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深度解析電壓互感器過(guò)失補(bǔ)償辦法
這是電壓互感器的志向情況,但實(shí)踐電壓互感器有電流經(jīng)過(guò),它們?cè)谝弧⒍卫@組中發(fā)生阻抗壓降,使得一、二次電壓之比偏離變比,一同一、二次電壓在相位上也有差異,這些差異就是電壓互感器的過(guò)失,其間數(shù)值上的差異稱(chēng)作電壓過(guò)失或比值差,相位上的差異稱(chēng)作相位差。
2024-02-07
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如何判定電壓互感器同名端?
互感器是利用線圈磁場(chǎng)的互感原理而制作的,用來(lái)把大電流和高電壓按照一定比例降為可測(cè)量和采集的小電流、小電壓的一種電氣元件。
2020-07-01
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為什么電流互感器二次側(cè)不允許短路,也不允許開(kāi)路?
簡(jiǎn)單來(lái)講,電壓互感器和電流互感器,是一種匝數(shù)特殊的變壓器變壓器,而變壓器的輸入功率等于輸出功率。
2020-03-17
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電壓互感器不能短路也不能開(kāi)路
無(wú)論是電流互感器還是電壓互感器其原理和變壓器都是一樣的,區(qū)別在于電流互感器二次側(cè)出來(lái)的是一次電流成正比的二次電流,其電壓很低;而電壓互感器二次側(cè)出來(lái)的是與一次電壓成正比的二次電壓,其電流很小,所以電流互感器用于保護(hù)和測(cè)量一次側(cè)的電流、電壓互感器用于保護(hù)和測(cè)量一次側(cè)的電壓。
2020-01-15
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電壓互感器接線方式、接地和原理圖
本文介紹電壓互感器接線方式、接地和原理圖等知識(shí),對(duì)大家正確使用電流互感器,順利完成電器柜電氣元件裝配工作大有幫助。
2020-01-14
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保護(hù)裝置的保護(hù)區(qū)是怎么劃分出來(lái)的?
首先,我們要將一次設(shè)備的電壓、電流量線性地轉(zhuǎn)化成適合保護(hù)裝置使用的電壓和電流量,并且將一次設(shè)備和二次設(shè)備隔離開(kāi)。在我們的實(shí)際現(xiàn)場(chǎng),這個(gè)功能由電流互感器、電壓互感器和互感器接到保護(hù)裝置的電纜實(shí)現(xiàn)。這部分叫做 “測(cè)量回路”。
2020-01-03
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隔離開(kāi)關(guān)操作原則?
電壓互感器停電操作時(shí),先斷開(kāi)二次空氣斷路器(或取下二次熔斷器),后拉開(kāi)一次隔離開(kāi)關(guān)。送電操作順序相反。
2019-08-20
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電流互感器的額定變比和誤差
互感器的額定變比KN指電壓互感器的額定電壓比和電流互感器的額定電流比。前者定義為原邊繞組額定電壓U1N與副邊繞組額定電壓U2N之比,后者則為額定電流IIN與12N之比。
2019-08-09
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解說(shuō)互感器、電能表的接線示意圖及原理
互感器是交流電路中一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)間的聯(lián)絡(luò)元件,其工作原理與變壓器基本相同,互感器包括電壓互感器(Potential transformer 簡(jiǎn)稱(chēng)PT)和電流互感器(current transformer,簡(jiǎn)稱(chēng)CT)。
2019-05-23
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電壓互感器的熔斷器保護(hù)
電壓互感器的熔斷器保護(hù)電壓互感器一次側(cè)和二次側(cè)裝設(shè)熔斷器的作用及熔斷器的選擇電壓互感器通常安裝在變、配電所電源進(jìn)線側(cè)或母線上,對(duì)電壓互感器的故障如果使用不當(dāng),會(huì)直接影響高壓系統(tǒng)供 電的可靠性。
2019-05-21
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電流互感器二次側(cè)為什么不能開(kāi)路
大部分電工經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到這樣的一句話(huà):“電流互感器的二次側(cè)不能開(kāi)路,電壓互感器二次側(cè)不能短路”。在工作中,大家一定會(huì)把這句話(huà)當(dāng)做“圣經(jīng)”一樣對(duì)待,拆除電流互感器二次線時(shí),先用短接片或短接線把二次側(cè)短接,然后再進(jìn)行拆線或接線工作,這樣才能保證人的安全,是非常正確的做法。
2019-03-15
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一款智能電量測(cè)量?jī)x電源的設(shè)計(jì)電路
本文設(shè)計(jì)的電量測(cè)量?jī)x強(qiáng)電部分很規(guī)范未有改動(dòng),在弱電部分串接了一個(gè)電流互感器和并接了一個(gè)電壓互感器,將被測(cè)信號(hào)經(jīng)取樣前置放大.A/D轉(zhuǎn)換后去CPU處理,增加了供信號(hào)處理的直流電源。
2014-12-17
- 功率半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)(一)綜述
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