永磁体、铁芯和绕组构成。

变压器的基本原理是在铁芯中产生磁场,该磁场会在绕组中形成电流。

互感器可以与变压器合作以实现更复杂的测量任务。

例如,将互感器连接到变压器的次级侧,可以将变压器的输出电压传输到互感器的输出端。

这种连接方式对于测量变压器的输出电压或电流非常有用。

3.互感器接地在某些情况下,互感器的金属外壳需要被接地,以保护人员和设备不受电流侵害。

如果互感器的金属外壳没有被接地,电气设备的外壳可能会形成悬浮电位,从而可能威胁人员的安全。

因此,金属外壳需要连接到地线上,以保护所有人的安全。

总的来说,互感器在现代电力系统中起着至关重要的作用。

因此,在正确的方式下连接互感器至少应该遵循上述原则,以确保设备的使用安全和有效测量。

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电流互感器接线方式
电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。

电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。

(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。

按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。

在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。

其三种标注方法如图1 所示。

电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。

较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。

当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。

3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线
3.1 一相接线
图 1 电流互感器的三种极性标注
图 2 一相接线
一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。

电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。

但是严禁多点接地。

两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。

因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。

如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。

3.2 两相式不完全星形接线
两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。

如图 3 所示。

若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I
e ,由向量差得其电流值为Ia 的3 倍,相位滞后I a 300 角,如果三只继电器整定值是一样的,3KA 会提前动作,造成保护误动。

图 3 二相式接线
图 4 两相电流差接线
3.3 两相电流差接线方式
图4 中流过继电器KA 的电流为I A I e ,其接线系数为3 。

如 C 相二次极性接反,故流过继电器KA 的电流为I A I e 。

当A、C 相发生短路故障时,一次电流I AD 和I CD 变为大小相等方
向相反。

即I AD =- I CD ,假定I AD 的参考方向为正,变换到二次侧的电流流经继电器KA 的电流则为0。

这就说明由于C 相二次极性接反,当一次侧A、C 相短路后继电器KA 有可能不动作。

3.4 三相完全星形接线
三相完全星形接线如图 5 所示。

用于相负荷平衡度大的三相负荷的电流测量以及电压为380/220V 的三相四线制测量仪表,监视每相负荷不对称情况,若任一相极性接反,流过中性线的电流将增大。

若缺少中性零线的星形连接,其缺陷是在运行中当负荷不平衡时,将造成二次侧中性点位移,图 5 三相完全星形接线使流过继电器的电流不能正确反映出该相电流的大小,同样会造成误动。

4 继电保护用的电流互感器接线
继电保护用的电流互感器接线,通常是用于中性点直接接地的电力系统中的保护装置时,采用星形接线。

在中性点非直接接地的电
力系统中,由于允许短时间单相接地运行,并且大多数情况下都装设有单相接地信号装置,所以广泛采用不完全星形接线方式。

保护用电流互感器的三角形接线应用于Y/△接线的变压器差动保护。

5 电流互感器运行中应注意的问题
(1)电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。

所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。

当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。

如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。

在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。

(2)如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。

(3)电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。

(4)当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于10~20 兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。

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