本页主要介绍: LCWD1-35电流互感器的结构简介、安装环境、外形尺寸、接线图及接线方式图等内容。
LCWD1-35电流互感器为油浸式电流互感器绝缘方式主要是油纸绝缘,户外型产品,适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压为35kV及以下的电力系统中,作电能计量。
产品优点:
1.结构紧凑2.体积小3.重量轻(总重量270KG油重40KG)。
LCWD1-35电流互感器为油纸绝缘、户外型产品,适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压为35kV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用。
LCWD1-35电流互感器结构紧凑、体积小、重量轻,器身经过真空干燥处理,装于充满变压器幅的套管中。其上半部分为一次绕组,下半部分为二次绕组,套管固定于底座上,套管顶部装有储油柜,一次绕组出头分别从柜壁两侧引出,标有P1的起始端子用小瓷套与柜壁绝缘,末端P2与柜壁直接连接,储油柜正面装有表示不同温度的油表。
1. 额定绝缘水平:40.5/95/185kV;
2. 额定二次电流:5A;
3. 额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表;
4. 外绝缘爬电距离:普通型≥735;W2型≥1100。
LCWD1-35电流互感器安装高度为1000米以下,周围气温最大范围是-30℃-+40℃,但不适合安装在带有腐蚀气体反导电尘埃的场合中。
产品型号 | 额定电流比(A) | 级次组合 | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8 | 一秒热稳定 电流(kA) |
动稳定电流 (kA) |
|||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P20 | |||||
LCWD1-35
|
15/5 |
0.2S/10P20
|
20 |
20 |
50
|
50
|
1.1 | 2.9 |
20/5 | 1.5 | 3.8 | ||||||
30/5 | 2.3 | 5.7 | ||||||
40/5 | 3 | 7.6 | ||||||
50/5 | 3.8 | 9.6 | ||||||
75/5 | 5.6 | 14.5 | ||||||
100/5 | 7.5 | 19.2 | ||||||
150/5 | 11.3 | 28.7 | ||||||
200/5 | 15 | 38.3 | ||||||
300/5 | 22.5 | 57.5 | ||||||
400/5 | 30 | 76.5 | ||||||
500/5 | 45 | 115 | ||||||
600/5 | ||||||||
750/5 | ||||||||
1000/5 | ||||||||
1200/5 | ||||||||
1500/5 |
5.1 在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
5.2对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,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。
5.3 微型电流互感器也有人称之为“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。)
5.4 电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
5.5 电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n
5.6电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
电流互感器接线总体分为四个接线方式:
1.单台电流互感器接线图
只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。
单台电流互感器接线图
2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图
三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。
三相完全星形电流互感器接线图
三相完全角形电流互感器接线图
3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图
在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。
两相不完全星形接线形式电流互感器接线图
4.两相差电流接线形式电流互感器接线图
也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。
两相差电流接线形式电流互感器接线图
5.其它接线方式
5.1 原边串联、副边串联
电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。
电流互感器原边串联、副边串联接线图
5.2 原边串联、副边并联
电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。
电流互感器原边串联、副边并联接线图
5.3 原边并联、副边串联
电流互感器原边并联、副边串联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比增大一倍,二次额定负荷增大一倍。
电流互感器原边并联、副边串联接线图
5.4 原边并联、副边并联
电流互感器原边并联、副边并联接线图如下所示,并联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。
电流互感器原边并联、副边并联接线图