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技術文章
電流互感器的工作原理分析
點擊次數:1808 發布時間:2012-11-1
電流互感器的工作原理分析
在供用電的線路中,電流大小相差懸殊,從幾安培到幾萬安培不等。為便于儀器、儀表的測量,需要轉換為比較統一的電流,另外供用電線路上的電壓都比較高,如直接測量對儀器、儀表和人都是非常危險的。為此設計的電流互感器就起到變流和電氣隔離的作用。
指針式電流顯示儀表大部分是安培級,所以電流互感器的二次電流大多數是安培級的(如等),而計算機的采樣的信號一般為毫安級(0~5V、4~20mA等)。為此采用微型電流互感器(二次電流為毫安級)作為電流互感器與計算機采樣信號之問的橋梁,進行電流的二次變換。
電流互感器由一次線圈、二次線圈、鐵心、絕緣支撐及出線端子等組成。電流互感器的鐵心由硅鋼片疊制而成,其一次線圈與主電路串聯,且通過被測電流I1,它在鐵心內產生交變磁通,使二次線圈感應出相應的二次電流I2(其額定電流為)。如將勵磁損耗忽略不計,則I1n1=I2n2,其中n1和n2分別為一、二次線圈的匝數。電流互感器的變流比K=I1/I2=n2/n1。由于電流互感器的一次線圈連接在主電路中,所以一次線圈對地必須采取與一次線路電壓相適應的絕緣材料,以確保二次回路與人身的安全。二次回路由電流互感器的二次線圈、儀表以及繼電器的電流線圈串聯組成。電流互感器大致可分為兩類,測量用電流互感器和保護用電流互感器。