磁场等对电流互感器的运行误差有较大影响 , 需进行定量检测和评估才能满足精准电能计量和安全稳定运行的要求。鉴于此 ,研究面向电流互感器幅值校正的非线性参数化函数 ,揭示磁场变化对电流互感器二次侧电流幅值测量的实际影响 ,研究磁场与电流互感器输出电流信号幅值之间的关系 ,提出了电流互感器测量误差的磁场补偿方法 ,并通过实验验证了所提方法的有效性。
电流互感器是一种仪表变压器,专门设计用于转换次级绕组中的交流电,产生的电流与初级绕组中的电流成正比。这种类型的电流互感器被设计为非隐形测量电流从高压子系统或高电流通过系统的地方。电流互感器的工作是将大电流转换为可以通过微控制器或模拟仪表轻松测量的小电流。我们之前在不同类型的电流传感技术文章中解释了使用电流互感器进行电流测量。
智能电力监控在中小型工业、多层建筑等领域日益普及,以提高能源效率。我们之前已经建立了一个智能电能表,可以测量电力并在线报告使用情况。虽然这种类型的系统广泛用于电能表,但另一种最常用的测量电流的技术是使用电流互感器(CT)。CT可以检测和测量机器和其他交流电器中的交流电流,以监测电流消耗,从而监测机器或交流电器的健康状况。
钳形电流表是一种在不断电的情况下测量电流的仪器,它由电流互感器和磁电式仪表组成。其工作原理基于电磁感应定律和全电路欧姆定律。本文将详细介绍钳形电流表的工作原理、使用方法和注意事项。
电能测量单元:包括感应线圈、电流互感器和电压互感器。感应线圈用于测量电流,电流互感器和电压互感器用于将高电流和高电压变换为低电流和低电压,以保证测量的准确性。
智能电能表用分流器或电流互感器将电 流信号变成可用于电子测量的小信号,用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,再利用专用的电能测量芯片将来自电压互感器、电流互感器的模拟信号转换成数字信号。
摘要:电流互感器试验是日常电力试验工作的一项重要内容。针对传统试验方法存在操作繁琐、工作效率低、设备可靠性差等问题,特进行了干式电流互感器末屏接地方式的改造。现场实际应用表明,该改造方法适用性好,能大大提高设备的可靠性和工作效率,希望能为同行提供一定帮助。
为增进大家对互感器的认识,本文将对互感器的结构原理予以介绍。
为增进大家对互感器的认识,本文将对电流互感器的作用,以及电流互感器的主要参数予以介绍。
为增进大家对互感器的认识,本文将对互感器工作原理,以及电流互感器的结构组成予以介绍。
摘要:提出了一种具有较高测量精度的新型便携式电力互感器现场测量仪,该测试仪体积小、重量轻、操作方便,仅由一人操作即可测量互感器的变比、二次回路极性、通断、阻抗等参数。此外,该测试仪具有升流功能,内置可充电锂电池经逆变后输出电流,可在测试过程中为互感器一次回路提供交流电流源。以上功能的切换通过有限状态机实现。
摘要:电流互感器(CurrentTransformer,CT)因具有成本低的特点而常用于工程中进行电流的采样,但在DC-DC电路中会存在电流断续的情况,此时采用CT进行采样会存在电流误差偏大,造成电流采样结果不连续的问题。基于此问题,提出了一种高精度控制策略,根据开关周期的占空比调整电流的采样,从而保证电流的控制精度和响应速度,并通过实验证明了此方法的有效性。
摘要:电流互感器(CurrentTransformer,CT)因具有成本低的特点而常用于工程中进行电流的采样,但在DC-DC电路中会存在电流断续的情况,此时采用CT进行采样会存在电流误差偏大,造成电流采样结果不连续的问题。基于此问题,提出了一种高精度控制策略,根据开关周期的占空比调整电流的采样,从而保证电流的控制精度和响应速度,并通过实验证明了此方法的有效性。
并联串联混合的电压和电流_电流互感器知识:铭牌、接线图、重点问题详解
什么是电流互感器?电流互感器是一种按照电磁感应原理原理制作的可测量交流电流的简单器件。
众所周知,电流互感器是电力系统中重要的二次设备,在计量、测量、继电保护等二次回路中广泛运用,在大电流或者高电压的场合我们无法直接用电流表来测量回路的电流大小,只能通过电流互感器的二次侧去测量,这样才会安全。
电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电
EBZ200掘进机电机的电流保护包括:电机过载保护;电机三相不平衡及断相保护 ;电机过流保护 。其大体原理是:主控器通过电流互感器对主回路电流大小进行采样,将采集到的电流信号与主控器中设定的值进
通常互感式电表和三相电表的高压式电表,都需要接入电流互感器或者电压互感器,本章内容为大家介绍什么是电压互感器和电流互感器以及它们两者之间的区别。 1、电压互感器 电磁式电压互感器
电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、 或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号“*”