鹤岗电压互感器JDZX9-35厂家

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电流互感器与零序电流互感器的基本工作原理是想同的,但是在其根本上还是存在的区别的,那么要如何把它们区分开来呢?从以下几点上可以判断出两者之间的不同之处:
1、所使用的方法不同,零序电流互感器用于检测零序电流,一般将三根火线全部穿过互感器内孔,测量的是三相电流的矢量和,也就是零序电流。
2、零序电流的特点决定了正常情况下,零序电流互感器的一次电流非常小,但是,异常情况下,零序电流也会很大。
3、由于零序电流互感器通常要穿过三根火线,相同一次电流情况下,零序互感器的内孔较大。“内孔孔径”是零序互感器的一个重要指标。
4、准确级较低。
通过以上几点,我们可以清楚的发现电流互感器与零序电流互感器之间的区别,所以只要仔细观察,还是能够把两者给区分开来的。

要研究电流互感器的工作特性,确认其在保护外部故障通过大电流时是否会饱和而影响保护动作的正确性,可通过一些试验方法进行检测。
  显然,直接的试验方法就是二次侧带实际负载,从一次侧通入电流,观察二次电流找出电流互感器的饱和点。但是,对于保护级的电流互感器,其饱和点可能超过15~20倍额定电流,当电流互感器变比较大时,在现场进行该项试验会有困难。
  除此之外,还可通过伏安特性试验测出电流互感器的饱和点。如前所述,电流互感器饱和是由于铁心磁通密度过大造成计算出电流互感器的饱和电流。伏安特性的试验方法为:原方开路,从副方通入电流,测量副方绕组上的电压降。由于电流互感器的原方开路,没有原方电流的去磁作用,在不大的电流作用下,铁心很容易就会饱和。因此,伏安特性试验并不需要加很大的电流,在现场较容易实现。

为满足保护、测量的需要,各个铁芯具有的准确等级可以不同。保护用电流互感器应选用P级或TP级。
  P级是一般保护用电流互感器,可分为5Px,10Px两种,如5P10,5P20,10P10,10P20等,其中P表示保护用铁芯,P之前的数字表示综合误差及准确等级,P之后的数字表示极限准确倍数。TP级是具有暂态特性铁芯的电流互感器。
  出于经济上的考虑,目前在220kv及以下电力系统继电保护回路尚不推荐使用TP型电流互感器,通常采用10P型电流互感器铁芯,只有对精度有特殊要求而10P型铁芯不能满足时菜采用造价相对较高的5P型电流互感器铁芯。

电流电压传感器在使用中需注意事项:
  1、,防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触防止渣滓在导管内沉积;
  2、其次,测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣;测量气体压力时,取压口应开在流程管道,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;
  3、再次,导压管应安装在温度波动小的地方;测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限;
  4、接着,冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏;
  5、然后,测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击,以免传感器过压损坏;
  6、后,接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。

1、电压互感器周围空气温度
  高平均温度: 40℃
  低平均温度: -40℃
  大日温差: 30K
  日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)
  2、海拔高度
  修正原则:(a) 海拔在1000m及以下时,设备外绝缘水平不进行海拔修正,但应考虑污秽对其的影响。
  b) 海拔在1000-1500m范围,设备外绝缘水平按1500m进行海拔修正,但应考虑污秽对其的影响。
  c) 海拔在1500-2000m范围,设备外绝缘水平按2000m进行海拔修正,但应考虑污秽对其的影响。
  d) 海拔大于2000m时,应考虑实际运行地点的环境,根据设计具体确定。
  3、大风速: 35m/s
  4、环境相对湿度(在25℃时)
  日平均值: 95%
  月平均值: 90%
  5、降雨量
  年大:2600mm
  日大:300mm
  6、雷暴日:65日/年
  7、地震烈度:8度
  水平加速度:0.25g
  垂直加速度:0.125g
  8、污秽等级:III级(当无特殊规定时)
  9、覆冰厚度:10 mm(风速不大于15 m/s时)

、当高压侧发生断路时,电流互感器还能保护测量仪表的电流线圈不受大电流的损害。
看二次接线图的基本方法
先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。
互感器的作用和功能主要有以下几点:
(1)将一次系统的高电压变为易于测量的低电压,并且规定为标准数值,即额定电压为100V。这样,可使测量仪表、保护控制装置标准化、小型化。
(2)将电气二次设备与一次设备相隔离,即了设备和人身的安全,又使接线灵活、安装方便、维修时不必中断一次设备的运行。
(3)系统运行参数由互感器二次侧采集,易于实行微机监控和远方操作,便于集中控制。
第二节电压互感器及其接线

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