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谁有微型电流互感器放大电路?

来源:www.xrdq.net   时间:2023-08-07 09:43   点击:277  编辑:admin   手机版

一、谁有微型电流互感器放大电路?

产品简介:

电流互感器是用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流,它是由一次绕组和二次绕组组成,接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。L1与K1分别是一次、二次绕组的极性端,当需要穿心时La为极性端。

产品特性:

使用条件:

1、环境温度:-5~+40°C;

2、相对显示:<80%;

3、工作场所不应有与工作无关的外界强电磁场;

4、允许在额定电流下长期工作。

注意事项:

1、检定电流互感器时,标准电流互感器与被检电流互感器电流比必须相同;

2、严格按照图中所给出的线路接线;

3、检定互感器之前,须先测试负荷箱是否准确;

4、检定过程中,严禁二次绕组开路。

技术参数:

◆ 温度:-5℃~+40℃

◆ 湿度:<80

◆ 容量:5VA

◆ :COSφ=0.8-1

◆ 允许在下长期工作,150A以上穿心

◆ 重量: <20㎏

◆ 标准电流比:0.1A~10000A/5A、1A

◆ 体积:280mm×60mm×60mm

二、霍尔电流互感器说明书?

是详细介绍了霍尔电流互感器的基本原理、结构特点、使用方法以及安装注意事项等信息的文件。这个说明书对于使用者来说具有重要的参考价值,可以帮助他们更好地理解和使用霍尔电流互感器。此外,了解霍尔电流互感器的使用方法和注意事项可以有效地防止因错误操作而导致的事故,提高使用的安全性。如果您需要了解关于霍尔电流互感器更详细的信息,还可以参考相关文献、专业书籍或者向厂家咨询。

三、mc电流互感器说明书?

电流互感器原理与变压器相同,不过使用方法和设计工艺不同。理想变压器的原理是:原副边安匝数相等,原副边功率相等。由于安匝比相等,而匝数固定,因此电流成比例变化,又由于功率相等,因此,电压也成比例变换。可见,同是一个变压器,当关心的是原副边的电压时,就是一个电压变换器,当关心的是原副边的电流时,就是一个电流变换器,也就是电流互感器。电流互感器一次侧电流由被测量决定,

1.

一次匝数固定, 因此, 安匝数由一次电流决定,

2.

二次侧开路后, 电流为零, 要维持功率相等, 只好无限上升电压, 直到铁心饱和, 励磁下降, 电压又随之下降。

四、穿心电流互感器说明书?

电流互感器原理与变压器相同,不过使用方法和设计工艺不同。理想变压器的原理是:原副边安匝数相等,原副边功率相等。由于安匝比相等,而匝数固定,因此电流成比例变化,又由于功率相等,因此,电压也成比例变换。可见,同是一个变压器,当关心的是原副边的电压时,就是一个电压变换器,当关心的是原副边的电流时,就是一个电流变换器,也就是电流互感器。

电流互感器一次侧电流由被测量决定,一次匝数固定,因此,安匝数由一次电流决定,二次侧开路后,电流为零,要维持功率相等,只好无限上升电压,直到铁心饱和,励磁下降,电压又随之下降。

五、自锁电路电流的走向说明?

按下起动按钮,电流从A相到停止按钮的常闭,到吸铁线圈,回路到C相,接触器闭合工作,常开自锁,按钮常开复位,这时的电流是从A相到闭合的常开经停止按钮的常闭到吸铁线圈回路到C相。

六、电路中为什么要用电流互感器?

电流互感器是用来将电路电流变小,以便用来测电路电流,一般要接电流表或电度表,这样电流表和电度表就不用做的很大,主要是从经济方面来考虑的,现在市场上还没有太大的电流表和电度表,如果没有电流互感器,就不能测定电路的电流,也不能测定电路的功率了,现在市场上卖的电流表示数上标的很大,比如几百A的,都是通过电流互感器来实现的,否则无法使用

七、35KV电路中电流互感器原理?

35kv电路中电流互感器原理?

答:35千伏电路中电流互感器的工作原理与10千伏等的电路中电流互感器的原理是一样的,将大电流变为小电流,扩大仪表的侧量范围,电流互感器的二次侧一定要接地,并且电流互感器在一次侧有电时无论何种情况多不允许开路。

八、ct1电流互感器说明书?

ct1电流互感器说明书如下:

尺寸:48×96mm。

种类:电源AC100~240V用。

外壳颜色:黑色。

控制输出1:位置比例用继电器输出。

控制输出2:位置比例用继电器输出。

控制模式:标准或加热冷却E54-CT1手册。

辅助输出点数:2点。

加热器断线、 SSR故障检测功能:单相或三相加热器用检测功能。

事件输入点数:4点E54-CT1

传送输出:传送输出(专用端子)。

远程SP:4~20mA输入。

通信:--。

新增程序型。

采用最大256段程序容量,较高性价比的新型液晶,

可视角度、对比度得以提升。

可设定最多8个程序(模式)×32段(步)的程序E54-CT1手册。

高分辨率的5位显示/可显示0.01°C。

高速采样周期60ms。

全部机型完整多种(能够热电偶/Pt/模拟输入切换),1台机器支持多种传感器。

还支持远程SP。

增加PV/SV状态显示功能,方便查看温控器的状态

(自动/手动、RUN/RESET、报警发生),可交互显示PV/SV。

通过支持软件(CX-Thermo Ver.4.3)使得程序的设定管理变得非常

简单利用简易运算功能(AND/OR逻辑和延时)设定能够执行柔性的接点输出E54-CT1手册。

通过红外线端口可从前面进行通信。

控制输出ON/OFF次数计数功能可预测温控器内部继电器的故障。E3ZM-LS82H检测形式:BGS反射型,

连接方式:导线引出型(2m) 3,

输出方式:PNP输出,

不锈钢外壳端子部形状:导线直出型欧姆龙电流互感器手册。

保护管直径D:φ1mm。

保护管长度L:20cm。

导线种类:一般用。

品种丰富的高精度温度传感器系列。

在以往的M3螺钉对应品的基础上,

追加有助于降低配线工时的棒状端子对应品。

温度传感器是用作温控器的热感应部件欧姆龙电流互感器手册。

可根据要测量的温度、场所、 周围环境选择。

备有种类、形状、 长度及端子部形状各异的产品。端子部形状:导线直出型。

保护管直径D:φ4.8mm。

保护管长度L:35cm。

导线种类:耐热用欧姆龙电流互感器手册。

品种丰富的高精度温度传感器系列。

在以往的M3螺钉对应品的基础上,

追加有助于降低配线工时的棒状端子对应品。

温度传感器是用作温控器的热感应部件。

可根据要测量的温度、场所、 周围环境选择。

备有种类、形状、 长度及端子部形状各异的产品。

尺寸:48×96mm。

控制输出1:继电器。

辅助(报警)输出:4个。

传送输出:--。

事件输入:2个。

通信:RS-485。

断线检测:1个。

电源电压:AC100~240V。

E5□C系列的程序型产品新上市。

最大256段的程序容量,

支持多种应用程序。

可设定最多8个程序(模式)×32段(步)的程序。

采用高25mm(E5AC-T)、18mm(E5AC-T)的PV显示(白色),

提高可视性。

不仅在本体的顶面上,在正面上也配备了工具端口,

使用通信转换电缆(另售)与计算机相连后,

无需电源接线即即可设定E54-CT1指导手册。

也可通过CX-Thermo(另售)轻松设定。

实现50ms的高速采样。E54-CT1手册。

带辅助输出(4点)、事件输入(最大6点)、传送输出,

支持各种应用程序。

进深60mm的纤细机身。

通过无程序通信轻松与PLC相连。

通过组件通信可联合温控器。

新增位置比例控制型,也支持控制阀控制。

九、电流互感器电流范围?

参数选择 1 电流互感器的二次额定电流有1A、2A和5A三种,5A为优先值;10KV开闭所用电流互感器二次侧额定电流一般为5A。

2 电流互感器额定二次负荷标准值,按GB1208-1997《电流互感器》的规定,为下列数值之一:2.5、5、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。10KV开闭所用电流互感器主要用于电流显示保护控制及计量,容量比较小,其额定二次负荷一般为10、15、20、或25VA。

3 二次级的数量取决于测量仪表,保护和自动化装置的要求。一般情况下,测量仪表与保护装置宜分别接于不同的二次绕组,否则应采取措施,避免相互影响。 (2)型式选择。 根据不同的使用场合需要,电流互感器有不同结构的型式。10KV开闭所电流互感器都安装在10KV开关柜中,一般采用树脂浇注绝缘结构。 (3)一次额定电流选择。当电流互感器用于测量时,其一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表的最佳工作量,并在过负荷时使仪表有适当的指示。 (4)短路稳定校验。 动稳定校验是对产品本身带有一次回路导体的电流互感器承受短路电流发热的能力。当动稳定不够时,可选择额定电流较大的电流互感器,增大变流比。 (5)关于准确级和暂态特性。电流互感器的准确级是在额定二次负荷下的准确级次。用于电能计量的电流互感器,准确级不应低于0.5级;用于电流测量的,准确级不应低于1级。用于继电保护的电流互感器应带字母“P”,保护用电流互感器的标准准确级为“5P”和“10P”,同时应校验额定10%倍数,以保证短路时的误差不超过额定值。

十、保护用电流互感器工作原理及电路图?

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。

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