电压电流传感器VS电压电流互感器

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电流互感器和电压互感器

电流互感器和电压互感器


w1 t Lav
式中Lav是对应于运行点原绕组的平均电感,如图6-2所示。
变压器的瞬态过程
§6-2变压器空载合闸时的瞬态过程
空载合闸时产生过电流的原因
由此,式(6-1)便可改写为
w1
dt dt
w1
r1 Lav
t

2U1 sin(t ) (6-3)
式(6-3)是一个常系数微分方程,它的解由两部分组成,一部分是稳态分量,
分为0.2,0.5,1.0,3.0和 10等五个标准等级。例如,
I1
0.5级准确度就表示在额定
电流时,原、副边电流变比
的误差不超过0.5%。
N1
I1

N2
A I2
电流互感器
使用注意事项:
1)为了使用安全,电流互感器的副边必须可靠的接地,以防 止由于绝缘损坏后,原边的高压传到副边,发生人身事故。
2)电流互感器的副边绝对不容许开路。因为副边开路时,互 感器成为空载运行,此时,原边被测线路电流成了激磁电流, 使铁心内的磁密比额定情况增加许多倍。它一方面将使副边感 应出很高的电压,可能使绝缘击穿。同时对测量人员也很危险; 另一方面,铁心内磁密增大以后,铁耗会大大增加,使铁心过 热,影响电流互感器的性能,甚至把它烧坏。
§4-3 电流互感器和电压互感器
互感器的作用原理
互感器是一种测量用的设备,分电流互感器和电压互感器两种。 它们的作用原理和变压器相同。
使用互感器的目的 一是为了工作人员的安全,使测量回路与高压电网隔离;二是可 以使用小量程的电流表测量大电流,用低量程电压表测量高电压。 通常,电流互感器的副边电流为5安或1安。电压互感器的副方电 压为100伏。
3)可以减少总的备用容量;

电压互感器与电流传感器检测电流的区别

电压互感器与电流传感器检测电流的区别

电压互感器与电流传感器检测电流的区别电流互感器,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。

它的工作原理和变压器相似。

1、一次绕组与高压回路串联,只取决于所在高压回路电流,而与二次负荷大小无关。

2、二次回路不允许开路,否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全。

3、二次回路必须有一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压,但仅一点接地。

霍尔电流传感器开环模式与闭环模式。

开环模式又称为直接测量式霍尔电流传感器,输入为电流,输出为电压。

这种方式的优点是结构简单,测量结果的精度和线性度都较高。

可测直流、交流和各种波形的电流。

但它的测量范围、带宽等受到一定的限制。

在这种应用中,霍尔器件是磁场检测器,它检测的是磁芯气隙中的磁感应强度。

电流增大后,磁芯可能达到饱和;随着频率升高,磁芯中的涡流损耗、磁滞损耗等也会随之升高。

这些都会对测量精度产生影响。

当然,也可采取一些改进措施来降低这些影响,例如选择饱和磁感应强度高的磁芯材料;制成多层磁芯;采用多个霍尔元件来进行检测等等。

开环模式的结构原理见下图根据检测量程的需求,一般分为以下两种绕线模式,左图为小量程的结构图,右图为大量程的结构图。

闭环模式又称为零磁通模式或磁平衡模式,其输入与输出端均为电流信号。

原理见下图将霍尔器件的输出电压进行放大,再经电流放大后,让这个电流通过补偿线圈,并令补偿线圈产生的磁场和被测电流产生的磁场方向相反,最终达到磁平衡。

这个平衡过程是自动建立的,是一个动态平衡。

建立平衡所需的时间极短。

平衡时,霍尔器件处于零磁通状态。

磁芯中的磁感应强度极低(理想状态应为0),不会使磁芯饱和,也不会产生大的磁滞损耗和涡流损耗。

恰当地选择磁芯材料和线路元件,可做出性能优良的零磁通电流传感器。

下面是我公司闭环系列一款产品:电气参数HBA25-TP HBA50-TP额定输入有效电流值25 50 A测量电流范围±50 ±100 A匝比1-2-2-4:1000 1-2-3-4:2500额定输出有效值电流±25±0.5% ±50±0.5% mA次级线圈内阻40 30 Ω电源电压±15±5% V零电流失调±0.2 mA电流失调温漂≤±0.01 mA/℃响应时间<1 μS线性度≤0.1 %FSdi/dt跟随精度>50 A/μS带宽(-3dB) DC...200 KHz绝缘电压50HZ,1min 5 KV 工作温度-40~+85 ℃储存温度-40~+125 ℃机械参数接线图初级初级接法IPN(A)峰值电流IP(A)输出电流Is(mA)初级引脚连线125,5055,10025,50212,2527,5024,5038,1618,3324,4846,1213,2524,48。

电压互感器与电流互感器的作用原理两者区别

电压互感器与电流互感器的作用原理两者区别

电流互感器作用及工作原理_电压互感器的作用及工作原理_电压互感器和电流互感器的区别电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。

互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源,所以说电压互感器与电流互感器在电力系统中起到了非常的大的作用,而本文要介绍的就是电压互感器与电流互感器的区别以及如何使用电压互感器测量交流电路线电压。

电流互感器作用及工作原理电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。

大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。

那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。

有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。

电流互感器的结构如下图所示,可用它扩大交流电流表的量程。

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,如图中右边的电路图所示。

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。

由于I1/I2=K i(Ki称为变流比)所以I1=K i*I2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K i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最大值,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、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。

电流互感器和电压互感器选择和计算导则正文

电流互感器和电压互感器选择和计算导则正文

电流互感器和电压互感器选择和计算导则正文电流互感器和电压互感器是电力系统中常用的传感器设备,用于测量和监测电流和电压。

在选择和计算互感器时,需要考虑多个因素,包括电流或电压的范围、精度要求、负载容量、安装方式等。

本文将详细介绍电流互感器和电压互感器的选择和计算导则。

一、电流互感器选择和计算导则1.电流范围选择:根据被测电流的最大值和最小值,选择合适的电流互感器。

通常,电流互感器的额定电流应为被测电流的1.2倍,以确保互感器在额定电流下的正常工作。

2.精度要求:根据应用的需求确定电流互感器的精度等级,常见的精度等级有0.1、0.2、0.5等。

精度等级越高,互感器的测量误差越小,但价格也相应增加。

3.负载容量:互感器的负载容量是指互感器能够承受的额定负载电流。

在选择互感器时,需要根据负载电流的最大值确定互感器的负载容量,以确保互感器在额定负载下的正常工作。

4.安装方式:根据具体的应用场景选择合适的电流互感器安装方式,常见的安装方式有固定式、可分离式和插拔式。

固定式适用于固定装置,可分离式适用于需要经常换位的场合,插拔式适用于需要频繁更换互感器的场合。

5.计算导则:电流互感器的计算一般通过测量电流和互感器的变比计算得出。

设被测电流为I,互感器的变比为N,则互感器的二次电流为I2=I*N。

根据互感器的额定电流和变比,可以计算出互感器的额定二次电流。

二、电压互感器选择和计算导则1.电压范围选择:根据被测电压的最大值和最小值,选择合适的电压互感器。

通常,电压互感器的额定电压应为被测电压的1.2倍,以确保互感器在额定电压下的正常工作。

2.精度要求:根据应用的需求确定电压互感器的精度等级,常见的精度等级有0.1、0.2、0.5等。

精度等级越高,互感器的测量误差越小,但价格也相应增加。

3.负载容量:互感器的负载容量是指互感器能够承受的额定负载电压。

在选择互感器时,需要根据负载电压的最大值确定互感器的负载容量,以确保互感器在额定负载下的正常工作。

电压传感器和电流传感器的区别【详解】

电压传感器和电流传感器的区别【详解】

据我的了解没有电流传感器和电压传感器的说明,只能说传感器的输出形式是电流还是电压,传感器把模拟信号(如压力)转换成对应的数字信号(电压或电流),我们通过读取这些数字电信号,根据对应关系确定当前的压力。

如0-35MPa的压力对应4-20MA的电流或0-35MPa的压力对应1-5V的电压。

在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。

早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。

但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。

电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V优良不能远传,远传后线路压降大,**度大打折扣。

现在很多的ADC,PLC,DCS 的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。

霍尔电流电压传感器与普通互感器相比有着下面的特点:1. 测量范围广:它可以测量任意波形的电流和电压,如直流、交流、脉冲、三角波形等,甚至对瞬态峰值电流、电压信号也能忠实地进行反映;2. 响应速度快:最快者响应时间只为1us。

3. 测量精度高:其测量精度优于1%,该精度适合于对任何波形的测量。

普通互感器是感性元件,接入后影响被测信号波形,其一般精度为3%~5%,且只适合于50Hz 正弦波形开关电源、保险丝。

4. 线性度好:优于0.2%5. 动态性能好:响应时间快,可小于1us;普通互感器的响应时间为10~20ms。

(完整版)电压互感器和电流互感器

(完整版)电压互感器和电流互感器

目录1. 概述 (2)2. 电压互感器 (2)2.1. 基本介绍 (2)2.2. 主要类型 (3)2.3. 工作原理 (3)2.4. 注意事项 (4)2.5. 铭牌标志 (5)2.6. 基本作用 (5)2.7. 接线方式 (5)2.8. 常见异常 (6)3. 电流互感器 (7)3.1. 基本介绍 (7)3.2. 基本原理 (7)3.3. 型号参数 (8)3.4. 使用原则 (10)3.5. 校验方法 (11)3.6. 注意事项 (12)1.概述互感器在供配电系统中主要分为两种:电压互感器和电流互感器。

在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量,必须通过互感器按比例减小后测量。

互感器的内部结构就是变压器。

按照变压器的原理运行。

互感器和变压器的工作原理相同,都是运用电磁感应原理来工作的.变压器的作用是将一种等级的电压变换成另一种等级的同频率的电压,它只能实现电压的变换,不能实现功率的变换.互感器分为电压互感器和电流互感器.电压互感器的作用是供给测量仪表,继电器等电压,从而正确的反映一次电气系统的各种运行情况.使测量仪表,继电器等二次电气系统与一次电气系统隔离,以保证人员和二次设备的安全,将一次电气系统的高电压变换成同意标准的低电压值(100伏,100/1.732伏,100/3伏). 电力互感器的作用与电压互感器的作用基本相同,不同的就是电流互感器是将一次电气系统的大电流变换成标准的5安或1安供给继续电器,测量仪表的电流线圈。

2.电压互感器2.1.基本介绍电压互感器是一个带铁心的变压器。

它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。

当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。

改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。

电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。

电压互感器与电流互感器作用区别完整版

电压互感器与电流互感器作用区别完整版

电压互感器与电流互感器作用区别Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】电流互感器与电压互感器的区别电流互感器的作用:电流互感器是电力系统中很重要的一个一次设备,其原理是根据电磁感应原理而制造的.它的一次线圈匝数很少,通常采用单匝线圈,即一根铜棒或一根铜排.二次线圈主要接测量仪表或继电器的线圈.电流互感器的二次侧不能开路运行,当二次侧开路时,一次侧的电流主要用于激磁,这样会在二次侧感应出很高的电压,从而危及二次设备和人身的安全,也会造成电流互感器烧毁. 其主要作用是:1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;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。

电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为:1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大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,故障时候磁通密度下降;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.4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。

电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。

把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。

电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。

电压互感器的作用是: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。

电压互感器、电流互感器原理

电压互感器、电流互感器原理

电压互感器、电流互感器原理电压互感器、电流互感器是电力系统中常用的测量装置,用于测量高电压和大电流。

本文将分别从电压互感器和电流互感器的原理进行介绍。

一、电压互感器原理电压互感器,简称VT,又称电压互感器、电压互感器、电压互感器等,是一种用于测量高压电缆和高压设备中电压的测量装置。

其工作原理基于互感器的原理,即利用磁感应现象。

电压互感器的主要组成部分包括铁芯、一次绕组、二次绕组和外壳。

一次绕组与高压设备并联连接,二次绕组与测量仪表相连。

当高压设备通电时,一次绕组中产生的磁场会通过铁芯传递到二次绕组中,从而在二次绕组中诱导出一个与一次绕组中电压成正比的电压。

这样,通过测量二次绕组中的电压,就可以得到高压设备中的电压值。

二、电流互感器原理电流互感器,简称CT,又称电流互感器、电流互感器等,是一种用于测量高电流的测量装置。

其工作原理也是基于互感器的原理。

电流互感器的主要组成部分包括铁芯、一次绕组、二次绕组和外壳。

一次绕组与高电流设备串联连接,二次绕组与测量仪表相连。

当高电流通过一次绕组时,会在铁芯中产生一个磁场,这个磁场会通过铁芯传递到二次绕组中,从而在二次绕组中诱导出一个与一次绕组中电流成正比的电流。

通过测量二次绕组中的电流,就可以得到高电流设备中的电流值。

三、电压互感器和电流互感器的特点1. 测量范围广:电压互感器和电流互感器能够测量较大范围内的电压和电流,适用于不同电力系统和设备的测量需求。

2. 高精度:电压互感器和电流互感器具有较高的测量精度,可以满足电力系统对精确测量的要求。

3. 绝缘性能好:电压互感器和电流互感器在设计和制造过程中,采用了一系列的绝缘措施,确保了其在高电压和大电流环境下的安全可靠性。

4. 动态性能好:电压互感器和电流互感器响应速度快,能够准确测量瞬态和稳态下的电压和电流。

四、电压互感器和电流互感器的应用电压互感器和电流互感器广泛应用于电力系统中的各种测量和保护装置中,如电能计量、保护继电器、故障录波器等。

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霍尔电流/电压传感器工作原理
原边电压Vp通过原边电阻R1转换为原边电流Ip,Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。

副边电流Is精确地反映原边电压。

磁平衡式霍尔电流传感器工作原理:
原边电流Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。

副边电流Is精确地反映原边电流。


直检式霍尔电流传感器工作原理
如图。

由于磁路与霍尔器件的输出具有良好的线性关系,因此霍尔器件输出的电压讯号U0可以间接反映出被测电流I1的大小,即:I1∝B1∝U0;把U0定标为当被测电流I1为额定值时,U0等于50mV或100mV。

这就制成霍尔直接检测(无放大)电流传感器
1.直放式电流传感器(开环式HDC系列)
众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,它可以通过磁芯聚集感应到霍尔器件上并使其有一信号输出。

这一信号经信号放大器放大后直接输出,一般的额定输出标定为4V。

3.2 磁平衡式电流传感器(闭环式HNC系列)
2.磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即主回路被测电流
Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈电流所产生的磁场进行补偿,从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。

磁平衡式电流传感器的具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被聚磁环聚集并感应到霍尔器件上,所产生的信号输出用于驱动相应的功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流Is。

这一电流再通过多匝绕组产生磁场,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场,使霍尔器件的输出逐渐减小。

当与Ip与匝数相乘所产生的磁场相等时,Is不再增加,这时的霍尔器件起指示零磁通的作用,此时可以通过Is来跟踪Ip。

当Ip变化时,平衡受到破坏,霍尔器件有信号输出,即重
复上述过程,最后重新达到平衡。

被测电流的任何变化都会破坏这一平衡。

一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信号输出。

经功率放大后,立即就有相应的电流流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿。

从磁场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到1μs,这是一个动态平衡的过程
综合了互感器和分流器的所有优点,同时又克服了互感器和分流器的不足(互感器只适用于50Hz工频测量;分流器无法进行隔离测量)。

利用同一只霍尔电流电压传感器/变送器模块检测元件既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,霍尔传感器/变送器模块的动态响应时间小于7μs,跟踪速度di/dt高于50A/μs
电流/电压互感器工作原理
电压互感器:
工作原理:其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。

特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。

为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。

实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。

供保护
接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。

三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。

正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。

一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

上图中两个尖尖一个接电压,一个接地,就形成了一次绕组,类似变压器,再有二次绕组接出来即可以。

对于三个单相的电压互感器来说,每一相一端都接地,就形成了三相星型连接方式,这个接地就是PT的一次接地,即工作接地,主要作用是将中性点电位统一拉到地电位。

使对地相对电压能准确统一的测量。

二次绕组必须接地,是安全接地,即:为防止高低电压绕组间绝缘击穿造成设备和人身事故,二次侧必须接地。

电流互感器
普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。

其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流;二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见下图。

由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:。

电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。

穿心式电流互感器结构原理
穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。

二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见下图。

由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。

式中I1:穿心一匝时一次额定电流;n:穿心匝数
电容式电压互感器
为了获得理想的电压源,在网络中串入非线性补偿电感线圈L;为抗干扰,减少互感器开口三角形绕组的不平衡电压,提高零序保护装置的灵敏度,增设一个高频阻断线圈L’,为了抑制谐振的产生,常在互感器二次侧接入D阻尼器。

某电厂PT接线图:
从图中可以看出在高压侧接有高压熔断器即为保险,具有反时限电流保护的特性,即当通过的电流很大时,它会快速熔断,当电流较小时,不熔断。

熔断器是用来保护电压互感器的,当电压互感器出现故障时,电流会增大,当故障电流大到一定程度时,
熔断器就会因过流而熔断,从而使电路断路,电压互感器与系统隔离,从而保护了电
压互感器,,也保护了系统,防止发生更大的事故。

上图中,铜排直接接IPB,发电机的出口母线。

由于PT直接接到发电机出口母线上,当PT无论是一次侧还是二次侧绝缘击穿或者PT出问题,会直接引起导致母线故障,
从而引起定子接地保护动作等。

电流互感器
普通电流互感器结构原理
电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。

其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直
接串联于电源线路中,一次负荷电流通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比
例减小的二次电流;二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈
的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见下图。

由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:。

电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运
行的变压器。

穿心式电流互感器结构原理
穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。

二次绕组直接均匀地缠绕
在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,
见下图。

由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数
确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。

式中I1:穿心一匝时一次额定电流;n:穿心匝数。

某电厂电流互感器结构示意图。

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