互感器等效电路图

最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:互感器  等效电路 手机看文章 扫描二维码
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在同一铁芯上绕有两个线圈W1、W2就构成一个互感器,如图3-14所示。

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零序保护原理
零序电流与零序保护定义是什么呢?通过下面这篇简短的文章我们了解一下。 什么是零序电流 在正常的三相三线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相三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,即零序电流)。三项电流的向量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 如何检测零序电流 当存在零序电流时,电流互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流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,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所
[电源管理]
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德国初创公司发力模拟等效电路,欲取代DSP
  位于德国慕尼黑的无晶圆厂半导体公司Aspien GmbH旨在用专有的简单的模拟等效电路(analog equivalents)来取代常规数字信号处理器和数字功能模块。   Aspien由慕尼黑科技大学(Technical University of Munich)剥离出来,创立于2005年6月。最初该公司将其模拟信号处理结构瞄准几乎在所有形式的数字通信中出现的前向纠错应用(FEC)。在与贝尔实验室朗讯科技及慕尼黑大学(Munich University)合作的项目中成功研制出两款原型芯片后,该公司信心倍增。   1997年Joachim Hagenauer教授所获专利覆盖了回到模拟信号处理的概念。这一想法来自当时H
[嵌入式]
电磁兼容设计的精髓
千万不要误以为本人已沦为标题党,靠着“精髓”二字赚取眼球。乃是真的发现诸多资深工程师,亦常常走着基础而又错误的设计之路。这就是电磁兼容设计的高频思维。 电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,总而言之,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。比如: 电容,在中低频或直流情况下,就是一个储能组件,只表现为一个电容的特性,但在高频情况下,它就不仅仅是个电容了,它有一个理想电容的特性,有漏电流(在高频等效电路上表现为R),有引线电感,还在导致电压脉冲波动情况下发热的ESR(等效串联电阻),(如图)
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电流互感器绕线及安匝换算
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。 电流互感器 是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,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,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。农网改造中常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流互感器,但在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题出现错误,在此愿与大家就上述问题进行讨论。    正确穿绕的方法   我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为
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电流互感器异常及事故处理分析
由于电流互感器在正常运行中,二次回路接近于短路状态,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有声音及其它现象发生。当二次回路突然开路时,在二次线圈产生很高的感应电势,其峰值可达几千伏以上,危及在二次回路上工作人员生命和设备安全,而且高压可能电弧起火。同时,由于铁芯里磁通急剧增加,达高度饱和状态。铁芯损耗发热严重,可能损坏流变的二次绕组。此时因磁通密度增加引起非正弦波,使硅钢片振动极不均匀,从而发生较大的噪声。 一、电流互感器在开路时的处 理   如运行人员发现这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动的保护装置,并通知有关人员迅速消除。 二、电流互感器二次回路断线(开路)的处理   1、异常现象   (1)电流表指示降为
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计量用电流互感器的选择及使用
电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。 1 选择的原则   1.1额定电压的确定   电流互感器的额定电压un应与被测线路的电压ul相适应,即un≥ul。   1.2额定变比的确定   通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流i1,即: i1=p1/uncosψ式中un——电流互感器的额定电压,kv;p1——电流互感器所接的一次电力负荷,kva;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。   为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低
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基于SOC技术的多功能导轨式三相电能表设计与应用
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互感器式钳形电流表结构图解
式钳形电流表的外形如图1所示。它主要由穿心式和磁电整流系测量机构组成,如图2所示。 图1互感器式钳形电流表外形 图2互感器式钳形电流表结构 互感器式钳形电流表,其电流互感器的铁心呈钳口形,当捏紧扳手时铁心可以张开,如图1中虚线所示。这样,被测载流导线不用断开就可以穿过铁心张开的缺口放入钳形铁心中。然后松开扳手使铁心闭合,这时通有被测电流的导线就成为电流互感器的一次绕组n1。被测导线中流过的交流电流i1通过闭合铁心磁路在二次绕组n2中产生感应电动势,测量电路中就有感应电流i2流过,感应电流i2经量程转换开关s按不同的分流比经整流装置整流后变成直流通入表头,使电流表表针偏转。由于表头的标度尺是按一次电流i1刻度的,所以表针指示
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