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在高压电流回路中,电流互感器只有A,C相有;B相没有。为什么不直接在B上加互感器?

来源:动视网 责编:小OO 时间:2024-10-06 01:05:00
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在高压电流回路中,电流互感器只有A,C相有;B相没有。为什么不直接在B上加互感器?

在高压供电系统中,电度表通常使用线电压(AB和BC)来测量,而常见的10KV三相三线供电方式中,并没有零线。为了准确测量三相电功率,两个电流互感器分别安装在A和C相,而B相则不加。这样的设计并非出于技术,而是出于安装便利性考虑,因为A和C相之间的距离通常较大,安装在它们上可以简化安装过程。电流互感器的工作原理与变压器相似,通过电磁感应原理将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以进行测量。一次侧绕组匝数较少,而二次侧绕组较多,它被直接接入需要测量电流的电路中,起到电流变换和电气隔离的作用。对于不同的仪表需求,如指针式电流表的5A级电流或数字化仪表的毫安级信号,电流互感器会相应调整其输出电流等级。
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导读在高压供电系统中,电度表通常使用线电压(AB和BC)来测量,而常见的10KV三相三线供电方式中,并没有零线。为了准确测量三相电功率,两个电流互感器分别安装在A和C相,而B相则不加。这样的设计并非出于技术,而是出于安装便利性考虑,因为A和C相之间的距离通常较大,安装在它们上可以简化安装过程。电流互感器的工作原理与变压器相似,通过电磁感应原理将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以进行测量。一次侧绕组匝数较少,而二次侧绕组较多,它被直接接入需要测量电流的电路中,起到电流变换和电气隔离的作用。对于不同的仪表需求,如指针式电流表的5A级电流或数字化仪表的毫安级信号,电流互感器会相应调整其输出电流等级。


在高压供电系统中,电度表通常使用线电压(AB和BC)来测量,而常见的10KV三相三线供电方式中,并没有零线。为了准确测量三相电功率,两个电流互感器分别安装在A和C相,而B相则不加。这样的设计并非出于技术,而是出于安装便利性考虑,因为A和C相之间的距离通常较大,安装在它们上可以简化安装过程。

电流互感器的工作原理与变压器相似,通过电磁感应原理将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以进行测量。一次侧绕组匝数较少,而二次侧绕组较多,它被直接接入需要测量电流的电路中,起到电流变换和电气隔离的作用。对于不同的仪表需求,如指针式电流表的5A级电流或数字化仪表的毫安级信号,电流互感器会相应调整其输出电流等级。

微型电流互感器,也被称为“仪用电流互感器”,其在实验室中常用于扩大仪表量程。它们将大电流转换为毫安级,作为大互感器与仪表采样信号之间的桥梁。总的来说,电流互感器的设计和使用是根据实际需求和操作安全性来决定的,以确保测量的准确性和系统的安全运行。

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在高压电流回路中,电流互感器只有A,C相有;B相没有。为什么不直接在B上加互感器?

在高压供电系统中,电度表通常使用线电压(AB和BC)来测量,而常见的10KV三相三线供电方式中,并没有零线。为了准确测量三相电功率,两个电流互感器分别安装在A和C相,而B相则不加。这样的设计并非出于技术,而是出于安装便利性考虑,因为A和C相之间的距离通常较大,安装在它们上可以简化安装过程。电流互感器的工作原理与变压器相似,通过电磁感应原理将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以进行测量。一次侧绕组匝数较少,而二次侧绕组较多,它被直接接入需要测量电流的电路中,起到电流变换和电气隔离的作用。对于不同的仪表需求,如指针式电流表的5A级电流或数字化仪表的毫安级信号,电流互感器会相应调整其输出电流等级。
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