更新日期: 2025-05-12

一種用于小電流測(cè)量的電子式電流互感器傳感頭研究與設(shè)計(jì)

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一種用于小電流測(cè)量的電子式電流互感器傳感頭研究與設(shè)計(jì) 4.4

在電力系統(tǒng)中,電子式電流互感器被廣泛應(yīng)用于電流測(cè)量。本系統(tǒng)采用新型高精度Rogowski線圈作感應(yīng)元件,設(shè)計(jì)一種新型模擬信號(hào)處理系統(tǒng)對(duì)線圈輸出電壓信號(hào)進(jìn)行處理,完成電流的測(cè)量和過載保護(hù)功能。從而簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)過程、降低生產(chǎn)成本。從試驗(yàn)結(jié)果看傳感頭精度可達(dá)到0.2級(jí)要求。

電子式電流互感器的研究 電子式電流互感器的研究 電子式電流互感器的研究

電子式電流互感器的研究

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電子式電流互感器相對(duì)于傳統(tǒng)電磁式互感器在智能電網(wǎng)的建設(shè)中有著諸多的優(yōu)點(diǎn),本文對(duì)電子式電流互感器的工作原理分類、產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外的研發(fā)現(xiàn)狀及應(yīng)用前景進(jìn)行了研究,并對(duì)其在智能變電站應(yīng)用的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了探討。

電子式電流互感器的設(shè)計(jì) 電子式電流互感器的設(shè)計(jì) 電子式電流互感器的設(shè)計(jì)

電子式電流互感器的設(shè)計(jì)

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電子式電流互感器的設(shè)計(jì)是電路供電問題中的一個(gè)難點(diǎn)和重點(diǎn)。本文通過對(duì)電子電流互感器常用供電方案比較及電子式電流互感器的設(shè)計(jì)方案探討,說明了電子式電流互感器的設(shè)計(jì)。

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電子式電流互感器

電子式電流互感器

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電子式電流互感器 4.5

電子式電流電壓互感器 1概述 pcs-9250p系列電子式電流電壓互感器包括交流系統(tǒng)用電子式電流電壓互感器和直流 系統(tǒng)用電子式電流電壓互感器,是常規(guī)電磁式電流、電壓互感器的替代產(chǎn)品。用于交流系 統(tǒng)的電子式電流電壓互感器各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合gb/t20840.7《電子式電壓互感器》、gb/t 20840.8《電子式電流互感器》、gb16847-1997《保護(hù)用電流互感器暫態(tài)特性技術(shù)要求》等 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。與常規(guī)互感器相比,本系列產(chǎn)品具有如下優(yōu)點(diǎn): 表1電子式互感器與常規(guī)互感器的比較 比較項(xiàng)目常規(guī)互感器電子式互感器 絕緣復(fù)雜簡(jiǎn)單、可靠 體積及重量體積大、重量重體積小、重量輕 ct動(dòng)態(tài)范圍范圍小、有磁飽和范圍大、無(wú)磁飽和 pt諧振易產(chǎn)生鐵磁諧振pt無(wú)諧振現(xiàn)象 精度精度易受負(fù)載影響精度與負(fù)載無(wú)關(guān) ct二次輸出不能開路無(wú)開路危險(xiǎn) 輸出形式模擬量輸出

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電子式電流互感器傳感頭的低功耗設(shè)計(jì) 電子式電流互感器傳感頭的低功耗設(shè)計(jì) 電子式電流互感器傳感頭的低功耗設(shè)計(jì)

電子式電流互感器傳感頭的低功耗設(shè)計(jì)

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電子式電流互感器傳感頭的低功耗設(shè)計(jì) 4.5

降低傳感頭功耗是目前電子式電流互感器的研究重點(diǎn)。針對(duì)電子式電流互感器的工作原理及目前研究難點(diǎn),通過對(duì)傳感元件和模擬信號(hào)處理電路的改進(jìn),有效地使傳感頭的功耗降低到50mw以下,測(cè)量精度得到提高。此外對(duì)電流互感器的相位補(bǔ)償也有了很大的改善。試驗(yàn)結(jié)果證明,該設(shè)計(jì)方案切實(shí)可行,除降低功耗以外,在比差及相位差方面都能夠滿足國(guó)標(biāo)0.2級(jí)電流互感器的要求。

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10kV電子式電流互感器研究

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10kV電子式電流互感器研究 4.8

分析了取樣電阻和印制電路板線圈內(nèi)阻隨溫度變化對(duì)電子式電流互感器準(zhǔn)確度的影響。

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基于Rogowski線圈的電子式電流互感器傳感頭 基于Rogowski線圈的電子式電流互感器傳感頭 基于Rogowski線圈的電子式電流互感器傳感頭

基于Rogowski線圈的電子式電流互感器傳感頭

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基于Rogowski線圈的電子式電流互感器傳感頭 4.4

介紹了基于rogowski線圈的電子式電流互感器傳感頭的結(jié)構(gòu)、各部分的功能及其實(shí)現(xiàn)方法。通過理論分析和試驗(yàn)測(cè)試,對(duì)傳感頭的各種特性進(jìn)行了較為深入的研究。

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電子式電流互感器掛網(wǎng)運(yùn)行分析 電子式電流互感器掛網(wǎng)運(yùn)行分析 電子式電流互感器掛網(wǎng)運(yùn)行分析

電子式電流互感器掛網(wǎng)運(yùn)行分析

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電子式電流互感器掛網(wǎng)運(yùn)行分析 4.8

電流互感器是電力系統(tǒng)中較重要的高壓設(shè)備之一,它被廣泛地應(yīng)用于繼電保護(hù)、電流測(cè)量和電力系統(tǒng)分析。隨著超高壓輸變電的發(fā)展,電力系統(tǒng)朝著數(shù)字化、智能化、自動(dòng)化方向的發(fā)展,電子式電流互感器成為國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn),本文主要介紹了電子式電流互感器的工作原理、結(jié)構(gòu)以及運(yùn)行中的比差、角差的分析。

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全自勵(lì)源電子式電流互感器 全自勵(lì)源電子式電流互感器 全自勵(lì)源電子式電流互感器

全自勵(lì)源電子式電流互感器

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全自勵(lì)源電子式電流互感器 4.7

介紹了基于自勵(lì)源技術(shù)的電子式電流互感器。

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電磁式電流互感器與電子式電流互感器的比較 電磁式電流互感器與電子式電流互感器的比較 電磁式電流互感器與電子式電流互感器的比較

電磁式電流互感器與電子式電流互感器的比較

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電磁式電流互感器與電子式電流互感器的比較 4.4

科技的飛速發(fā)展,電壓等級(jí)的逐步增加,使得電力測(cè)量結(jié)果也要愈加的精確,同時(shí)也可以進(jìn)一步優(yōu)化測(cè)量設(shè)備的安全可靠性能。本文介紹了傳統(tǒng)電磁式電流互感器的諸多問題,分析了電子式電流互感器的優(yōu)點(diǎn)。

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數(shù)字化變電站電子式電流互感器精度測(cè)量

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數(shù)字化變電站電子式電流互感器精度測(cè)量 4.7

根據(jù)郭家屯數(shù)字化變電站oet722actz電子式電流互感器的結(jié)構(gòu)特性與測(cè)量原理,分析了影響其測(cè)量精度的主要原因。電子式電流互感器由于信號(hào)輸出方式的變化出現(xiàn)了數(shù)據(jù)同步問題,因此提出數(shù)據(jù)同步性能應(yīng)成為互感器精度測(cè)試一項(xiàng)重要的指標(biāo)。通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證了oet722actz電子式電流互感器各項(xiàng)性能指標(biāo)。

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應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究 應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究 應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究

應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究

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應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究 4.4

一般情況下,繼電器的保護(hù)硬件出現(xiàn)錯(cuò)誤啟動(dòng)或者拒絕啟動(dòng)是由于電流互感器在電磁式電力系統(tǒng)故障中發(fā)生飽和。電子式的電流互感器具有不飽和的優(yōu)點(diǎn),動(dòng)態(tài)模擬環(huán)境中可利用此優(yōu)點(diǎn)對(duì)此種電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)進(jìn)行研究。電子式電流互感器不飽和,使用空心圈在正確反映機(jī)器故障時(shí)各種次要諧振波具有重要意義,另外,還可以整體提高互感器變壓器保護(hù)硬件的安全性、可靠性,包括保護(hù)硬件的反映、動(dòng)作速度。本文將結(jié)合現(xiàn)實(shí)的工作中的情況,研究電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)并提出解決相應(yīng)問題的最優(yōu)方案。

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應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究

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應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究 4.5

在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間以及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),電力系統(tǒng)中使用的都是電磁型電流互感器。本文分析了電子式電流互感器的原理,并分析了電子式電流互感器在變壓器差動(dòng)保護(hù)中的應(yīng)用。

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電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究 電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究 電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究

電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究

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電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究 4.4

電子式電流互感器具有不飽和的優(yōu)勢(shì),在機(jī)器故障時(shí)其空心圈所產(chǎn)生的次要謝振波,可以使變壓器保護(hù)硬件的安全性、可靠性增強(qiáng),避免變壓器受到故障的影響。所以,電子式電流互感器的有效應(yīng)用,可以給予變壓差動(dòng)保護(hù)?;A(chǔ)此點(diǎn),本文將從理論的角度出發(fā),就電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)進(jìn)行分析和研究。

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應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究

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應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究 4.4

自改革開放以來(lái),我國(guó)的經(jīng)濟(jì)與科技便進(jìn)入了飛速發(fā)展的時(shí)期,而近些年來(lái),我國(guó)所去的成就毫無(wú)意外的令世人震驚,而隨著時(shí)代的進(jìn)步,時(shí)間的推移,毫無(wú)疑問當(dāng)今社會(huì)屬于電力以及網(wǎng)絡(luò)信息化的時(shí)代,也是微電子的時(shí)代,目前,為了保障電流、電壓等電子信號(hào)的輸送,必須深化的研究繼電保護(hù)裝置.主要通過簡(jiǎn)單的闡述電子式電流互感器的變壓器的概念以及工作原理,進(jìn)而探討應(yīng)用電子是電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)的必要性,并探討了變壓器差動(dòng)保護(hù)的現(xiàn)狀,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器的差動(dòng)保護(hù)的情況.

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高精度電子式電流互感器采集器的設(shè)計(jì) 高精度電子式電流互感器采集器的設(shè)計(jì) 高精度電子式電流互感器采集器的設(shè)計(jì)

高精度電子式電流互感器采集器的設(shè)計(jì)

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高精度電子式電流互感器采集器的設(shè)計(jì) 4.5

提出了一種新型的高精度電子式電流互感器采集器的設(shè)計(jì)方法,采用了可編程增益放大器(pga),對(duì)小信號(hào)進(jìn)行特殊處理,消除小信號(hào)時(shí)的噪聲干擾和ad本身的量化誤差,提高小信號(hào)采集的精度。同時(shí)通過多個(gè)采樣通道的切換技術(shù),有效地提高了采集器的過載能力。采用數(shù)字方法進(jìn)行幅值和相位的校準(zhǔn),提高了系統(tǒng)的抗干擾能力。輸出的數(shù)字信號(hào)遵循iec61850-9-2規(guī)約,能夠同時(shí)用作保護(hù)和測(cè)量。設(shè)計(jì)通過驗(yàn)證,精度達(dá)到了0.1s級(jí),具備50倍過載能力,并且具有較好的電磁兼容特性。

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電子式電流互感器在智能變電站中的應(yīng)用研究 電子式電流互感器在智能變電站中的應(yīng)用研究 電子式電流互感器在智能變電站中的應(yīng)用研究

電子式電流互感器在智能變電站中的應(yīng)用研究

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電子式電流互感器在智能變電站中的應(yīng)用研究 4.4

電子式電流互感器作為實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)測(cè)控、保護(hù)和遠(yuǎn)動(dòng)功能的重要設(shè)備,是智能變電站數(shù)字化和信息化的關(guān)鍵元件,其可靠性和測(cè)量精度直接決定了電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。通過對(duì)電子式電流互感器測(cè)量原理的分析,對(duì)測(cè)量精度和運(yùn)行可靠性的比較,對(duì)制造和組裝方式的研究,按照可靠性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性和可行性的原則并結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司智能變電站試點(diǎn)結(jié)果,提出了電子式電流互感器的基本配置原則,并指出了目前智能變電站電子式電流互感器在研究和制造環(huán)節(jié)急需解決的問題和未來(lái)互感器的發(fā)展趨勢(shì)。

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電子式電流互感器的原理淺析與前景展望 電子式電流互感器的原理淺析與前景展望 電子式電流互感器的原理淺析與前景展望

電子式電流互感器的原理淺析與前景展望

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電子式電流互感器的原理淺析與前景展望 4.6

簡(jiǎn)要介紹了電流互感器的發(fā)展現(xiàn)狀,分析了電子式電流互感器的工作原理,展望了電子式電流互感器在現(xiàn)代電力系統(tǒng)尤其是數(shù)字化智能變電站中的應(yīng)用前景.

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用于小電流測(cè)量的Rogowski線圈電流互感器 用于小電流測(cè)量的Rogowski線圈電流互感器 用于小電流測(cè)量的Rogowski線圈電流互感器

用于小電流測(cè)量的Rogowski線圈電流互感器

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用于小電流測(cè)量的Rogowski線圈電流互感器 4.6

在用rogowski線圈測(cè)量電流時(shí),國(guó)外通常把小于1000a的電流測(cè)量統(tǒng)稱為小電流測(cè)量。當(dāng)rogowski線圈測(cè)量小于100a電流時(shí),線圈所感應(yīng)出的電壓信號(hào)極其微弱(僅為幾mv到幾十mv),易受干擾而很難準(zhǔn)確測(cè)量,因此,電力系統(tǒng)中研制用于小于或等于100a電流的rogowski電流互感器一直是公認(rèn)的一大難題。文中介紹了一種通過后續(xù)電路的處理來(lái)測(cè)量小電流的新型rogowski電流互感器,給出了其基本原理、實(shí)現(xiàn)和頻率響應(yīng)特性,最后就額定電流為100a的rogowski電流互感器給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明,其精度達(dá)到了0.2級(jí)。這種方法在測(cè)量額定值為幾十a(chǎn)甚至幾a電流時(shí)同樣適用

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集成于隔離斷路器的電子式電流互感器

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集成于隔離斷路器的電子式電流互感器 4.5

提出并實(shí)現(xiàn)了一種可與隔離斷路器集成為一體的電子式電流互感器新型結(jié)構(gòu),介紹了產(chǎn)品的原理、結(jié)構(gòu)及性能測(cè)試試驗(yàn)情況。產(chǎn)品利用空心線圈傳感保護(hù)電流信號(hào)、低功率ct傳感測(cè)量電流信號(hào)、遠(yuǎn)端模塊就地采集空心線圈及低功率ct的輸出信號(hào)、懸式光纖絕緣子保證絕緣并傳輸信號(hào),具有絕緣結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠、體積小、質(zhì)量小、測(cè)量準(zhǔn)確度高、動(dòng)態(tài)范圍大、暫態(tài)特性好等特點(diǎn)。性能測(cè)試試驗(yàn)表明產(chǎn)品的測(cè)量準(zhǔn)確度、溫度特性及抗電磁干擾特性等關(guān)鍵性能滿足入網(wǎng)運(yùn)行要求。產(chǎn)品與隔離斷路器集成為一體,能有效減小變電站的占地面積,即將在中國(guó)新一代智能化變電站使用。

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基于LPCT的激光供能電子式電流互感器

基于LPCT的激光供能電子式電流互感器

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基于LPCT的激光供能電子式電流互感器 4.8

基于lpct的激光供能電子式電流互感器 作者:邱紅輝,段雄英,鄒積巖,qiuhonghui,duanxiongying,zoujiyan 作者單位:大連理工大學(xué)電氣工程與應(yīng)用電子技術(shù)系,大連,116024 刊名:電工技術(shù)學(xué)報(bào) 英文刊名:transactionsofchinaelectrotechnicalsociety 年,卷(期):2008,23(4) 被引用次數(shù):11次 參考文獻(xiàn)(12條) 1.袁季修;盛和樂;吳聚業(yè)保護(hù)用電流互感器應(yīng)用指南2003 2.尚秋峰;楊以涵;高樺一種高準(zhǔn)確度有源光學(xué)電流互感器的研制與校驗(yàn)[期刊論文]-電工技術(shù)學(xué)報(bào)2005(03) 3.王少奎電子式電流互感器的發(fā)展現(xiàn)狀及研制難點(diǎn)[期刊論文]-變壓器2003(05) 4.iec60044-8-2002.instrumenttrans

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直流電子式電流互感器中的一種諧波測(cè)量新方法 4.7

直流線路中諧波的測(cè)量對(duì)于諧波的抑制和治理具有重要的意義。為此,介紹了一種新型的300a直流電子式電流互感器(ect)的諧波測(cè)量方法。該方法采用自積分式的帶鐵氧體鐵心的rogowski線圈,既克服了傳統(tǒng)線圈受直流偏移影響嚴(yán)重的缺點(diǎn),又避免了空心rogowski線圈在小信號(hào)時(shí)靈敏度低的不足。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明該線圈在滿足準(zhǔn)確度要求的條件下可忽略直流分量對(duì)于磁導(dǎo)率的影響。同時(shí),在實(shí)驗(yàn)室條件下,對(duì)線圈及積分電路的線性度、頻率特性和溫度特性進(jìn)行了評(píng)估,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示該系統(tǒng)可以對(duì)50~2500hz頻段的諧波進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。系統(tǒng)線性度良好,準(zhǔn)確度達(dá)到1%,并能在-30~70℃的溫度變化范圍內(nèi)穩(wěn)定工作,滿足公用電網(wǎng)電能質(zhì)量諧波gb/t14549-1993的要求。

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一種大變比電流互感器測(cè)量小電流的方法 一種大變比電流互感器測(cè)量小電流的方法 一種大變比電流互感器測(cè)量小電流的方法

一種大變比電流互感器測(cè)量小電流的方法

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一種大變比電流互感器測(cè)量小電流的方法 4.7

針對(duì)大變比電流互感器難以測(cè)量小電流的問題,提出了一種測(cè)量小電流的方法,該方法通過增加磁通量來(lái)放大信號(hào)電壓,從而使得微弱的電流變化也能被采集并放大,通過曲線擬合計(jì)算出原邊側(cè)電流大小。

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開合式電流互感器

開合式電流互感器

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開合式電流互感器 4.3

杭州絡(luò)云信息技術(shù)有限公司http://www.***.*** 互感取電產(chǎn)品說明 杭州絡(luò)云信息技術(shù)有限公司 杭州絡(luò)云信息技術(shù)有限公司http://www.***.*** 1.應(yīng)用背景 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民生活水平的提高,人們對(duì)供電質(zhì)量提出了更高要求, 對(duì)供電可靠性提出了更高標(biāo)準(zhǔn),因此,發(fā)展城市配網(wǎng),實(shí)現(xiàn)配網(wǎng)自動(dòng)化是供電網(wǎng) 絡(luò)發(fā)展的必然趨勢(shì)。建設(shè)配網(wǎng)通信系統(tǒng)對(duì)實(shí)現(xiàn)配網(wǎng)自動(dòng)化具有極端的重要性和迫 切性。配網(wǎng)自動(dòng)化中的故障指示器的主要作用首先在于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)配網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài), 其次在電網(wǎng)發(fā)生故障時(shí)實(shí)現(xiàn)快速故障定位和隔離,縮短故障處理時(shí)間,從而縮短 停電時(shí)間,提高供電可靠性。 2.應(yīng)用范圍 2.1.配電自動(dòng)化(故障指示器) 配網(wǎng)建設(shè)是電網(wǎng)建設(shè)的重心,特別是故障指示器得到廣泛的應(yīng)用,由于體積 小、安裝方便,電流感應(yīng)電源已成為故障指示器系統(tǒng)中最主要的取電方式。 杭州絡(luò)云信息技術(shù)

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開啟式電流互感器

開啟式電流互感器

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開啟式電流互感器 4.6

第1頁(yè),共2頁(yè) 開啟式電流互感器 開啟式電流互感器主要應(yīng)用于配電系統(tǒng)改造項(xiàng)目,安裝方便,無(wú)須拆一次 母線,亦可帶電操作,不影響客戶正常用電,為用戶改造項(xiàng)目節(jié)省人力、物力、 財(cái)力,提高效率。該系列電流互感器可與繼電器保護(hù)、測(cè)量以及計(jì)量裝置配套 使用。 下面以上海安科瑞電氣股份公司akh-0.66k系列開啟式電流互感器為例, 介紹開啟式電流互感器的功能和技術(shù)參數(shù)。 上海安科瑞akh-0.66k akh-0.66系列電流互感器外殼采用阻燃、耐溫140℃的進(jìn)口聚碳酸酯注 塑成形,鐵芯采用取向冷軋硅鋼帶卷繞而成,二次導(dǎo)線采用高強(qiáng)度電磁漆包線, 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎,造型美觀,安裝方便,體積小,質(zhì)量輕,準(zhǔn)確度高,容量大。 符合標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品符合國(guó)標(biāo)gb1208-2006。 技術(shù)指標(biāo) 開啟式ct一次電流100-6300a,二次電流5a,1a 額定工作電壓ac0.66kv(

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王喆

職位:建筑一二級(jí)建造師

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

用于小電流測(cè)量的電子式電流互感器傳感頭研究與設(shè)計(jì)文輯: 是王喆根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)用于小電流測(cè)量的電子式電流互感器傳感頭研究與設(shè)計(jì)資料、文獻(xiàn)、知識(shí)、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時(shí),造價(jià)通平臺(tái)還為您提供材價(jià)查詢、測(cè)算、詢價(jià)、云造價(jià)、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機(jī)版訪問: 用于小電流測(cè)量的電子式電流互感器傳感頭研究與設(shè)計(jì)