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互感器怎么接

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我现在在做低压柜的出场实验,补偿柜带分补,有三个互感器。通电,合上电容器柜其中一组,用卡钳表测控制器的互感器线,测量值一样,把其中一相互感器的s1s2反接,再测量,怎么还是一样,谁能告诉我怎么回事,检测互感器的两很线是否接反,难道用卡钳表测不出来吗。反接应该电流不平衡才对,请高人指示 , 如果是一相互感器接反会怎么样 ...

互感器怎么接?:  电流互感器接线:
  1.确定负载的电流方向。以市电为正,流向设备负载。
  2.识的电流方向与实际情况一致将互感器套接在对应的回路上。保证互感器穿线方向一致。
  3.互感器上的Ia(S1)端口,Ib(S1)端口,Ic(S1)端口分别用1.5平方电源线接入电度表的1端口、3端口和5端口。分别将1、2,4、5,7、8号端间的连片拆开,基本接线是1接A相电流互感器S1、3接A相电流互感器S2、2接A相电源;4、6号端分别接B相电流互感器S1、S2,5接B相电源;7、9号端则分别接C相电流互感器的S1、S2,8接C相电源;10接零线。

  电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,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,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,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。

带互感器进,出线怎么接电表: 分别从断路器A、B、C三相取3根电源接有功电表(带互感器)的2、5、8号桩头,而所有互感器P1向上套在电源线上,A相互感器S1与S2分别接电表1、3桩头,B相互感器S1与S2分别接电表4、6桩头,C相互感器S1与S2分别接电表7、9桩头,10、11接零线同时把互感器所以有S2短接并接地就可以了。

正泰634电表与互感器怎么接线: 三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
具体可参考电度表盖上的接线图。

请教互感器两根线正反接问题: S1S2反接电流大小是一样的,只是改变了极性关系,反接后电流相位相差180度。极性接反电流表是检测不出来的,只能检测出三相互感器接线是否一致(一致时三相电流之和即零线电流为零,如其中一相互感器接反则零线电流等于两倍相电流)。要测量出接线是否正确应采用电流电压相位表,测量电流与电压的相角来确定。

电流互感器从下面进线是不是要反接,具体怎么接谁能告诉我一下谢谢!: 电流互感器从下面进线
会改变互感器原来的输出电流信号的相位
如果互感器输出端接的只是一个电流表
这个相位的改变是无关紧要的
但是如果电流互感器输出端接的是电度表或功率表
电流信号相位的改变必定使电度表或功率表无法正常指示
这时你需要将互感器输出两根线对调(也就是你说的反接)
则又可恢复原有相位和正常的工作状态了

三相一体互感器四个接口怎么接线: 三相一体电流互感器输出四个二次接口,一定是A、B、C和N四个端子(互感器为星接),A、B、C分别接电度表的1、4、7端子,将电表的3、6、9端子短接后接于互感器的N端子(即负载也是星接)。

三相接互感器电表反转怎么回事:

电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的,电度表逆转。

在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。

扩展资料:

电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2)。

一次绕组可调,二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压电流互感器。其一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。

一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。

参考资料来源:百度百科--互感器

电流变送器怎么接线?:

可以取自现场任一相互感电流,必须保证良好的接地,电流线是取自电流互感器,严禁断路。常见的电流变送器接线图基本形态:


电流变送器根据电流形式的不同可分为直流电流变送器和交流电流变送器两种,其中交流电流变送器根据其结构形式的不同又可分为单路交流电流变送器和三路交流电路变送器,根据其输出接线方式的不同可分为两线制电流变送器和三线制电流变送器。

流变送器具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。

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