一、变频器输入端可以加电流互感器吗?
可以加。因为变频器输入端需要获取电机运行时的实时电流值,而电流互感器可以将电机的电流转化为变频器可以读取的电信号,从而实现对电机运行状态的控制。同时,电流互感器还能保护电机,提高电机的使用寿命和效率。加装电流互感器还能增强电机的安全性和稳定性,避免电机发生故障和损坏。因此,在需要实时监控和控制电机运行状态的场合,加装电流互感器是很有必要的。需要注意的是,在选择电流互感器时,要根据电机的耐压等级、额定电流等参数进行匹配,确保互感器的匹配性和安全性。
二、功放输入端短接还是有电流声?
功放输入端短接还有电流声的解决方法:
首先拔掉功放所有的输入信号线,若嗡嗡声消失,说明干扰来自外部设备,和功放本身无关。
如果嗡声还存在,可把音量控制调到最小。此时嗡声消失,则干扰来自功放内部的前置放大级。若嗡声依旧问题就出自功放级。功放出问题的最大可能是滤波电容坏掉或虚焊。变压器初级次级之间的静电隔离层接地点断开也会带来嗡嗡声。
对于来自前级的干扰,可观察一下机内的屏蔽线接地是否良好。有些自已拆修过的机器还应特别注意原来的接地点是否有改动,电路板上的固定罗絲是否上全等。因为有的罗絲兼有接地和固定的双重功能。
三、plc输入端可以接负电流吗?
plc输入端可以接负电源,象npn型开关就是低电平有效,也就是pLc的输入端接电源负极。
四、变频器输入端怎么接rs单相t?
三相输入变频器的输入一般是R、S、T三个端子,连接时不分相序。
只标注了R、T的变频器,是单相输入变频器,一根接火线,一个接零线,零、火线不作区分,任意接。
另外,某些变频器标注了R、S、T三个输入端子,也允许采用单相输入,此时,任意选两个端子接AC220V即可,零、火线不作区分,任意接。
五、电流互感器S2端可以接零吗?
互感器s2端接零不可以,按照要求需要接地线。电流互感器的接线原则 (1)电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。 (2)高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。 低压电流互感器的二次线圈不应该接地。由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回 路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。另外,差动保护是采用差动继电器(例如BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。 (3)电流互感器的测量级和保护级不能接错。由于测量和保护绕组铁芯设计的厚薄不同,如果接错,一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁芯设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时铁芯饱和,限制了二次电流的增长,以保护仪表。而继电保护绕组铁芯不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。如果接错,则继电保护动作不灵敏,计量仪表可能烧坏。 (4)由于电流互感器二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接起来。但是有多个抽头的电流互感器,不用的抽头应空着不能短接,比如,某电流互感器二次有抽头1S1、1S2、1S3,其中1S1、1S2为300/5A,1S1、1S3为600/5A,当需要用300/5A时,接1S1、1S2使用,不应该短接1S1、1S3,否则会影响使用抽头的测量精度。 (5)电流互感器的计量绕组及牵涉到方向的继电保护绕组接线时掌握两点确定接线,一是看电流互感器的安装位置,即确定电流互感器的L1安装在哪一侧;二是看绕组功能或继电保护类型,有以上两点可确定电流互感器的二次接线。 电流互感器使用注意事项 (1)极性连接要正确。电流互感器一般按减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感器并联时,全造成短路事故。 (2)二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。 (3)运行中二次绕组不允许开路。否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热,可能烧坏绕组;增大计量误差。 (4)用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响。
六、电流互感器怎么接?
介绍以下四种方法。
1.一相式接线
该接线方式电流线圈通过的电流,反应—次电路相应相的电流。通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过 负荷保护装置之用
2.两相V形接线
该接线方式也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中称为两相两继电器接线。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两V形接线的公共线上的电流反映的是未接电流互感器那一相的相电流。
3.两相电流差接线
在继电保护装置中,此接线也称为两相一继电器接线。该接线方式适于中性点不接地的三相三线制电路中作过电流继电保护之用。该接线方式电流互感器二次侧公共线上的电流量值为相电流的1.73(根号三,注:可 能前面显示不出)倍。 4.三相星形接线
这种接线方式中的三个电流线圈,正好反映各相的电流.广泛用在负荷一般不平衡的i相四线制系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流、电能测量 及过电流继电保护之用。
七、变频器输入端电阻?
变频器的输入电阻非常大,一般能够达到1M5以上。
八、电流表负极接互感器的哪一端?
电流表负极接互感器二次侧k2端子。
九、互感器输出端怎么接?
互感器是一种常见的电子仪器,主要功能是将高电压变成低电压、将大电流变成小电流,便于测量数据或或保护系统。今天简单地谈谈互感器接线的原则和方法。
一、一般接法
1、电源线从互感器P1或P2面(接电流表不分彼此)穿过均可,S1,S2接交流电流表两接线端,二次线接地或不接地是没有影响的。
2、P1和P2是指导电源线的穿线面,对电度表接线来说,电源线从P1或P2面穿线的不同,S1、S2在电度表的接线位置也不同,否则会导致逆行。对电流表来说,穿线方向与S1、S2接线位置是不分彼此的,均能正常指示电流值的。
二、电流互感器的接线方法
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。
1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。
2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
3、两相差接反映两相差电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。
4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。
三、电压互感器的接线方法
1、Vv?接线方式
广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。
2、Y,yn接线方式
主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次则中性按线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。
3、YN,yn接线方式
多用于大电流接地系统。
4、YN,yn,do接线方式
互感器接线
也称为开口三角接线,在正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零,如果系统发生一相接地时,其余两个输出端的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍,这样便于交流绝缘监视电压继电器的电压整定,但此接线方式在10KV及以下的系统中不采用。
十、如何测量电流互感器输出端的电流?
电流互感器s1,s2端的电流不会一样。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。
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