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直流电流互感器

仪器信息网直流电流互感器专题为您提供2024年最新直流电流互感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括直流电流互感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的直流电流互感器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合直流电流互感器相关的耗材配件、试剂标物,还有直流电流互感器相关的最新资讯、资料,以及直流电流互感器相关的解决方案。

直流电流互感器相关的论坛

  • 现行的电流互感器技术标准

    本文总结现行的电流互感器技术标准,包括电子式电流互感器、保护用电流互感器、直流互感器、控制用互感器、测量用互感器、计量用互感器等的技术标准。DL/T 1332-2014 电流互感器励磁特性现场低频试验方法 测量导则DL/T 278-2012 直流电子式电流互感器技术监督导则DL/T 725-2013 电力用电流互感器使用技术规范DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则GB 1208-2006 电流互感器GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求GB/T 20840.8-2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第1部分: 电流互感器JB/T 10056-1999 直流电流互感器 技术条件JB/T 10665-2006 微型电流互感器JB/T 10941-2010 合成薄膜绝缘电流互感器JB/T 5356-2002 电流互感器试验导则JB/T 5472-1991 仪用电流互感器JB/T 8510.1-2007 交流电气化铁道牵引供电用互感器第1部分:电流互感器JB/T 9652-1999 控制用电流互感器JJG (沪) 50-2007 测量用电流互感器现场检定规程JJG 313-2010 测量用电流互感器Q/GDW 530-2010 高压直流输电直流电子式电流互感器技术规范Q/GDW 572-2010 计量用低压电流互感器技术规范SN/T 1093-2013 进出口电流互感器检验规程TB/T 3039-2002 电气化铁道50kV、25kV电流互感器

  • 现行的电压互感器技术标准

    本文子总结现行的电压互感器技术标准,包括目前常见的电力电压互感器、电磁式电压互感器、电容式电压互感器等等的技术标准。 DB42/T 397-2006 电压互感器二次回路压降测试仪检验规范 DL/T 1152-2012 电压互感器二次回路电压降测试仪通用技术条件 DL/T 1186-2012 1000kV罐式电压互感器技术规范 DL/T 1251-2013 电力用电容式电压互感器使用技术规范 DL/T 312-2010 1000kV电容式电压互感器设备检修导则 DL/T 726-2013 电力用电磁式电压互感器使用技术规范 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 GB 1207-2006 电磁式电压互感器 国家质量监督检验检疫 GB 20840.3-2013 互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.5-2013 互感器 第5部分:电容式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.7-2007 互感器 第7部分:电子式电压互感器 GB/T 22071.2-2008 互感器试验导则 第2部分: 电磁式电压互感器 GB/Z 24841-2009 1000kV交流系统用电容式电压互感器技术规范 JB/T 10433-2004 三相电压互感器 JB/T 10667-2006 微型电压互感器 JB/T 5357-2002 电压互感器试验导则 JB/T 6300-2004 控制用电压互感器 JB/T 8510.2-2007 交流电气化铁道牵引供电用互感器第2部分:电压互感器 JJG (沪) 51-2007 测量用电压互感器现场检定规程 JJG 314-2010 测量用电压互感器 国家质量监督检验检疫 NB/T 41001-2011 电容式电压互感器产品质量分等 Q/GDW415-2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规范 Q/GDW 531-2010 高压直流输电直流电子式电压互感器技术规范 TB/T 3038-2002 电气化铁道50kV、25kV电压互感器

  • 交直流电压电流表标准器组建标技术报告

    交直流电压电流表标准器组建标技术报告[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=22340]交直流电压电流表标准器组建标技术报告[/url]

  • 半波电流不能用电磁感应的电流互感器检测吧?

    某供电公司遇到一用户由于半波用电,使普通电流流互感器不能正确计量的事。据说想委托某电流互感器厂开发能正确计量半波用电的电流互感器,出于技术保密吧?电流互感器厂说得太清楚,但我又想避免他们不走弯路。我觉得半波脉动电流,因为存在很大的直流成分,电磁感应原理的互感器按理是没法正确计量的。所以向版友们了解此事,以利给厂家提个醒!对于半波用电,我曾经认真思考并验证过,电能表是能正确计量的。所以对于小电流的半波用电,可以不要经电流互感器而正确计量。而大电流半波用电,按理就是不允许的,因为因此产生的谐波会远大到现行国家标准所不能允许的。

  • 【讨论】电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

    主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.

  • 【讨论】电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

    主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.

  • 请教,直流电流如何通过固定匝数的线圈来变换升流?

    [color=#000000]现在支持测量直流电的电磁式钳形表越来越多,在计量校准过程中,往往使用可调式稳定电压电流源加固定匝数的测量用线圈的组合来校准钳形表。交流电好理解,只是不明白电流源输出的直流电是怎么通过单纯的一捆线圈来升流的,比如电流源输出2A的电流,是如何升流至100A的?请有关专家说说!!![/color]

  • 【讨论】直流电流测量电路的工作原理

    [em09506]如图所示,简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点:  1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。  2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。  3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。  4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912121142_189660_1943690_3.gif[/img] 图 直流电流测量   a)简单电流表 b)扩大量程的电流表 c)独立分挡式电流表 d)闭路抽头式电流表  针对独立分挡式电流表的这些缺点,又出现了一种闭路抽头式电流表,如图d所示。这种电流表克服了前面三种电流表所有的缺点,因而它得到了广泛应用。图d中,K2在结构简单的万用表中应用较少;`而在灵敏度要求较高的万用表中,为了获得电压测量的高灵敏度,测量时通常将K2切断。

  • 低压配电系统电流互感器的选型方案

    摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。关键词:低压配电系统 低压电流互感器 工作原理 准确级 准确级限值 选型1  引言  随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中,本文对此进行初步的探讨。2  低压电流互感器工作原理  低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。3.1 测量用电流互感器3.1.1 测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器  测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5、1、3、5等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,而且其型号、规格繁多,可根据不同规格的母排或线缆选用最经济合理的电流互感器,表(一)以AKH-0.66型电流互感器,分析测量用电流互感器的运用及特点。表(一) AKH-0.66测量用电流互感器技术参数表 电流互感器型号输入、输出主要特点AKH-0.66/I型输入:5-3000A输出:0-5A(0-1A)适用用于多(单)根电缆或单根母排穿越,适用面广AKH-0.66/II型输入:150-6300A输出:0-5A(0-1A)适用用于多根母排或多根电缆穿越,适用面广,二次接线端与母排安装水平面平行。AKH-0.66/III型输入:250-6300A输出:0-5A(0-1A)具备II型特点,精度高,容量大,适用于相间距离小的场合,二次接线端与母排安装水平面垂直。AKH-0.66/M8型输入:5-150A输出:0-5A(0-1A)适用于小电流空间场所,为接线式电流互感器。AKH-0.66/K型输入:100-6300A输出:0-5A(0-1A)用于项目改造,无须拆一次母线,安装方便,为用户节省人力、财力,提高改造效率。AKH-0.66/S型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组AC0-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与遥测单元配合使用,为用户节约成本。AKH-0.66/SM型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组DC4-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC供电。3.1.2 测量用电流互感器在低压配电系统中的问题及应用实例  测量用电流互感器在低压配电系统中二次输出5A和1A的选择,是一些电气工程师经常遇到的问题。  2009年12月山东聊城某化工厂,各生产车间环境多为爆炸性环境,各车间电气控制室不安装在车间内,而是安装在离各车间较远的公共电气控制室,来实现对系统电流信息的集中采集,现场电流互感器与控制室之间距离大约200米,有的甚至300米,二次传输导线为2.5平方毫米,使用的电流互感器有AKH-0.66/30I 200/5A 0.5级 5VA 穿心1匝 等许多规格,使用的电流表为CL72-AI,该项目比较大,该项目在将完工,部分工程试运行时,发现所有电流表显示与现场电流完全不准确。  经分析,电流互感器额定容量就是电流互感器额定二次电流I2e,通过二次回路额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e,即,S2e=I2e²Z2e; 因数显表消耗的视在功率只有0.05VA,很小,所以我们可以不考虑 ,Z2e=ρ.2L/S=0.0176Ω. mm²/m×2×200 m /2.5=2.82Ω,S2e= I2e²Z2e=5A²×2.82Ω=70.5VA,远远大于电流互感器的额定容量5VA,所以此时应该选择200/1A的电流互感器,2010年2月份该项目更换了所有的比5A电流互感器,同时由于电流表为数显表,变比可以重新设定为200/1,使整个系统恢复正常。  从本实例可以得出电流互感器接数显电流表时,传输距离对比如表(二)表(二) 传输距离对比二次导线截面积(mm²)额定二次电流(A)互感器容量(VA)单程传输距离(m)1.552.54.211062.55514.21[td=

  • 【分享】电流互感器正确绕线及安匝换算

    关键词: 电力   农网改造中常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流互感器 电流][URL=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=107]互感器[/URL]LDZ1 ,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50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33。变比与匝数的换算   有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25的电量。而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5的电度。所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。更多技术论文请详见:[URL=http://www.midiqi.com]买电器网(MIDIQI.COM)[/URL][URL=http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp]知识库[/URL]

  • 【讨论】直流电流测量电路的工作原理

    [em09511] 简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点:  1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。  2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。  3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。  4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912121135_189659_1943690_3.gif[/img] 图 直流电流测量   a)简单电流表 b)扩大量程的电流表 c)独立分挡式电流表 d)闭路抽头式电流表  针对独立分挡式电流表的这些缺点,又出现了一种闭路抽头式电流表,如图d所示。这种电流表克服了前面三种电流表所有的缺点,因而它得到了广泛应用。图d中,K2在结构简单的万用表中应用较少;`而在灵敏度要求较高的万用表中,为了获得电压测量的高灵敏度,测量时通常将K2切断。

  • 开口式电流互感器

    开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。

  • 剩余电流互感器

    剩余电流互感器专用于剩余电流的采集,与电气测控装置、电动机保护装置配套使用。该产品二次可有两路输出,选择一路输出0-20mA或0-2mA,一路输出0~1V。两者只能选择其一。

  • 【分享】土造电流互感器检测试验台

    土造电流互感器检测试验台 郑州铁路局新乡机务段月山检修车间备品组,今年元月成功制作出电流互感器检测试验台,试用两月余,检测准确率达到100%,既解决了技术难题,每年又可为该段节约成本近10万元。 原来,月山检修车间没有专门的电流互感器检测仪器,机车上和牵引电机串联着的电流互感器发生故障后往往被废弃。一个电流互感器价值2400多元,要是烧毁一台牵引电机就会损失十多万元,所以,有了故障的电流互感器谁也不敢继续使用,只有更换。但一个月废弃三四个电流互感器让备品组员工许庆金和李方杰心痛不已,二人决心自己动手制作一个检测试验台,解决电流互感器无法检测的问题。 他们利用业余时间查阅有关资料,彻底弄清了电流互感器通过与牵引电机电流相互偶合控制牵引电流大小的工作原理,用班组内现有的大电流、高电压试验设备作为被测信号,对Z33电源板加以改造,安装与机车信号电阻相同的取样电阻,再确定输出数据,然后与故障电流互感器的数据进行对比,确定故障点,一个电流互感器检测试验台就这样制作成功了。依靠这土造的仪器,有故障的电流互感器都能修复继续使用,一个月也更换不了一个新的电流互感器,按一年修复40个、每个价值2400元计算,每年可为段上节约材料费96000元。

  • 【分享】江苏电流互感器合格率100%

    日前,江苏省计量科学研究院今年第二季度电流互感器产品抽查结果显示,24家被抽企业生产的24个批次电流互感器全部检验合格,合格率为100%。 电流互感器是国家计量行政管理部门重点监管的计量器具之一,其产品质量的优劣直接涉及人身及所有电器的安全,以及供电用电双方贸易结算的公正合理,是被列入国家强制检定的工作计量器具范围。江苏是国内互感器生产基地之一,全省目前约有80家电流互感器的生产企业,年产值从几十万元到数亿元不等。 在列入此次监督抽查计划的36家电流互感器生产企业中,实际抽查到24家企业、共计24个批次的产品。其中,17家企业的产品为低压电流互感器,7家企业的产品为高压电流互感器。从检验结果来看,被抽产品全部检验为合格,合格率为100%。 检验结果表明,低压电流互感器工艺相对简单,铁芯材料较以往有较大改进,多采用高导磁率材料而饱和磁密低的铁芯材料,误差不但合格,且余量较大。高压保护电流互感器的绝缘要求较高,个别厂家的局部放电指标接近临界值。

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的功能特征

    变压器直流电阻测试仪的主要功能及特点如下:  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  5、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。  6、变压器直流电阻测试仪可储存120次测量数据,掉电不丢失。  7、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。  8、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。  9、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。

  • 双绕组型电流互感器

    双绕组电流互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%,因此可用于电动机保护回路。产品外壳结构采用翻盖结构,外壳采用阻燃、耐温140℃的PC材料注塑成形,铁芯采用冷轧硅钢带卷制而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便。产品具有体积小、质量轻、准确度高、容量大等特点。

  • 低压双绕组电流互感器的设计及应用

    摘 要:对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;使用上述两种方案成本高、投资大。本文介绍一种低压双绕组电流互感器,它与ARTU-M32配合使用可以,实现对众多终端配电线路进行遥测的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键词:低压双绕组 电流互感器 工作原理 应用1  引言   低压电流互感器具有体积小、质量轻、准确度高、容量大、安装方便等特点,且测量范围比较大,二次输出信号5A或1A,但对于远程传输和系统监控采集就没有办法来实现信息传递,必须通过变送器或电力仪表。针对市场需求,我公司开发出AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,一次电流测量范围5-6300A,二次有两组输出,一组输出5A或1A,另一组输出0-20mA,且一次电流可过载8-10倍,可直接用于系统采集和远传,与ARTU-M32配套使用,可简化系统结构,降低成本,提高系统可靠性.2  产品设计2.1 结构特点  本产品结构新颖,外形美观大方,透明翻盖设计有防窃电装置,接线方便。互感器外壳材料采用PC/ABS合金,该材料具有耐高温、机械强度高、环保等特点;如图1(b)、图2(b)所示,主绕组(6)铁芯采用有取向冷扎硅钢片,如图图1(b)、图2(b)所示,副绕组(5)铁芯采用坡莫合金,该材料具有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;漆包线采用高强度漆包线,该材料具有绝缘强度高,耐温性强等特点。  双绕组电流互感器是在传统低压母线式电流互感器的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式,根据一次电流的测量范围,5A-1250A采用一体式设计方案,主要规格有S-30I、S-40I、S-50II;1250A-6300A采用分体式结构设计,主要规格有S-60II、S-80II、S-100II、S-120II、S-200II为分体式,如图1(a)、 图2(a)所示。2.2 工作原理  双绕组电流互感器的工作原理同电流互感器的工作原理,基本工作原理如图1(b)、图2(b) 、图3所示,双绕组电流互感器一次电流I1由主绕组(6)P1端流进,至P2,主绕组(6)一次绕组匝数为N1,主绕组(6)二次电流I2由端子1S1(1)流出,经过电流表至端子1S2(3),副绕组(5)二次绕组匝数为N2,副绕组(5)输出端2S1(2)和2S2(4)输出AC 0-20mA小电流信号,供给测控装置采集。所以有:  I1×N1+ I2×N2= I0×N1 (1)  I2×N2+I3×N3 = I0′×N2 (2)由(1)式可得:  I2×N2= I0×N1- I1×N1由(2)式可得:  I2×N2= I0′×N2 - I3×N3,所以可得:  I0×N1- I1×N1= I0′×N2 - I3×N3,即  I0×N1+ I3×N3= I0×N1+ I0′×N2  上述式中I0为主绕组(6)的励磁电流,I0′为副绕组(5)的励磁电流。所以主绕组(6)的输出误差,可以通过增加铁芯截面或提高铁芯性能或通过误差补偿的方法来调节误差,而副绕组(5)的误差的补偿是通过共同提高两个绕组的性能来实现;双绕组电流互感器的电动势也类似于电流互感器原理,这里不作详细介绍。4  应用  双绕组电流互感器由于它既可以输出5A或1A,供给电流表测量,又可以输出交流0-20mA小电流信号,可以应用于遥测系统直接采集上传,实现了电流信号的远程测量;由于双绕组电流互感器过载能力比较强,所以它又可以应用于各种电动机保护回路。  双绕组电流互感器与ARTU-M32遥测单元配套使用,可以组成低成本的智能化低压配电多回路监控系统,是低压智能配电系统的又一种高效且低成本的解决方案,有利于低压智能配电进一步推广和应用。4.1 应用实例  以监控32条低压馈线并组网为例,每条馈线均需测量三相电流。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组电流互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相矢量和,见图4(a)、图4(b)。4.2 方案性价对比   方案1.采用AKH-0.66/S双绕组电流互感器的硬件成本如下:64只AKH-0.66/S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,64只指针式电流表,约增加成本1600元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,总成本19360元。其特点是本地有指针表显示电流,远程输出为数字信号,后台采集无需再次A/D转换,精度高。  方案2.采用BD-AI的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,64只BD-AI变送器约增加成本43520,总成本46080元。其特点是远程输出为模拟信号,没有本地显示,后台采集需再次A/D转换,会应入二次误差。  方案3.采用PZ72-AI3/C的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,32只PZ72-AI3/C变送器约增加成本37120,总成本39680元。其特点同第一项(显示方式改为数字式)。  综上对比,双绕组电流互感器与ARTU-M32配合使用,性价比最高,可以实现对低压配电智能化低成本的多回路监控,有利于低压智能配电进一步推广和应用。 5  结束语  双绕组电流互感器已在上海、深圳、杭州、济南、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 电流互感器

    电流互感器,外壳采用阻燃,耐温140℃的聚碳酸脂压注成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,容量大,质量轻。

  • 【讨论】直流电与交流电的区别

    高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值. 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势. 直流电的优点主要在输电方面: ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3. 如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少. ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗. 在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw• h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上. ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整. ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备. 在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。德庆电表 仪器仪表

  • 可编程直流电源在新能源领域中的应用

    [size=16px]随着新能源技术的不断发展,可编程直流电源作为一种重要的电力设备,在新能源领域中得到了广泛应用。本文将介绍可编程直流电源的工作原理、特点以及在新能源领域中的应用。[/size][align=center][img=图片]http://9064567.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg4tzqpwYoqKGgdTC4CDjQBQ.jpg[/img][/align][b][size=16px]工作原理[/size][/b][size=16px]:[/size][size=16px]可编程直流电源是一种基于直流电源的设备,通过控制输出电压和电流,实现对电力设备的供电。其工作原理主要包括以下几个步骤:[/size][size=16px]1.输入交流电,通过变压器转换为直流电;[/size][size=16px]2.通过功率半导体器件(如IGBT)对直流电进行调节和控制;[/size][size=16px]3.将直流电输出到电力设备中。[/size][b][size=16px]可编程直流电源具有以下特点:[/size][/b][size=16px]1.高效节能:可编程直流电源采用直流供电方式,避免了交流到直流的转换过程,从而降低了能源消耗;[/size][size=16px]2.灵活性强:可编程直流电源可以通过软件编程实现对输出电压和电流的精确控制,从而满足不同电力设备的供电需求;[/size][size=16px]3.可靠性高:可编程直流电源采用功率半导体器件进行调节和控制,具有较高的稳定性和可靠性。[/size][size=16px][/size][b][size=16px]新能源领域中的应用:[/size][/b][size=16px]可编程直流电源在新能源领域中具有广泛的应用前景,主要包括以下几个方面:[/size][size=16px]1.风能发电:可编程直流电源可以用于风能发电机的并网逆变器中,实现对风能发电机的稳定供电;[/size][size=16px]2.太阳能光伏发电:可编程直流电源可以用于太阳能光伏发电系统中,实现对太阳能电池板的稳定供电;[/size][size=16px]3.电动汽车充电桩:可编程直流电源可以用于电动汽车充电桩中,实现对电动汽车的快速充电。[/size][size=16px]可编程直流电源作为一种重要的电力设备,在新能源领域中具有广泛的应用前景。其高效节能、灵活性强、可靠性高等特点使其成为新能源领域中的重要支撑。随着[/size][size=16px]新能源技术的不断发展和应用场景的不断拓展,可编程直流电源市场规模将不[/size][size=16px]断[/size][size=16px]扩大。未来,可编程直流电源市场将迎来更加广阔的发展空间。[/size]

  • 直流电阻测试仪的使用说明

    一、概述ZGY直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,变压器直流电阻测试仪采用高频调制大功率电源、高速A/D转换器及程控电流源技术,实现了可达40A的大电流输出,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的最新一代产品。ZGY ─ 直阻测量新观念!二、主要功能及特点:1.采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。2.自动程控电流源技术,既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流,电流源内部共设2000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。3.实时动态显示,响应速度快,可在测量状态直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来,无须重新启动。4.高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。5.保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。6.可显示测量电流和测量时间。7.变压器直流电阻测试仪智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。8.可储存250次测量数据,掉电不丢失。9.全部汉字菜单及操作提示,直观方便。10.变压器直流电阻测试仪内置微型打印机,可打印测量结果和内存记录。11.不掉电日历,时钟功能。

  • 【分享】直读光谱直流电弧法的优缺点

    直流电弧激发条件 以直流电作为激发能源,电压150 ~380V,电流5~ 30A;两支石墨电极,试样放置在一支电极(下电极)的凹槽内;使分析间隙的两电极接触或用导体接触两电极,通电,电极尖端被烧热,点燃电弧,电极相距一般为4 ~ 6mm。直流电弧的优点:(1)试样的蒸发量大,检出限好,尤其采用大电流和控制气氛时,可以分析痕量元素。(2)样品的组织结构影响较小。(3)谱线亮度强,预燃时间短,有利于提高分析速度及难挥发元素的测定。(4)样品可以以块状、棒状、丝状的金属形式进行分析。(5)由于是自持的连续放电,放电时弧柱中的电流密度几乎不变,因而基本没有空气光谱带的产生。(6)设备简单,安全、操作容易。直流电弧的缺点(1)由于是自持连续放电,放电时,弧焰直径较大,放电时弧光晃动游移,电极的烧损使极距发生变化,释放电的稳定性较差。(2)电极的温度高,样品损伤较大,一般不适于低熔点的轻金属材料分析。(3)放电时,气态分析物原子密度较大,易产生自吸收效应,使线性范围变小。

  • 互感器的作用

    互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。

  • 【分享】如何选择直流电源

    [size=3][font=宋体]如何选择直流电源[/font][/size] [font=宋体]人们在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,极少认真考虑配套电源的选择,直到发现问题出在电源部分,才重新评估这个问题。为了对人们有所帮助,本文叙述了直流电源的参数定义以及对待测单元([/font]UUT[font=宋体])或其它电路系统的潜在影响。[b]一、选择电源的基本依据电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。[/b]不过若仅用单一的直流电压给[/font]UUT[font=宋体]供电时,应考虑测试[/font]UUT[font=宋体]的高、低供电电压极值。大多数固定电源允许输出电压[/font]±10[font=宋体]%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的[/font]75[font=宋体]%到[/font]90[font=宋体]%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。为半固定检测试验台供电的电源,必须具有检测试验台所需电流的至少[/font]125[font=宋体]%的容量。[/font]1. [font=宋体]工作模式几乎所有的直流电源都工作在恒压源模式,也就是说在整个电流变化范围内输出电压可保持不变。也有一批电源还可以在一定范围内工作在值流源模式。电源输出的变化范围不驻受限于电源本身的电压或电流输出能力,而且还与电源工作状态有关,在自适应模式,电源可在容量不变的前提下自动调整电压或电流的输出范围。有少数电源还起电子设备负载的作用,在这种模式下,此电源可用来测试别的恒压或恒流源。[/font]2. [font=宋体]响应时间当电源能够远程摇控或电源是作为测试系统的一部分时,那么从发出控制命令到电源输出稳定到希望值的延迟时间就是一个非常重要的因素(例如,打开或改变电压)。响应时间从几毫秒到几十毫秒不等。少量的电源可有超过[/font]IV[font=宋体]/[/font]us[font=宋体]的快速转换率。这些电源可用于制造大功率的任意波形发生器。[/font]3. [font=宋体]分辨率技术参数限定的输出电压或电流的最小可调增量。有些电源在整个输出范围内具有相同的分辨率,而有些在不同的输出范围内分辨率各不相同。[/font][b]二、电源的精度、扩展和安全性[/b]1. [font=宋体]遥感特性为了能精确地控制负载上的电压或电流值,可通过一个独立的传感通道将电路的任何变化反馈回稳压电路,这样就可校正[/font]UUT[font=宋体]与电源之间的任何电压下降的变化。[/font]2. [font=宋体]可程控性有些电源通过改变直流电压或电阻值使电源输出具有可程控性。在某些应用中,借助[/font]IEEE488[font=宋体]或[/font]RS——232[font=宋体]接口从设定好的程序中选择不同的测试方案或不同的输出电压值。有部分电源还具有设置存储能力,输出的改变可通过程控或步进操作来完成。[/font]3. [font=宋体]并联或串联工作当一个电源不能满足所需的电压或电流范围时,可将两个或多个电源(或将同一电源的不同输出)并联或串联起来使用。在这种工作模式下,各电源模块间的稳压和控制电路之间的联系仍然存在,只不过一个电源作为主控方另一个电源作为受控方使用。[/font]4. [font=宋体]过载保护因为一个电源要供给不同的电路使用,这些电路的电流的流量可能是未知的,为了避免对电源的损坏,需设置保护电路的范围。几乎所有的电源都具有以下特点:在超出输出范围时,要么输出保持在最大输出值,要么就自行关闭电源。某些程控电源除可用程序设定输出范围外,还能自动设置电源稳定输出的类型。也就是说,当外电路需要的电压或电流超过设置极限时,电源可自动地由恒压源变成恒流源或由值流源变成恒压源。为电源加上保护二极管可以防止误接外接电源的极性造成的损坏。热传感器也可用于防止由于电源持续工作在过载状态或冷却无效而烧坏电源。[/font][b]三、电源内部潜在的造成损害的根源[/b]1. [font=宋体]脉动与噪声理想的直流电源应提供纯净的直流,然而总有一些干扰存在,比如在开关电源([/font]SMPS[font=宋体])输出端口叠加的脉动电流和高频振荡。这两种干扰再加上电源本身产生的尖峰噪声使电源出现断续和随意的漂移([/font]PARD[font=宋体])。电源输出中允许的[/font]PARD[font=宋体]总量受[/font]UUT[font=宋体]的回声灵敏度的影响非常大,如果测试电路含有高增益放大器,任何在放大器带定范围内的[/font]PARD[font=宋体]都将被放大。如果[/font]PARD[font=宋体]的量值较大,又没在特殊的滤波器提供给初级放大器,那么整个测试结果将是不准确的。对线性电源,脉动是最一般的表现形式,大小可由均方根电压值或均方根占输出电压的百分比[/font]Vrms/Vout[font=宋体]表示。对开关电源,[/font]VPP[font=宋体]表示方法更准确些。然而线性开关电源生产商一般会给出有效值和峰一峰差值这两个值或者其中的任意一个。[/font]2. [font=宋体]稳定度当线电压或负载电流变化肘,直流电源的输出电压也会有所起伏。稳压程度由稳压电路的参数决定,参数是指滤波电容的容量和能量释放的速率。如果给电源供电的一个相对恒定的电源,那么只需基本的负载稳压。稳定度的大小一般定义为空载或满载时输出电压的百分比,或电压的变化值。[/font]3. [font=宋体]内部阻抗相对较大的电源内阻对负载来讲有两点不利,首先是不利于负载稳压电路工作,更为不利的是负载电流的任何变化都会导致直流电源输出的起伏,这种起伏对测试结果的影响同脉冲与噪声对测试结果造成的影响完全相同。[/font]4. [font=宋体]电源瞬态响应或恢复电源瞬态响应和恢复时间的大小表明输出负载突然变化时,电源稳压电路恢复正常电压能力的大小。有两种参数来标定电源瞬态响应和恢复:一是当负载突然发生变化时输出的偏离值;二是输出恢复到原来值所用的时间。为统一起见,一般在负载变化[/font]10[font=宋体]%时,用输出偏离峰值电压的毫优数标定输出偏离量,用输出恢复到正常值所用毫伏数标定恢复时间。另有一些生产厂商,用更大的负载电流变化测定恢复时间。比如用输出电流变化的[/font]50%[font=宋体]到[/font]100[font=宋体]%时所用的恢复正常值的时间。[/font] 如果您想更进一步了解产品知识,您可登陆主页:[url=http://www.alltest.cn/]http://www.alltest.cn[/url] 专业提供ITECH电源和负载,有需要的朋友可以联系我,电话:0512-67137557

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