LC24018B-VK4-E電流互感器的額定容量
發布時間:2019/11/1 21:34:07 訪問次數:3625
LC24018B-VK4-E互感器的額定電壓大小,國產電流互感器的額定電壓等級有0.5、3、6、10、15、(20)、35、60、110、154、220(kV),選擇時要與使用它的線路電壓相適應。
與電流互感器配套使用的交流電流表應選5A的量程。通常與電流互感器配套用的板式電流表的刻度是按電流互感器的初級線圈額定電流標度的。這樣的電流表標明了應該配用的電流互感器的額定變流比,在選用這種電流表時,就一定要與相應的電流互感器配套使用。
例如,1T1-A型安培表,其標度盤上有的標有“用電流互感器600/5”,而它的刻度只是按600A刻度的。因此,應選額定變流比為600/5的電流互感器與之配套使用,這樣便可用來測量600A以下的被測電流,并能直接讀數。
對于一般的電流表,采用電流互感器后,應將電流表讀數乘上互感器的變流比才能得出被測大電流的數值。
注意使測量儀表所消耗的功率不要超過電流互感器的額定容量。
在電流互感器次級電路中不但可以連接電流表,而且可以接入功率表和電度表的電流線圈,但是同時接入的測量儀表的數目不能太多。這是因為電流互感器鐵心中的磁通是初級線圈安匝和次級線圈安匝的矢量和建立的,由于初級電流與次級電流相角差近于180°,所以對初級線圈所建立的磁通來說,次級線圈所建立的磁通是與它相抵消的(即稱為“去磁作用”)。因此,當接入次級電路的測量儀表數目太多時,串聯在電流互感器次級電路中的阻抗加大,致使次級線圈中的電流相應減小,從而使鐵心中的合成磁通加大,以致使電流互感器的誤差加大。因此,電流互感器的銘牌上標明有負載額定容量。有的電流互感器是以額定負載的電阻值來表示其額定容量的大小。知道了電流互感器的額定容量為多少
VA(伏安),也就可算出相應的額定負載。例如電流互感器的額定容量為5 VA,而次級的額定電流J2m為5A時,次級電路中的額定負載z=s/r:n=5/52=0・2Ω,即要求所有接在該電流互感器次級電路中的測量儀表的阻抗及連接導線的電阻之總和不應超過0.2Ω。因此,只有在一定的額定負載內,電流互感器才能保證其準確度,使它的比值差和相角差在容許的范圍之內。例如精密的HL34型電流互感器的主要技術數據中寫有:“本互感器在額定負載0,2Ω和下限負載0,11Ω、co叩=1下,誤差不超過±0.02%,相角誤差不超過士0.5′”,如果負載太小或太大都會使誤差增加。因此,在選擇電流互感器時應該根據實際接入儀表電流線圈的容量(或阻抗大小)來選定電流互感器。測量儀表電流線圈的額定容量(或阻抗值)的總和不要超過電流互感器的額定容量(或額定負載)。
電流互感器的接線和使用注意事項,電流互感器的接線圖如圖6-9所示。使用電流互感器時必須注意:
電流互感器的初級L1―L2串聯接入被測電路,而它的次級K1―K2則與測量儀表
連接。
電流互感器次級和鐵心都要可靠地接地。
電流互感器次級絕對不容許開路。
前面已經講過,次級磁通對初級磁通起著“去磁”作用。因此,當次級被突然開路時,由于次級中的電流等于零,致使鐵心中的磁通大大增加(可達幾十倍),從而使鐵心損耗加大,鐵心將過分發熱,繞在鐵心上的線圈的溫度也會隨著升高。同時,在次級線圈中會感應出很高的電壓,有可能達正常數值的幾百倍。這就有可
能損壞電流互感器的絕緣,并危及操作人員的安全。因此,電流互感器的次級的突然開路是絕對不容許的。在操作中應特別加以注意。為了防止電流互感器次級開路的事故,在電流互感器有關標準中規定:“在額定初級電流下,如果次級線圈開路電壓振幅值大于350V時,應在電流互感器次級線圈接線螺絲近旁標志出“注意!次級開路有高電壓”。也正是由于這一原因,在電流互感器次級電路中不容許裝保險絲。
如果需要帶電更換電流互感器次級電路中的測量儀表時,則應先將次級短路。一般在便攜式電流互感器中電源負載電流互感器的接線裝有供短路用的開關,如圖6-9中的開關K,就是作這個用途的。
在功率和能量測量中測量用互感器的使用,在高電壓大電流的線路中,測量功率或消耗的電能需應用測量用互感器。為了使測量的結果正確,需明確互感器的極性,并按著一定的正確接線方式將功率表或電度表經過互感器接入電路中去。如果要保證測量結果的準確度,對測量儀表和互感器的準確度等級都要提出相應的要求。當采用了測量用互感器后,功率表和電度表的讀數都要乘一定的倍數才是所測的功率或消耗的電能。
測量用互感器的極性及其測定,測量用互感器的極性
由于功率表、電度表等的讀數與電路中的電壓、電流間的相位差有關,也就是與通過這些儀表各個部分的電流相位有關。因此,測量用互感器與儀表的連接必須遵守這些儀表的“發電機端的接線規則”。這就是說,儀表與測量用互感器連接后,它的線路里電流的方向應與不用互感器接入時相同。為此,不僅要求測量用互感器的相角誤差小,而且在連接時必須注意互感器的極性,以免造成180°的相位差。為了便于正確地連接測量用互感器,在互感器的初級和次級線圈端鈕上標有特殊標記以表明它們的“極性”。所謂測量用互感器的二個端鈕“極性相同”,就是指該兩端鈕為“同名端”。
對于電壓互感器來說,通常初級線圈A―X和次級線圈a-x中,A、a和X、x是同極
性的端鈕。
對于電流互感器來說,通常初級線圈L1-L2和次級線圈K1-K2中,L1與K1、L2與K2端是同極性的端鈕。
在應用測量用互感器測量功率、能量和相位時,只有在接線中注意到測量用互感器極性的正確連接才會有正確的測量結果。
現以圖6-10所示線路為例來說明功率表經電流互感器接入的正確接法。
圖6-10(a)表示功率表直接接入的正確接法,這種接法遵守了“發電機端”的接線原則。因為功率表有兩個獨立支路,為了使接線不致發生錯誤,通常在電流支路的一端(簡稱電流端)和電壓支路的一端(簡稱電壓端)標有“x”“土”“個”等特殊標記.
LC24018B-VK4-E互感器的額定電壓大小,國產電流互感器的額定電壓等級有0.5、3、6、10、15、(20)、35、60、110、154、220(kV),選擇時要與使用它的線路電壓相適應。
與電流互感器配套使用的交流電流表應選5A的量程。通常與電流互感器配套用的板式電流表的刻度是按電流互感器的初級線圈額定電流標度的。這樣的電流表標明了應該配用的電流互感器的額定變流比,在選用這種電流表時,就一定要與相應的電流互感器配套使用。
例如,1T1-A型安培表,其標度盤上有的標有“用電流互感器600/5”,而它的刻度只是按600A刻度的。因此,應選額定變流比為600/5的電流互感器與之配套使用,這樣便可用來測量600A以下的被測電流,并能直接讀數。
對于一般的電流表,采用電流互感器后,應將電流表讀數乘上互感器的變流比才能得出被測大電流的數值。
注意使測量儀表所消耗的功率不要超過電流互感器的額定容量。
在電流互感器次級電路中不但可以連接電流表,而且可以接入功率表和電度表的電流線圈,但是同時接入的測量儀表的數目不能太多。這是因為電流互感器鐵心中的磁通是初級線圈安匝和次級線圈安匝的矢量和建立的,由于初級電流與次級電流相角差近于180°,所以對初級線圈所建立的磁通來說,次級線圈所建立的磁通是與它相抵消的(即稱為“去磁作用”)。因此,當接入次級電路的測量儀表數目太多時,串聯在電流互感器次級電路中的阻抗加大,致使次級線圈中的電流相應減小,從而使鐵心中的合成磁通加大,以致使電流互感器的誤差加大。因此,電流互感器的銘牌上標明有負載額定容量。有的電流互感器是以額定負載的電阻值來表示其額定容量的大小。知道了電流互感器的額定容量為多少
VA(伏安),也就可算出相應的額定負載。例如電流互感器的額定容量為5 VA,而次級的額定電流J2m為5A時,次級電路中的額定負載z=s/r:n=5/52=0・2Ω,即要求所有接在該電流互感器次級電路中的測量儀表的阻抗及連接導線的電阻之總和不應超過0.2Ω。因此,只有在一定的額定負載內,電流互感器才能保證其準確度,使它的比值差和相角差在容許的范圍之內。例如精密的HL34型電流互感器的主要技術數據中寫有:“本互感器在額定負載0,2Ω和下限負載0,11Ω、co叩=1下,誤差不超過±0.02%,相角誤差不超過士0.5′”,如果負載太小或太大都會使誤差增加。因此,在選擇電流互感器時應該根據實際接入儀表電流線圈的容量(或阻抗大小)來選定電流互感器。測量儀表電流線圈的額定容量(或阻抗值)的總和不要超過電流互感器的額定容量(或額定負載)。
電流互感器的接線和使用注意事項,電流互感器的接線圖如圖6-9所示。使用電流互感器時必須注意:
電流互感器的初級L1―L2串聯接入被測電路,而它的次級K1―K2則與測量儀表
連接。
電流互感器次級和鐵心都要可靠地接地。
電流互感器次級絕對不容許開路。
前面已經講過,次級磁通對初級磁通起著“去磁”作用。因此,當次級被突然開路時,由于次級中的電流等于零,致使鐵心中的磁通大大增加(可達幾十倍),從而使鐵心損耗加大,鐵心將過分發熱,繞在鐵心上的線圈的溫度也會隨著升高。同時,在次級線圈中會感應出很高的電壓,有可能達正常數值的幾百倍。這就有可
能損壞電流互感器的絕緣,并危及操作人員的安全。因此,電流互感器的次級的突然開路是絕對不容許的。在操作中應特別加以注意。為了防止電流互感器次級開路的事故,在電流互感器有關標準中規定:“在額定初級電流下,如果次級線圈開路電壓振幅值大于350V時,應在電流互感器次級線圈接線螺絲近旁標志出“注意!次級開路有高電壓”。也正是由于這一原因,在電流互感器次級電路中不容許裝保險絲。
如果需要帶電更換電流互感器次級電路中的測量儀表時,則應先將次級短路。一般在便攜式電流互感器中電源負載電流互感器的接線裝有供短路用的開關,如圖6-9中的開關K,就是作這個用途的。
在功率和能量測量中測量用互感器的使用,在高電壓大電流的線路中,測量功率或消耗的電能需應用測量用互感器。為了使測量的結果正確,需明確互感器的極性,并按著一定的正確接線方式將功率表或電度表經過互感器接入電路中去。如果要保證測量結果的準確度,對測量儀表和互感器的準確度等級都要提出相應的要求。當采用了測量用互感器后,功率表和電度表的讀數都要乘一定的倍數才是所測的功率或消耗的電能。
測量用互感器的極性及其測定,測量用互感器的極性
由于功率表、電度表等的讀數與電路中的電壓、電流間的相位差有關,也就是與通過這些儀表各個部分的電流相位有關。因此,測量用互感器與儀表的連接必須遵守這些儀表的“發電機端的接線規則”。這就是說,儀表與測量用互感器連接后,它的線路里電流的方向應與不用互感器接入時相同。為此,不僅要求測量用互感器的相角誤差小,而且在連接時必須注意互感器的極性,以免造成180°的相位差。為了便于正確地連接測量用互感器,在互感器的初級和次級線圈端鈕上標有特殊標記以表明它們的“極性”。所謂測量用互感器的二個端鈕“極性相同”,就是指該兩端鈕為“同名端”。
對于電壓互感器來說,通常初級線圈A―X和次級線圈a-x中,A、a和X、x是同極
性的端鈕。
對于電流互感器來說,通常初級線圈L1-L2和次級線圈K1-K2中,L1與K1、L2與K2端是同極性的端鈕。
在應用測量用互感器測量功率、能量和相位時,只有在接線中注意到測量用互感器極性的正確連接才會有正確的測量結果。
現以圖6-10所示線路為例來說明功率表經電流互感器接入的正確接法。
圖6-10(a)表示功率表直接接入的正確接法,這種接法遵守了“發電機端”的接線原則。因為功率表有兩個獨立支路,為了使接線不致發生錯誤,通常在電流支路的一端(簡稱電流端)和電壓支路的一端(簡稱電壓端)標有“x”“土”“個”等特殊標記.