
工作原理
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。显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

不同种类的互感器
电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

电流互感器工作原理图
三、简化电路 其简化电路如下: 短路阻抗可由短路试验求得 设串联绕组和公共绕组的变比为 关系: 四、电磁容量、标称容量 普通双绕组变压器: 额定容量即电磁容量 自耦变压器:额定容量≠电磁容量 额定容量:通过容量 电磁容量(绕组容量):绕组上电压与电流之积 串联绕组: 公共绕组: 所以:串联部分与公共部分的电磁容量相等, 通过容量与电磁容量之差称传导容量: 五、自耦变压器的有缺点及应用范围 优点: 因为公共部分电流减小 所以: 使用较细的导线 (省材料) 用同样的材料 (s变大) 效率高 使 可变,可造成调压器。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,后并自动跳闸。

结构原理
普通电流互感器结构原理: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);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2零序电压互感器的符号,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。

普通电流互感器结构原理图
穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多零序电压互感器的符号,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比I1/n:式中I1——穿心一匝时一次额定电流;n——穿心匝数。[1]
穿心互感器原理图
当实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器,或0.5s,0.2s级电流互感器。实施例1降压变压器初级总匝数为695匝,其中初级漏磁绕组(n1a)为377匝,在第0、59、75、94、107、125、150、188、235、289、377匝处引出抽头,抽头按匝数由少到多编号,初级非漏磁绕组(n1b)为318匝,在第0、88、142、189、227、252、270、283、318匝处引出抽头,抽头按匝数由多到少编号,n1a和n1b的始端接输入电源,令电流选择开关(k1)分别连接n1a与n1b编号中同名的抽头,使两绕组中仅保留一部分匝数参加工作。实施例2降压变压器初级总匝数为881匝,其中初级漏磁绕组(n1a)为503匝,在第0、125、143、167、201、251、314、387、503匝处引出抽头,抽头按匝数由小到大编号,初级非漏磁绕组(n1b)为378匝,在第0、116、189、252、302、336、360、378匝处引出抽头,抽头按匝数由大到小编号,n1a和n1b的始端接输入电源,令电流选择开关(k1)分别连接n1a与n1b编号同名的抽头,使两绕组中只有一部分匝数参加工作,次级线圈为160匝,直接与整流器相连接,而省去空载电压选择开关。
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王永胜说得对
气死我了
还有真货卖吗