开合式电流互感器

时间:2024-03-14 07:13:07编辑:奇闻君

开口(合)式电流互感器哪里有?急!!!

开口式电流互感器
开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
下面以上海安科瑞电气股份公司AKH-0.66K系列开口式电流互感器为例,介绍开口式电流互感器的功能和技术参数。


上海安科瑞AKH-0.66K

AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
符合标准
产品符合国标GB1208-2006。
技术指标
开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1A
额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
额定频率50-60Hz
环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
海拔高度≤3000m
工频耐压3000V/1min 50Hz
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
选型说明
根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;
根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
规格尺寸
尺寸
规格外形尺寸(mm)穿孔尺寸(mm)安装尺寸(mm)
WHDaeMN
AKH-0.66K-30×20901144022325049.5
AKH-0.66K-80×501141593652827849.5
AKH-0.66K-80×8014415936828210849.5
AKH-0.66K-120×80144199368212210849.5
AKH-0.66K-160×80184254528216212049.5


物理学的含义是什么?包括什么知识?

物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。主要研究领域包括:声,光,电,热,力,磁等。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。它的理论结构充分地运用数学作为自己的工作语言,以实验作为检验理论正确性的唯一标准,它是当今最精密的一门自然科学学科。
物理学研究的领域可分为下列四大方面:
1.凝聚态物理——研究物质宏观性质,这些物相内包含极大数目的组元,且组员间相互作用极强。最熟悉的凝聚态相是固体和液体,它们由原子间的键和电磁力所形成。更多的凝聚态相包括超流和波色-爱因斯坦凝聚态(在十分低温时,某些原子系统内发现);某些材料中导电电子呈现的超导相;原子点阵中出现的铁磁和反铁磁相。凝聚态物理一直是最大的的研究领域。历史上,它由固体物理生长出来。1967年由菲立普·安德森最早提出,采用此名。
2.原子,分子和光学物理——研究原子尺寸或几个原子结构范围内,物质-物质和光-物质的相互作用。这三个领域是密切相关的。因为它们使用类似的方法和有关的能量标度。它们都包括经典和量子的处理方法;从微观的角度处理问题。原子物理处理原子的壳层,集中在原子和离子的量子控制;冷却和诱捕;低温碰撞动力学;准确测量基本常数;电子在结构动力学方面的集体效应。原子物理受核的影晌。但如核分裂,核合成等核内部现象则属高能物理。 分子物理集中在多原子结构以及它们,内外部和物质及光的相互作用,这里的光学物理只研究光的基本特性及光与物质在微观领域的相互作用。
3.高能/粒子物理——粒子物理研究物质和能量的基本组元及它们间的相互作用;也可称为高能物理。因为许多基本粒子在自然界不存在,只在粒子加速器中与其它粒子高能碰撞下才出现。据基本粒子的相互作用标准模型描述,有12种已知物质的基本粒子模型(夸克和轻粒子)。它们通过强,弱和电磁基本力相互作用。标准模型还预言一种希格斯-波色粒子存在。现正寻找中。
4.天体物理——天体物理和天文学是物理的理论和方法用到研究星体的结构和演变,太阳系的起源,以及宇宙的相关问题。因为天体物理的范围宽。它用了物理的许多原理。包括力学,电磁学,统计力学,热力学和量子力学。1931年卡尔发现了天体发出的无线电讯号。开始了无线电天文学。天文学的前沿已被空间探索所扩展。地球大气的干扰使观察空间需用红外,超紫外,伽玛射线和x-射线。物理宇宙论研究在宇宙的大范围内宇宙的形成和演变。爱因斯坦的相对论在现代宇宙理论中起了中心的作用。20世纪早期哈勃从图中发现了宇宙在膨胀,促进了宇宙的稳定状态论和大爆炸之间的讨论。1964年宇宙微波背景的发现,证明了大爆炸理论可能是正确的。大爆炸模型建立在二个理论框架上:爱因斯坦的广义相对论和宇宙论原理。宇宙论已建立了ACDM宇宙演变模型;它包括宇宙的膨胀,黑能量和黑物质。 从费米伽玛-射线望运镜的新数据和现有宇宙模型的改进,可期待出现许多可能性和发现。尤其是今后数年内,围绕黑物质方面可能有许多发现。
物理学包括了
●牛顿力学(Mechanics)与理论力学(Rational mechanics)研究物体机械运动的基本规律及关于时空相对性的规律
●电磁学(Electromagnetism)与电动力学(Electrodynamics)研究电磁现象,物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律
●热力学(Thermodynamics)与统计力学(Statistical mechanics)研究物质热运动的统计规律及其宏观表现
●相对论(Relativity)研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律
●量子力学(Quantum mechanics)研究微观物质运动现象以及基本运动规律
此外,还有:
粒子物理学、原子核物理学、原子与分子物理学、固体物理学、凝聚态物理学、激光物理学、等离子体物理学、地球物理学、生物物理学、天体物理学等等。


物理学的研究方法有哪些?

一、控制变量法:通过固定某几个因素转化为多个单因素影响某一量大小的问题.二、等效法:将一个物理量,一种物理装置或一个物理状态(过程),用另一个相应量来替代,得到同样的结论的方法.三、模型法:以理想化的办法再现原型的本质联系和内在特性的一种简化模型.四、转换法(间接推断法)把不能观察到的效应(现象)通过自身的积累成为可观测的宏观物或宏观效应.五、类比法:根据两个对象之间在某些方面的相似或相同,把其中某一对象的有关知识、结论推移到另一个对象中去的一种逻辑方法.六、比较法:找出研究对象之间的相同点或相异点的一种逻辑方法.七、归纳法:从一系列个别现象的判断概括出一般性判断的逻辑的方法.扩展资料:物理学的本质:物理学并不研究自然界现象的机制(或者根本不能研究),我们只能在某些现象中感受自然界的规则,并试图以这些规则来解释自然界所发生任何的事情。我们有限的智力总试图在理解自然,并试图改变自然,这是物理学,甚至是所有自然科学共同追求的目标。六大性质1.真理性:物理学的理论和实验揭示了自然界的奥秘,反映出物质运动的客观规律。2.和谐统一性:神秘的太空中天体的运动,在开普勒三定律的描绘下,显出多么的和谐有序。物理学上的几次大统一,也显示出美的感觉。牛顿用三大定律和万有引力定律把天上和地上所有宏观物体统一了。麦克斯韦电磁理论的建立,又使电和磁实现了统一。爱因斯坦质能方程又把质量和能量建立了统一。光的波粒二象性理论把粒子性、波动性实现了统一。爱因斯坦的相对论又把时间、空间统一了。3.简洁性:物理规律的数学语言,体现了物理的简洁明快性。如:牛顿第二定律,爱因斯坦的质能方程,法拉第电磁感应定律。4.对称性:对称一般指物体形状的对称性,深层次的对称表现为事物发展变化或客观规律的对称性。如:物理学中各种晶体的空间点阵结构具有高度的对称性。竖直上抛运动、简谐运动、波动镜像对称、磁电对称、作用力与反作用力对称、正粒子和反粒子、正物质和反物质、正电和负电等。5.预测性:正确的物理理论,不仅能解释当时已发现的物理现象,更能预测当时无法探测到的物理现象。例如麦克斯韦电磁理论预测电磁波存在,卢瑟福预言中子的存在,菲涅尔的衍射理论预言圆盘衍射中央有泊松亮斑,狄拉克预言电子的存在。6.精巧性:物理实验具有精巧性,设计方法的巧妙,使得物理现象更加明显。对于物理学理论和实验来说,物理量的定义和测量的假设选择,理论的数学展开,理论与实验的比较是与实验定律一致,是物理学理论的唯一目标。人们能通过这样的结合解决问题,就是预言指导科学实践这不是大唯物主义思想,其实是物理学理论的目的和结构。在不断反思形而上学而产生的非经验主义的客观原理的基础上,物理学理论可以用它自身的科学术语来判断。而不用依赖于它们可能从属于哲学学派的主张。在着手描述的物理性质中选择简单的性质,其它性质则是群聚的想象和组合。通过恰当的测量方法和数学技巧从而进一步认知事物的本来性质。实验选择后的数量存在某种对应关系。一种关系可以有多数实验与其对应,但一个实验不能对应多种关系。也就是说,一个规律可以体现在多个实验中,但多个实验不一定只反映一个规律。参考资料:百度百科——物理学

开合式零序电流互感器为什么比闭合式零序电流互感器精度低

LMKK开合式电流互感器系列一.概述本电流互感器,产品符合IEC和GB1208-97《电流互感器》;适用于额定电压为10kV及以下户内装置。供电路控制、保护等用。二.结构简介 本电流互感器采用高强度PVC外壳,全浇注母线式结构。互感器直接卡在电缆上三个性橡胶圈抵住电缆与电缆与一体。 互感器铁芯采用优质硅钢片卷制,二次导线均匀绕制在铁芯上。 互感器为开合式结构可以不切断电缆进行安装。三、适用范围(若要订产品适用范围超出下列范围可与我协商后确定)² 安装地点的海拔不超过3000m;² 环境温度:-25—+40℃;² 可穿一次电缆外径:φ8—φ240mm² 输入:0~8000A² 输出: 1A或5A 5VDC或4~20MA(客户自行定义)大气中无严重影响互感器绝缘性能的污染及浸蚀性和爆炸性介质

卡式电流互感器的开启式电流互感器原理

在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作 用。较早前,显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。现在的电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

剩余电流式电气火灾监控探测器,零线进电流互感器吗

零线当然要进,因为如果是单相负载的话,三相的电流就不可能平衡,如果零线不进互感器的话,在互感器上就会产生不平衡电流,说白了就是它检测到漏电了。如果零线进互感器的话,就会把这部分不平衡电流中和掉,也就不会报漏电了。如果你是电工的话,你应该知道如果用3P的漏电断路器去做一个单相负载的开关,如果零线没有经过漏电断路器的话就一定会跳闸,道理是一样的。也就是楼宇用电系统总漏电开关一定要用4P漏电的原因。有不少这样的情况:设计需要增补剩余电流报警,监控探测器和互感器的型号尚未最后确定,或未取得监控探测器和互感器的实物和准确尺寸数据,配电柜就先行投入装配。结果迟到的探测器和互感器没有合适的安装空间,造成配电柜返工。应先采购监控探测器和剩余电流互感器,至少要取得样品,合理规划好配电柜面板和内部布局,才进行配电柜的制作和装配。监控探测器应安装在配电柜面板(或柜门)上。有不少配电柜的装配为了简便,把探测器装在柜内。当柜门关上后,声光报警都感觉不到了,保护在很大程度上就失去意义。如果一定要装在柜内,则必须保证探测器的报警灯光和声响不被屏蔽。探测器工作电源和取样的零线(N、No)如果取自剩余电流互感器的上游,则其相线也必须取自剩余电流互感器的上游。有时因配电柜内布局所限,也可以把剩余电流互感器安排在断路器的进线端,这时探测器工作电源和取样都应取自剩余电流互感器的下游。

备电柜剩余电流式电气火灾监控探测器,零线进电流互感器吗

剩余电流式电气火灾监控探测器,零线不需进电流互感器,只需要三根相线进行互感器就可以了。接线方法:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。如图:

请问电流互感器开口闭口式怎么区分

开口式电流互感器安装和拆卸都不用动母线。闭口式的安装和拆卸都需要先拆掉母线才能进行安装或拆卸。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。


电流互感器和零序电流互感器有什么区别?

没有区别,这是个称呼问题,当然,互感器是测量单根通电导线的电流,而零序电流互感器,也可以单独测量零线回路上的电流,还可以测量火线跟零线二根导线一起检测,应该这时没有电流,如果有电流产生,那么,就是线路上,有问题了,同样,还可以三相四线同时窜入零序电流互感器来检测,三相相线的电流平衡,零线电流等于零;如果有电流,那么,同样也是线路或者负载有问题了。零序电流互感器就是孔径稍微大一点。


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