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穿芯式低压电流互感器具有接线简单,使用方便等优点,但是,笔者在工作实践中发现该类型号的电流互感器在使用中还有一些缺陷和不便之处: 1、穿心式电流互感器的二次接线端(即K1、K2)装设在互感器的下部,接线螺丝距互感器底边仅15毫米左右。因 相似文献
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在计量工作中,人们对电能表、互感器的校验和测试十分重视,但往往忽视了安装接线中的一些细节问题,或多或少会影响计量准确性。1电能表、电流互感器二次导线接线端子的接线工艺不规范电能表、电流互感器的接线端子处的垫片、紧固螺丝等连接部位在受潮锈蚀、松动时将引起接触不良,造成接触电阻增大。 相似文献
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现在的 10 k V配变及大用户配置的单相电能表计量装置 ,大都采用带有电流互感器进行计量 ,但其接线方式上却出现了常见的两种 (见图 1、2 ) :图 1图 2 从以上两图所示的接线方式来看 ,最大的区别是 :图( 1)接法把电压线接在电流互感器的二次侧 K1端子上 ,通过电流互感器二次线和电能表连片将电压送到电压接线端子。图 ( 2 )则是直接把电压从电源线上引到电能表电压接线端子。两种接线方法相比 ,图 ( 1)接法比较简单省事 ,经调查发现 ,农村普遍使用这种方法 ,但此种接线方式存在一定的隐患 :( 1) 按照规程要求 ,电流互感器二次侧应可靠… 相似文献
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按照《国家电网公司电力安全工作规程》的相关规定,变电检修中遇有下列情况应填用二次工作安全措施票:一是在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作;二是在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。而在日常工作中,有部分工作人员对二次工作安全措施票毫不重视,认为其可有可无,以致造成保护误动。 相似文献
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运行中的电能表,由于误接线等原因造成电能表反转、停转或随功率因数变化时而正转、时而反转和停转,象这类有着明显异常表现特征的情况,是较为容易判断的。但是,有的错误接线却使电能表始终保持正转,只有根据负荷核对用电量时,才觉得有问题,现就介绍用短接线检查运行中电能表接线的几种方法。做此项检查工作时,应使用可靠的保安工具,防止开路电压及电火花伤人。 1、检查电能表电流线中的接地线 其方法是用两端带有夹子的短接导线,将一端夹在接地体上,另一端子依次与经电流互感器引入电能表的端子相连,若电能表转速没有变化,该端子即是接地线端,若转速变慢,该端子即是进线端。做此项检查工作时,要注意不要使短接线与 相似文献
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电流互感器是继电保护系统中的重要组成元件,其自身特性的好坏及其接线正确性直接关系到继电保护系统的准确可靠运行。由于电流互感器二次接线较多而且接线比较复杂,以及在其变比、伏安特性等试验中均要解开电流端子排连片或电流互感器二次接线,故在现场工作中常会 相似文献
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"电流互感器二次回路严禁开路",这是《电业安全工作规程》的规定,也是每个电业工作人员头脑中根深蒂固的观念。在使用抽头式双变比电流互感器时发生错误接线的案例中,这种习惯性思维是其重要原因。该文运用磁路平衡方程式理论对此类电流互感器进行了深入分析,提出了防范抽头式双变比电流互感器错误接线的对策。 相似文献
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第二节 电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N_1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I_1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I_2);二次绕组的匝数(N_2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形 相似文献