我們將設計一個電流互感器。使用電流互感器可以減小測量變換器原邊電流時的損耗,比如大功率開關電源,由于電流過大所以需要使用電流互感線圈來監測電流以減少損耗。
電流互感器與一般的電壓變壓器的區別在什么地方呢?這個問題即使是資深的磁性元件設計人員也很難回答。基本的區別在于:變壓器試圖把電壓從原邊變換到副邊,而電流互感器試圖把電流從原邊變換到副邊。電流互感器的電壓大小由負載決定。我們通過一個實際的設計例子,可以更好地理解電流互感器的工作原理。
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電流互感器是依據電磁感應原理將一次側大電流轉換成二次側小電流來測量的儀器。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中。因此它經常有線路的全部電流流過,二次側繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護回路中,電流互感器在工作時,它的二次側回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回路串聯線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態接近短路。電流互感器是把一次側大電流...
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在諸多工業儀器設備中,都需要用到步進電機。實際應用中,需要檢測步進電機驅動系統中的運動,然后在開發的基于伺服電機的系統中啟動運動。因為這兩個系統都是模擬人類的呼吸運動,所以10毫秒的響應時間就足夠了。詳細閱讀>>
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隨著電流系統的發展,在如今的電力系統當中,電流互感器得到了廣泛的應用,特別是電磁式電流互感器,其工作原理與變壓器類似,都是通過運用電磁感應的的原理從而進行工作。根據磁動勢平衡的原理,鐵心2的一個與二次的激磁按匝相同,通過匝數比實現電流的變換。詳細閱讀>>
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以下介紹電流互感器的作用、工作特點及其接地方式的區別。電流互感器的作用是:將一次回路大電流變為二次回路標準的小電流(5A或1A),從而使測量儀表和保護裝置標準化,小型化,并使其結構輕巧,價格便宜,便于屏內安裝;并可采用小截面電纜進行遠距離測量。詳細閱讀>>
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霍爾電流傳感器基于磁平衡式霍爾原理,根據霍爾效應原理,從霍爾元件的控制電流端通入電流Ic,并在霍爾 元件平面的法線方向上施加磁場 強度為B的磁場,那么在垂直于 電流和磁場方向(即霍爾輸出端 之間),將產生一個電勢VH,稱 其為霍爾電勢,其大小正比于控 制電流I。與磁場強度B的乘積。 即有式中:K為霍爾系數,由霍爾元件的材料決定;I。為控制電流;B為磁場強度; VH為霍爾電勢。詳細閱讀>>
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簡單來講,電壓互感器和電流互感器,是一種匝數特殊的變壓器變壓器,而變壓器的輸入功率等于輸出功率。假如變換的功率為P,則功率P=輸入電壓U1*輸入電流I1=輸出電壓U2*輸出電流I2。在最大輸入功率不變前提下,如果輸出電壓U2非常小...詳細閱讀>>
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現在手頭有一個電流互感器,它原邊通過 20A,副邊是 20mA。下面還注明,工作頻率為 50Hz,0.1 這個參數不知道是什么含義。20歐姆。是對應著什么電阻呢? 下面對這個電流互感器...詳細閱讀>>
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互感器的額定變比KN指電壓互感器的額定電壓比和電流互感器的額定電流比。前者定義為原邊繞組額定電壓U1N與副邊繞組額定電壓U2N之比,后者則為額定電流IIN與12N之比。詳細閱讀>>
電流互感器運行時,副邊不允許開路。因為一旦開路,原邊電流均成為勵磁電流,使磁通和副邊電壓大大超過正常值而危及人身和設備安全。因此,電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運行時未經旁路就拆下電流表、繼電器等設備。
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