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U3016C电流互感器次级线圈匝数

发布时间:2019/11/2 12:10:43 访问次数:735

U3016C采用测量用互感器后仪表的读数及误差当测量仪表采用互感器连接后,测量结果的准确度比同一仪表不用互感器直接测量的准确度要低一些。因此,在精密测量(或仪表校验)工作中除了对测量仪表(或标准表)的准确度等级提出一定的要求外,同时对所接的互感器的精度也提出相应的要求,见表6.3。对于测量结果与电压、电流的相位角有关的测量仪表来说,除了所接互感器的比差的大小对测量结果的准确度有影响外,互感器的相角差的大小也会影响测量结果的准确度。因此,对不同精度的互感器除了比差的大小有一定的要求外,对相应的相角差的大小也有明确的规定,见表6-1和表6-2。

标准表、互感器、分流器和被检表之间的级别关系,被检表的,准确度级别与标准表一起,使用的分流器级别.

当功率表、电度表在采用测量用互感器以后,其读数的方法应注意以下几个问题:

若采用的互感器刚好与仪表上所标明配套用的互感器相符,则可以直接读出功率或消耗电能的数值。

当把一标明额定电压、电流,但没有标明所需配套用的测量用互感器的变压比、变流比的功率表或电度表与某电压互感器、电流互感器配合使用,这时实际测得的功率或实际消耗的电度数应是表上读数与变压比或变流比的乘积。

例如,将一铭牌注明5A、100V的电度表接在200/5A及6000/100V互感器的次级,则需电度表读数乘以200/5×6000/100=40×60=2400后才得实际电度数。若仅接200/5变比的电流互感器,则实际度数为电度表的读数乘以200/5=40。

若功率表或电度表上标明配套使用的电流互感器及电压互感器的变比,但实际使用的互感器与规定的变比不符合时,应将仪表读数根据比例的不同乘一常数。

例如,将-6000/100V、100/5A、“100×kWh”的电度表接到6000/100V、200/5

A的电压电流互感器上时,则电度表的读数除乘上常数100以外,还要乘以2才能消除因电流互感器变比不一致造成的影响。因为200/5A是100/5A的2倍。

穿心式电流互感器和钳形电流表,穿心式电流互感器

当电流互感器次级线圈匝数不变时,随着被测电流的增大,电流互感器初级线圈的匝数相应地减少。初级线圈匝数减少到一定程度时,便可以不用初级线圈,将通过大电流的导线和互感器的铁心直接相交链。图6-14所示的是穿心式电流互感器的结构示意图。例如标准表的准确度级别,不考虑更正考虑更正与标准表一起使用的互感器级别,HL-25型电流互感器,当初级电流Fl为100A时,可用软电缆从互感器孔中穿过6次,当r1为150A时,穿过4次,以此类推。当rl为600A时,只需穿过一次就可以了。采用这些形式的互感器,称为“穿心式”电流互感器。

用于飞机交流电源系统中的典型电流互感器如图6-15(a)所示。这种结构只有一个次级线圈绕在由硅钢带卷绕而成的圆环形铁心上,再将它与金属基座一起用树脂合成物灌封在模压件中。互感器的极性可由H1、H2来标记,靠发电机一侧标为H1,靠负载一侧的标为H2。电源系统的一根主电缆穿过铁心便构成初级线圈。根据主电缆中电流的大小,主电缆可在圆环形铁心外面绕几匝,电流很大时甚至一匝不绕直接穿过圆环形铁心,图6-15(b)是飞机交流电源系统中使用的三相电流互感器的外形图。

飞机用的电流互感器(a)典型的电流互感器;(b)三相电流互感器。

钳形电流表,根据上述单匝穿心式电流互感器的原理,便可以制成所谓“钳形电流表”,在生产实际中有它的特殊用途。

通常应用电流表测量电路的电流时,需要切断电路,才能将电流表或电流互感器的初级线圈串接到被测电路中去。而用钳形电流表进行测量时则可在不切断电路的情况下测量电流。这是使用钳形电流表最大的优点,因此使用很方便。

钳形电流表是由电流互感器和电流表组成的,其结构如图6-16所示。电流互感器的铁心在捏紧扳手时就可以张开,这样通过被测电流的导线不必切断就可穿过铁心的缺口,然后放松扳手使铁心闭合。这时通过电流的导线相当于电流互感器的初级线圈,次级线圈中便将出现感应电流,与次级线圈相连的电流表指针便发生偏转,从而指出被测电流的数值。



U3016C采用测量用互感器后仪表的读数及误差当测量仪表采用互感器连接后,测量结果的准确度比同一仪表不用互感器直接测量的准确度要低一些。因此,在精密测量(或仪表校验)工作中除了对测量仪表(或标准表)的准确度等级提出一定的要求外,同时对所接的互感器的精度也提出相应的要求,见表6.3。对于测量结果与电压、电流的相位角有关的测量仪表来说,除了所接互感器的比差的大小对测量结果的准确度有影响外,互感器的相角差的大小也会影响测量结果的准确度。因此,对不同精度的互感器除了比差的大小有一定的要求外,对相应的相角差的大小也有明确的规定,见表6-1和表6-2。

标准表、互感器、分流器和被检表之间的级别关系,被检表的,准确度级别与标准表一起,使用的分流器级别.

当功率表、电度表在采用测量用互感器以后,其读数的方法应注意以下几个问题:

若采用的互感器刚好与仪表上所标明配套用的互感器相符,则可以直接读出功率或消耗电能的数值。

当把一标明额定电压、电流,但没有标明所需配套用的测量用互感器的变压比、变流比的功率表或电度表与某电压互感器、电流互感器配合使用,这时实际测得的功率或实际消耗的电度数应是表上读数与变压比或变流比的乘积。

例如,将一铭牌注明5A、100V的电度表接在200/5A及6000/100V互感器的次级,则需电度表读数乘以200/5×6000/100=40×60=2400后才得实际电度数。若仅接200/5变比的电流互感器,则实际度数为电度表的读数乘以200/5=40。

若功率表或电度表上标明配套使用的电流互感器及电压互感器的变比,但实际使用的互感器与规定的变比不符合时,应将仪表读数根据比例的不同乘一常数。

例如,将-6000/100V、100/5A、“100×kWh”的电度表接到6000/100V、200/5

A的电压电流互感器上时,则电度表的读数除乘上常数100以外,还要乘以2才能消除因电流互感器变比不一致造成的影响。因为200/5A是100/5A的2倍。

穿心式电流互感器和钳形电流表,穿心式电流互感器

当电流互感器次级线圈匝数不变时,随着被测电流的增大,电流互感器初级线圈的匝数相应地减少。初级线圈匝数减少到一定程度时,便可以不用初级线圈,将通过大电流的导线和互感器的铁心直接相交链。图6-14所示的是穿心式电流互感器的结构示意图。例如标准表的准确度级别,不考虑更正考虑更正与标准表一起使用的互感器级别,HL-25型电流互感器,当初级电流Fl为100A时,可用软电缆从互感器孔中穿过6次,当r1为150A时,穿过4次,以此类推。当rl为600A时,只需穿过一次就可以了。采用这些形式的互感器,称为“穿心式”电流互感器。

用于飞机交流电源系统中的典型电流互感器如图6-15(a)所示。这种结构只有一个次级线圈绕在由硅钢带卷绕而成的圆环形铁心上,再将它与金属基座一起用树脂合成物灌封在模压件中。互感器的极性可由H1、H2来标记,靠发电机一侧标为H1,靠负载一侧的标为H2。电源系统的一根主电缆穿过铁心便构成初级线圈。根据主电缆中电流的大小,主电缆可在圆环形铁心外面绕几匝,电流很大时甚至一匝不绕直接穿过圆环形铁心,图6-15(b)是飞机交流电源系统中使用的三相电流互感器的外形图。

飞机用的电流互感器(a)典型的电流互感器;(b)三相电流互感器。

钳形电流表,根据上述单匝穿心式电流互感器的原理,便可以制成所谓“钳形电流表”,在生产实际中有它的特殊用途。

通常应用电流表测量电路的电流时,需要切断电路,才能将电流表或电流互感器的初级线圈串接到被测电路中去。而用钳形电流表进行测量时则可在不切断电路的情况下测量电流。这是使用钳形电流表最大的优点,因此使用很方便。

钳形电流表是由电流互感器和电流表组成的,其结构如图6-16所示。电流互感器的铁心在捏紧扳手时就可以张开,这样通过被测电流的导线不必切断就可穿过铁心的缺口,然后放松扳手使铁心闭合。这时通过电流的导线相当于电流互感器的初级线圈,次级线圈中便将出现感应电流,与次级线圈相连的电流表指针便发生偏转,从而指出被测电流的数值。



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