直接测量大电流或者高电压是比较困难的。在交流电路中,常用特殊的变压器把大电流转换成小电流、高电压转换成低电压后再测量。所用的转换装置就称为电流互感器和电压互感器。使用互感器的优点在于使测量仪表与高电压隔离,保证仪表和人身的安全;可扩大仪表的量限,便于仪表的标准化;还可以减少测量中的能耗。因此,在交流电压、电流和功率的测量中,以及各种继电保护和控制电路中,互感器的应用是相当广泛的。
仪用变压器用于电力系统中,作为测量、控制、指示、继电保护等电路的信号源。可以使仪表、继电器等与高电压、大电流的被测电路绝缘,可以使仪表继电器等的规格比直接测量高电压、大电流电路时所用的仪表、继电器规格小得多且规格统一。仪用变压器主要在测量高电压、大电流时使用,又称仪用互感器。
准确的说仪用变压器是一种互感器,包括电流互感器和电压互感器,它是一种特殊用途的变压器。
主要两大用途是:一是用来测量电工仪表的量程,二是测量机继电保护装置,可以用来隔离保护高流电压、大电流等,使电流变成低压、小电流继续工作,起到小型电力变压的作用,作为信号自动装置和控制回路及继电保护的使用。
仪用变压器包括:电压互感器和电流互感器两种。
变压器主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两...
变压器工作原理:主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁...
主变压器应该是指给某一装置或某一区域供电的变压器。联络变压器是指联络两个电网系统的变压器。没有自动变压器,有自动稳压器。自动交流稳压器,其结构由接触式自耦调节器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电...
仪用变压器分为电流互感器和电压互感器。
电流互感器的结构与普通双绕组变压器相似,也有铁芯和绕组,但它的一次侧绕组匝数很少,只有一匝到几匝,导线都很粗,串联在被测的电路中,流过被测电流,被测电流的大小由用户负载决定。
电流互感器的二次侧绕组匝数较多,它与电流表或功率表的电流线圈串联为闭合电路,由于这些线圈的阻抗都很小,所以二次侧近似于短路状态。
电流互感器具有以下工作特点。
(1)互感器的一次侧输入和二次侧输出都是电流,而电压几乎为零,这与普通变压器有所不同,说明它传递和改变的是电流而不是电压。
(2)互感器工作在短路状态,即二次侧电流与一次侧电流所产生的总磁通几乎为零,因此二次侧不能开路,一旦开路,磁势平衡被打破,总磁势不为零,磁路将严重饱和。因为一次侧电流,很大且不随二次侧的变化而变化,这样就在铁芯中产生很强的磁通,这个磁通使二次侧产生高压,可达几百伏甚至上千伏,会危及仪表和人员的安全,还会使铁芯过热、绝缘老化。因此电流互感器的二次侧是绝对不允许开路的。
使用中应注意的事项
(1)运行中二次侧不得开路,否则产生高压,危及仪表和人身安全,因此二次侧不能接熔断器;运行中如要拆下电流表,必须先将二次侧短路才行。
(2)电流互感器的铁芯和二次侧绕组一端要可靠接地,以免在绝缘破坏时带电而危及仪表和人身安全。
(3)电流互感器的一次侧和二次侧绕组有“ ”、“-”或“*”的同名端标记,二次侧接功率表或电度表的电流线圈时,极性不能接错。
(4)电流互感器的二次侧负载阻抗大小会影响测量的准确度,负载阻抗的值应小于互感器要求的阻抗值,使互感器尽量工作在“短路状态”。
电压互感器的原理和普通降压变压器是完全一样的,不同的是它的变比更准确;电压互感器的一次侧接有高电压,而二次侧接有电压表或其他表(功率表、电度表)的电压线圈。
电压互感器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,同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反,电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定,当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得二次电流自动增大一个分量来满足一次侧、二次侧之间的电磁平衡关系,可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。
电压互感器在使用时应该注意如下:
(1)二次绕组不许短路,以防止过大的短路电流损坏电压互感器。
(2)二次绕组及铁芯必须牢固接地,以保证安仝。
(3)二次负载的阻抗值不能过小。在被测电压一定时, 二次电压也一定,如果二次负载的阻抗值过小,则负载上的电流过大,则二次负载的容量过大,使电压互感器的测量精度下降。
仪用变压器的工作原理同电力变压器相同,但它是专为连接电气测量仪表、扩大电流表或电压表量程而设计的。这种变压器的初级绕组连接被测的电流或电压,而测量仪表连接在变压器的次级绕组回路。这样,仪表所测出的一个小电流或小电压,就正比于实际需要测量的电流或电压。
使用仪用变压器的好处如下:
1、仪用变压器次级提供较低的电压,这样就可降低对测量仪表的绝缘要求,并使测量操作更安全。
2、通过仪用变压器可将供电线路与测量仪器隔离开来。
3、可以用导线将测量仪表从仪用变压器处引至其他地方,以便实现远距离测量。
4、可以使变压器二次电压或电流标准化(通常为110V或5A),以便测量仪表互相更换。
电力变压器的定义简述 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值 的交流电压 (电流 )变成频率相同的另一种或几种数值不同的 电压 (电流 )的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变 的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感 应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数 的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电 能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现 功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以 kVA 或 MVA 表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条 件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压 器是非晶合金铁心配电变压器,其较大优点是,空载损耗值 特低。较终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考 虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁 心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取 非晶合
电源变压器的优缺点简述 一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?机器绕 制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻 烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。 手工绕制可以将变压器的漏 磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整, 所以真正的 HiEND 变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。 二、环型、 EI 型、R型、C 型几种电源变压器哪一种最好?它们各有其优缺点而不存在谁 最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏 磁最小,但声音听感方面 EI 型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言, EI 型要比环型强,但在效率上则环型又优于 EI 型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能 不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好
变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。
1电压互感器工作原理及作用
电压互感器(Potential transformer 简称PT)又叫仪用变压器,是应用电磁感应原理或电容分压原理制成的。由于互感器二次侧所接仪表或继电器电压线圈阻抗很大,因此工作电流很小,可以认为电压互感器在工作时相当于一个二次侧开路的变压器。
电压互感器在工作时,一次绕组加上交流额定电压后,一次绕组中流过交变电流(即励磁电流),并在铁芯中形成闭合磁路,于是在二次绕组中就产生了感应电动势,二次负载变化都不会影响一次系统的相应电压。电压互感器一次绕组并接于一次系统,二次侧接有电压表或其他仪表设备(如功率表、电能表、继电保护设备等)。
电压互感器的作用
a.将一次回路的高电压转为二次回路的标准低电压(通常为100V或100√3V),可使测量仪表和保护装置标准化,使二次设备结构轻巧,价格便宜。
b.使二次回路可采用低电压控制电缆,且使屏内布线简单,安装方便,可实现远方控制和测量。
c.使二次回路不受一次回路限制,接线灵活,维护、调试方便。
d.使二次与一次高压部分隔离,且二次可设接地点,确保二次设备和人身安全。
2电压互感器的型号表示
电压互感器的型号主要由设备名称、相数、绝缘结构、铁芯及绕组形式和一次额定电压5部分组成。
例如:JSJW-10表示三相油浸式五铁芯柱三绕组电压互感器,一次侧额定电压10kV。
3电压互感器的种类
按其绝缘结构形式,可分为干式、浇注式、油浸式、充气式几种,根据相数可分为单相和三相,根据绕组数可分为双绕组和三绕组。按安装地点可分:户内式和户外式,35kV及以下多为户内式,35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距。
(1) 油浸式电压互感器
油浸式电压互感器分为:单级式和串级式,单级式可用于220kV及以下电压等级,串级式可用于66kV及以上电压的所有电压等级。
单级式其一二次绕组绕在共同的铁芯上,绝缘不分级,靠磁耦合实现能量转换。
串级式由多个匝数相同的一次绕组装在数量为绕组数一半的相同的铁芯上,自上而下排列,接于高压与地之间。
(2)SF6气体绝缘电压互感器
SF6气体绝缘电压互感器由外壳、绝缘套管、铁芯、一、二次绕组以及安装附件组成。一次绕组一般采用宝塔形层式绕组,并按分级方式绕制;二次绕组为层式绕组,紧靠铁芯绕制,铁芯通常采用单相双柱叠片铁芯。
SF6气体绝缘电压互感器可以与GIS配套,也可以作为独立的SF6气体绝缘电压互感器。
(3) 浇注绝缘电压互感器
浇注绝缘采用不饱和树脂和环氧树脂。浇注绝缘电压互感器通常用于35kV电压等级,可做成户内、户外、接地、不接地等多种结构。
对于10kV开关柜内,几乎全部采用浇注式。
(4) 电容式电压互感器
电容式电压互感器按电容分压器和电磁单元的组合方式分为:分装式和单柱式两种。
电容分压器和电磁单元分别安装,电磁单元通过外部套管与电容分压器的中压端子相互连接的方式称为分装式。电容分压器和电磁单元上下组装在一起,二者在产品内部连接,称为单柱式。
4电压互感器常用接线方式
电压互感器接线必须遵守并联连接的原则,电压互感器的外壳和二次绕组应接地,采用带绝缘监视的三相五柱式互感器,一次绕组的中性点也必须进行接地。此外一、二次侧还应当装设熔断器保护。
1)一台单相电压互感器接线
单相电压互感器接线图
在三相线路中,这种接线只能测量某两相之间的线电压,它用于连接电压表、电压继电器等仪表。
2)两台单相电压互感器V/V形接线
两台单相电压互感器V/V形接线图
V/V形接线又称不完全三角形接线,其特点是接线简单,广泛应用于中性点不接地系统或经消弧电抗器接地的系统。这种接线方式可以用于连接电压表、三相电能表及电压继电器等。
3)三台单相电压互感器Y/Y形接线
三台单相电压互感器Y/Y形接线图
4)三相五柱式电压互感器Y0/Y0/开口三角形接线
三相五柱式电压互感器Y0/Y0/开口三角形接线图
接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。
5电压互感器接线注意事项
电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
电压互感器的准确度与二次侧的负荷大小有关,负荷越大,即接的仪表越多,二次电流就越大,误差也就越大。因此接在电压互感器二次侧负荷的容量应适中,不应超过其额定容量。
电压互感器运行中,二次侧不能短路,否则会烧坏绕组,为此,二次侧要装熔断器保护。为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地,因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
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