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這是不可能的,因為電流互感器被設計為電流檢測裝置,與負載串聯使用。
因此,其初級繞組匝數少,導線直徑大,可以承受大電流,但兩端的壓降很小,否則會影響被測電路。 如果用作電壓源,其初級電平將不可避免地需要連線到更高的電壓,這將產生很大的電流,並且上層電源和本身將被燒毀。
而且,即使初級沒有燒壞,次級的電壓也很高,以至於沒有中間繼電器可以承受它。
電流互感器的原理是建立在電磁感應原理的基礎上的。 電流互感器由閉合鐵芯和繞組組成。 它的初級側繞組匝數很小,串在線路上需要測量的電流,所以它經常有線路的所有電流流過,次級側繞組的匝數較多,串聯在測量儀表和保護迴路中,當電流互感器工作時, 其二次側迴路始終閉合,因此測量儀表串聯線圈和保護迴路的阻抗很小,電流互感器的工作狀態接近短路。
電流互感器將一次側的大電流轉換為二次側的小電流進行測量,二次側無法開啟。
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這是行不通的。 電流互感器是電流源,但中間繼電器可以由取樣驅動器驅動。
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我公司產品是由電流互感器製成的電壓源,接68K電阻,電壓30V,電流很小,一次電流很大。
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總結。 圖中的電流互感器P1端接A1電流錶,A2端子與變壓器的P2端串聯接地。 熱過載保護接線方法圖 這種接線方式實際上與電流錶的接線方式相同,相同之處在於P1端分別接熱繼電器的進端,出端短接後與變壓器的P2端接地。
眾所周知,電流互感器的二次側絕對不能開啟。 由於電流互感器是公升壓變壓器,在開路狀態下,二次側會產生高電壓,容易對人體造成觸電事故。 因此,次級側在不使用時必須短路。
最簡單的方法是直接從 P1 和 P2 端連線電線。 當 P1 終止於 P2 時,P1 和 P2 可以重新連線到各自的位置。
圖中的電流互感器P1端接電流檔位A1,A2端與變壓器的P2端串聯接地。 熱過載保護接線方法圖 這種接線方式實際上與電流錶的接線方式相同,相同之處在於P1端分別接熱繼電器的進端,出端短接後與變壓器的P2端接地。 眾所周知,電流互感器的二次側絕對不能開啟。
由於電流互感器是公升壓變壓器,在開路狀態下,二次側會產生高電壓,容易對人體造成觸電事故。 因此,次級側在不使用時必須短路。 最簡單的方法是直接從 P1 和 P2 端連線電線。
當 P1 終止於 P2 時,P1 和 P2 可以重新連線到各自的位置。
電流互感器的初級側電流從P1端子進入,從P2端子出來; 即P1端子接電源側,P2端接負載側。 電流互感器二次側的電流從S1流出,進入電流齒輪板的正極接線柱,電流錶的負極接線柱經消除夾持後流入電流互感器的二次端子S2,原則上要求S2端子接地。 一些電流互感器的標稱初級為 L1 和 L2,次級側標稱為 K1 和 K2。
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