电流互感器的原理图,电流互感器的原理图符号

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电流互感器的作用和原理?

作用

电流互感器的原理图,电流互感器的原理图符号

电流互感器的主要用途是将交流电路中的大电流转换成小电流的一小部分,以进行测量和继电保护。每个人都应该知道,在发电、变电、输电和配电的过程中,由于电气设备的不同,电流通常在数万安培至数万安培的范围内变化,并且这些电路也可能会伴随着通过高压。因此,为了能够监视和测量这些线路的电路,并同时解决由高电压和高电流引起的危险,必须使用电流互感器。

原理

可用于扩展交流电流表的范围。使用时,其原始线圈应与被测电流的负载线串联,次级线圈应与电流表串联以形成闭合回路。

零序电流互感器原理?

  零序电流互感器实际上是一种零序电流滤过器,有母线型和电缆型两种,它的二次侧反映一次电网的零序电流,这种电流互感器将三相导体(母线或电缆)用一个铁芯包围,然后将二次线圈绕在同一个封闭的铁芯上组成。

  它的工作原理是正常情况下,由于一次侧三相电流对称,其向量和为零,因此铁芯中不会产生磁通,二次线圈也就没有电流;而当电网中发生单相或两相接地故障时,一次侧三相电流之和不再为零(等于3倍零序电流),因此在铁芯中出现零序磁通,该磁通在二次线圈感应出电动势,并由闭合的回路产生零序电流流过继电器使之动作。

高压电流互感器原理?

原理如下

       高压电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

为什么电流互感器是一个内阻无穷大的电流源?

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

正是因为电生磁,磁生电的缘故,电流互感器也可以看作是一个理想的电流源当电源放电时,这个内阻就会串联到电源和负载之间,电流通过内阻必定产生压降,所以负载上得到的电压就会降低。因电阻上的压降和电流成正比,所以电源内阻越大,带负载时的压降越大。由此可见只有减小电源内阻才能改善输出特性,当内阻降至零时,自然也就成为理想化的电源了。从理论上讲,这种电源可以输出趋于∞的电流

电流互感器是按什么工作的,其结构与普通变压器相似?

电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

零序电流互感器的原理与作用?

在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。产生零序电流的两个条件:1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;2、零序电流有通路。以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC 一次不需接线,采用穿芯方式。二次接继电器。被保护的三相电缆穿过零序电流互感器的铁芯,正常情况三相电流向量和为零,当发生单相接地时,二次线圈将有感应电流,带动继电器,使保护装置动作。

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