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如果電壓互感器的一次繞組採用星形接線,則初級繞組的中性點可以接地,接地時可以在二次側測量相電壓和線路電壓,只有在不接地時才能測量出線電壓。 二次電壓互感器不允許短路,需要接通熔斷器; 電流互感器的次級不允許開路,不允許連線熔斷器; 上面說的有錯誤。
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一次側接相線,怎麼可能接地,接地短路!
次級側,即與儀表相連的一側,必須接地,不允許開路或熔斷。
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對於對稱的三相系統,線電壓等於相電壓根數的3倍,在初步測量的情況下,可以測量相電壓或線電壓。
對於三相監測或需要精確測量的地方:
1、如果只測量線路電壓,可以採用兩個電壓互感器V型連線和三個電壓表來測量三相電壓的方法。
現在一些具有向量運算功能的測量裝置,如湖南銀河電氣研製的DT數字變送器,每個變送器有兩個測量通道,與變壓器VV連線方式配合,乙個數字變送器可以測量三相電壓。
2、如果需要測量相電壓和線路電壓,應採用三颱變壓器的Y型連線方式測量三相電壓,測量完三相電壓後,通過向量運算即可準確計算出三相線電壓。 反之,輸出電壓無法測量,相電壓無法反轉。
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1、電壓互感器二次側應有接地點,主要是出於安全考慮。 當一次側和次級側繞組之間的絕緣被高壓擊穿時,初級側的高壓將被引導到二次側,二次側接地可以保證人員和裝置的安全。 此外,通過接地,可以向絕緣監測裝置提供相電壓。
2、電流互感器二次側應有一點接地。 由於高壓電流互感器的一次側是高壓的,當第一線圈和第二線圈之間因絕緣損壞而發生高壓擊穿時,會導致高壓流入低壓。 如果次級線圈接地,高壓將引入地,使次級線圈保持接地電位,從而保證人員和裝置的安全。
延伸資訊:變壓器二次接地:指電流互感器S2端子接地,或電壓互感器N端子接地。
只要單點接地,因為變壓器在第二和第一之間是隔離的,在接地之前,二次繞組與大地沒有電位關係,接地後,變壓器不會與大地形成迴路,正常工作時電流也不會流向大地。
當初級繞組與次級繞組之間的絕緣損壞時,初級高壓接上二次電路,初級高壓與大地有固定的電位關係,電流會流向大地,變壓器的二次電壓將鉗緊到地電壓,以確保二次儀器的安全和人身安全。
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一般情況下,電流互感器金屬的外殼應接地,以確保安全。 完全接地,防止外殼通電,避免觸電危險。 但是,是否有必要重新滲透到具體區域取決於實際情況,例如裝置的使用、環境、安裝位置以及山脊內的其他因素。
安裝電感器時,應仔細閱讀相關安裝說明和安全規定,確保正確進行接地。
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<>友好型變壓器是一種電力磁導率測量和保護裝置,可以將高壓電流轉換為低壓電流,便於測量和保護。 使用電流引線舊脊變壓器時,通常需要將其接地,以確保安全可靠。 接地可以有效防止電流互感器的外殼和內部元件通電,從而避免觸電等安全事故。
此外,接地還可以提高電流互感器的抗擾度,減少外部電磁干擾對測量結果的影響。 因此,建議將每個電流互感器接地。
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為了保證安全,一是裝置安全,二是人身安全。 因為電流互感器的初級繞組和次級繞組之間以及次級繞組和接地之間都有分布電容。 然後,該分布式電容器的分壓使次級繞組對地產生更高的電壓。 還。
如果初級繞組和次級繞組之間的絕緣由於某些原因損壞,初級電路的高電壓將直接新增到次級電路中,這對二次裝置和人身安全非常有害。 因此,電流互感器的二次側必須接地,二次電路只有乙個接地點,不允許多個接地點。
幾組電流互感器繞組組合並與電路直接連線的電流互感器二次迴路應在第一級和電流(主控室)接地,接地線選擇的接入點應合理,當任何一組電流電路斷開時,執行中的電流電路不能失去接地點。
這是由於使用了這兩種型別的變壓器。 不管是什麼樣的變壓器,都符合變壓器的各種規律,只是側重點不同。 例如,電壓互感器主要是為方便儀表測量線路電壓而生的電壓轉換,而測量電壓的儀表的輸入範圍一般為0 100V(參考大多數工業說明書的使用),最大不會超過1000V,而且在實際生產和生活中, 對於電能的遠距離傳輸,必須提高電壓等級,以減少遠距離傳輸、500kV輸電線路等的損耗,這與測量電壓的儀器的輸入範圍相去甚遠,也不符合安全方的要求。需要用降壓變壓器來測量線路在各種工況下的電壓,於是降壓互感器小容量的電壓互感器誕生了,工作範圍大致確定。 >>>More
光電流互感器(MOCT)是根據法拉第效應理論製造的。 它基於這樣的原理,即存在一種磁光材料(例如一塊玻璃),當暴露在強磁場中時會變得具有光學活性。 >>>More