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互感器测试仪的工作原理
互感器测试仪的工作原理
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互感器测试仪的工作原理

电流互感器测试仪在供用电途中,电流的大小变化很大,从几安培到几万安培不等。为了便于仪表和仪表盘的准确测量,必须将它们转换成更均匀的电流。此外,电源电路线上的工作电压相对较高。例如,立即准确测量对所有仪器、仪表板和人员来说都是非常危险的。的。因此,本设计方案的电流互感器测试仪具有电流互感器与电气设备隔离的功能。 HMHG便携式互感器现场校验装置 大多数模拟电流量数显仪表都是安培级的,所以电流互感器测试仪的二次电流大多是安培级的(如5A等),电子计算机采样的数据信号一般是mah电平(0-9V、4-50mA 等)。因此,选用小型电流互感器测试仪(次级电流等级为mah)作为电流互感器测试仪与电子计算机采样数据信号之间的公路桥梁,进行电流的二次转换。 电流互感器测试仪由初级电磁线圈、次级电磁线圈、铁芯、绝缘层支撑点、组出线端子组成。电流互感器测试仪的铁芯由叠片铁氧体磁芯制成。其初级电磁线圈与主电源电路串联,根据被测电流I1,在铁芯中引起交变磁通,使两个次级电磁线圈磁感应出相对次级电流I2(其额定电压是 5A)。如果忽略励磁调节器的损耗,则I1n1=I2n2,其中n1和n2分别为初级和次级电磁线圈的线圈匝数。电流互感器测试仪的变比为K=I1/I2=n2/n1。由于电流互感器测试仪的初级电磁线圈与主电源电路相连,因此初级电磁线圈必须采用与初级线路工作电压相符的绝缘材料接地,以保证次级电路的安全和人身安全。二次回路由电流互感器测试仪的二次电磁线圈、仪表盘和汽车继电器的电流电磁线圈串联组成。电流互感器测试仪大致可分为两类,用于精确测量的电流互感器测试仪和用于维修的电流互感器测试仪。

互感器特性测试仪特点与功能?
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互感器特性测试仪特点与功能?

互感器特性测试仪特点与功能? 互感器综合特性测试仪的功能特点: 1.根据设定的测试参数自动测试,全自动测试CT的伏安特性数据,自动绘制励磁特性曲线;自动测试和计算电流互感器变比。 2.友好的界面 具有超大蓝屏图形液晶,全中文菜单界面,光标提示操作,测试数据和曲线实时显示,曲线坐标自动缩放。 3.自带微型打印机,可实时打印CT伏安特性测试报告、励磁特性曲线、CT变比测试报告。 4.双模主机采用高档薄膜按键操作,具有便捷的通讯接口(标准RS232),可连接笔记本电脑进行操作。 5.高级数据处理 内置超大容量内存,可存储6400组测试数据;可以上传到PC上,由我公司开发的随机软件自动生成并编辑典型的测试报告。 6.配置灵活。内置升压器电压可升至1000V;内置电流提升管的最大电流可提高到600 A;;此外,可以选择外部电流升压器,它通过主电流接口连接到主机。最大测量电流可达1500A,可满足更多CT的测试要求。 7、电子极性判别,声光指示测试结果,方便直观。 8.完善的保护功能。该机在单片机控制下具有过流过压保护功能,并能根据测试参数的设定自动调整过流过压保护值,确保被测设备的安全。

互感器测试仪有那些功能,能做那些试验?
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互感器测试仪有那些功能,能做那些试验?

互感器测试仪有那些功能,能做那些试验? 变压器综合测试仪是专门为测试变压器而设计的多功能现场测试仪器:伏安特性、变压比、极性、误差曲线、角差比差、拐点计算、二次侧回路检查。实验中只需设定测试电压/电流值,设备就能自动升压/升电流,快速显示变压器的伏安特性曲线或比值变化、极性等实验结果,支持数据保存和现场打印。不仅省去了手动调压、手动记录、曲线描绘的繁琐劳动,还可以通过USB接口将测试数据上传到计算机进行编辑、保存或打印。操作简单方便,提高了工作效率,是一种高性价比的高科技产品。 变压器综合测试仪的功能主要包括:测试CT的伏安特性,测试5%、10%、15%的误差曲线,测试变压器的变压比、极性等参数,此外还测试变压器的二次直流电阻、二次负载、二次回路的数据,以及变压器的退磁功能。由此可知,变压器综合测试仪的功能是非常全面和强大的。 能做哪些试验? 1.励磁特性试验 2.匝数比检测 3.比差与角差校验 4..极性校验 5.二次绕组电阻测量 6.二次负荷测量 7.5%和10%误差曲线测量 8.CT暂态特性测试与分析 9.CT铭牌自动推断 10. 拐点电压/电流、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和与不饱及电感等CT 参数的测量 11.电流互感器铁芯磁滞回线测量

什么情况下交流电流互感器的测量会不准?
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什么情况下交流电流互感器的测量会不准?

1、单单从原理上看,你说的方法,的确可以将大电流感应出小电流。
2、作为测量装置而言,很重要的一个指标就是准确度。如果不能实现较高的准确度,意义就不大了。
3、你利用了电磁感应原理,互感器也是相似的原理。不同之处在于互感器多了一个铁芯。那么,铁芯是否有用呢?
答案是肯定的,互感器中,一次电流产生的磁通和二次电流产生的磁通可以相互抵消,而抵消所需要的电流是与铁芯密切相关的,因为铁芯的存在,导致一次和二次电流产生的磁通几乎没有漏磁。
这是互感器进行高精度电流变换的基础。
可是,你说的线圈,电流确定了,线圈中的磁通还与位置密切相关,稍稍一动一下线圈,线圈的输出电流都会不一样。
4、空心线圈
那么,没有铁芯,是否就不能作电流变换了呢?那也不是,罗哥夫斯基发明了一种空心线圈,就是没有铁芯的,由于没有铁芯,使得线圈的高频特性大幅提升。这种线圈,就称为罗哥夫斯基线圈,简称罗氏线圈、空心线圈。目前常用柔性探头,就是一种罗哥夫斯基线圈。
但是,罗氏线圈结构与普通线圈不同,除了利用电磁感应原理之外,还非常巧妙的利用了安培环路定律,使得,线圈位置的变化不至于引起大的输出变化。
5、你的创意很好,但是,要开发出好的传感器,还需要对电磁学深入研究,相信有一天,你会成功的!