典型的互感器是利用電磁感應原理將高電壓轉換成低電壓,或將大電流轉換成小電流,為測量裝置、保護裝置、控制裝置提供合適的電壓或電流信號。電力系統常用的電壓互感器,其一次側電壓與系統電壓有關,通常是幾百伏~幾百千伏,標準二次電壓通常是100V和100V/ 兩種;而電力系統常用的電流互感器,其一次側電流通常為幾安培~幾萬安培,標準二次電流通常有5A、1A、0.5A等。
電壓互感器與電流互感器的工作區別
相同之處:隔離保護;擴大儀表及繼電器等功能;基本組成都是鐵芯、繞組 外殼和二次部分都必須可靠接地。
不同之處:電流互感器:變換電流 電壓互感器:變換電壓
接線方式:
電流互感器:一次繞組串聯接在一條線路中,二次接電流表或電流線圈,不許開路。
電壓互感器:一次繞組并聯接在兩條線路中,二次接電壓表或電壓線圈,不許短路。
? ? ??電壓互感器和電路互感器原理區別
電壓互感器的原理
電壓互感器的原理與變壓器相似,如圖1所示。一次繞組(高壓繞組)和二次繞組(低壓繞組)繞在同一個鐵芯上,鐵芯中的磁通為Ф。根據電磁感應定律,繞組的電壓U與電壓頻率f、繞組的匝數W、磁通Ф的關系為:
??電壓互感器原理
電流互感器的原理
在原理上也與變壓器相似,如圖2所示。與電壓互感器的主要差別是:正常工作狀態下,一、二次繞組上的壓降很小(注意不是指對地電壓),相當于一個短路狀態的變壓器,所以鐵芯中的磁通Ф也很小,這時一、二次繞組的磁勢F(F=IW)大小相等,方向相反。
即電流互感器一、二次之間的電流比與一、二次繞組的匝數成反比。
? ?電流互感器的原理
互感器繞組的端子和極性
電壓互感器繞組分為首端和尾端,對于全絕緣的電壓互感器,一次繞組的首端和尾端可承受的對地電壓是一樣的,而半絕緣結構的電壓互感器,尾端可承受的電壓一般只有幾kV左右。常見的用A和X分別表示電壓互感器一次繞組的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示電壓互感器二次繞組的首端或尾端;電流互感器常見的用L1 、L2分別表示一次繞組首端和尾端,二次繞組則用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生產廠家其標號可能不一樣,通常用下標1表示首端,下標2表示尾端。
當端子的感應電勢方向一致時,稱為同名端;反過來說,如果在同名端通入同方向的直流電流,它們在鐵芯中產生的磁通也是同方向的。標號同為首端或同為尾端的端子而且感應電勢方向一致,這種標號的繞組稱為減極性,如圖1.3a所示,此時A-a端子的電壓是兩個繞組感應電勢相減的結果。在互感器中正確的標號規定為減極性。
? 電壓互感器和電流互感器的結構差別
(1)電壓互感器和電流互感器都可以有多個二次繞組,但電壓互感器可以多個二次繞組共用一個鐵芯,電流互感器則必需是每個二次繞組都必需有獨立的鐵芯,有多少個二次繞組,就有多少個鐵芯。
(2)電壓互感器一次繞組匝數很多,導線很細,二次繞組匝數較少,導線稍粗;而變電站用的高壓電流互感器一次繞組只有1到2匝,導線很粗,二次繞組匝數較多,導線的粗細與二次電流的額定值有關。
(3)電壓互感器正常運行時,嚴禁將一次繞組的低壓端子打開,嚴禁將二次繞組短路;電流互感器正常運行時,嚴禁將二次繞組開路。
電壓互感器和電路互感器的
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? ? ? ?電壓互感器和電流互感器的型號意義
電壓互感器型號意義
第一個字母:J—電壓互感器。
第二個字母:D—單相;S—三相;C—串級式;W—五鐵芯柱。
第三個字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷絕緣;Z—澆注絕緣;R—電容式;S—三相;Q-氣體絕緣
第四個字母:W—五鐵芯柱;B—帶補償角差繞組。 連字符后的字母:GH—高海拔地區使用;TH—濕熱地區使用。
電流互感器的型號意義
電流互感器的型號由字母符號及數字組成,通常表示電流互感器繞組類型、絕緣種類、使用場所及電壓等級等。字母符號含義如下:
第一位字母:L——電流互感器。
第二位字母:M——母線式(穿心式);Q——線圈式;Y——低壓式;D——單匝式;F——多匝式;A——穿墻式;R——裝入式;C——瓷箱式;Z ——支柱式;V ——倒裝式。
第三位字母:K——塑料外殼式;Z——澆注式;W——戶外式;G——改進型;C——瓷絕緣;P——中頻;Q ——氣體絕緣。
第四位字母:B——過流保護;D——差動保護;J——接地保護或加大容量;S——速飽和;Q——加強型。
字母后面的數字一般表示使用電壓等級。例如:LMK-0.5S型,表示使用于額定電壓500V及以下電路,塑料外殼的穿心式S級電流互感器。LA-10型,表示使用于額定電壓10kV電路的穿墻式電流互感器。
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