









一般电流传感器采用穿心式安装方式,原边通过磁感应方式测量一次电流,然后通过二次侧输出。一般来说,电流传感器0-100A,电流传感器有四个引脚:正( )、负( - )、测量信号输出端(M)和公共接地(0或G)。正( )、负( - )这两个端子是电流传感器供电接口,一般由开关电源接入,具体对开关电源的要求不同传感器供电电压不一样,供电功率也不一样,需要参考具体型号的要求。


电流互感器的接地
是为了防止一次侧绕组绝缘击穿后,在二次侧绕组及外壳中窜入高电压,造成设备损坏或人身***事故。
电流互感器在线路中连接时,要注意其端子的极性。国产互感器的穿心孔上标注有P1 P2的字样,P1为电力电源线的进线入口,p2为电源的出口至用电负载。互感器的下端有两个标注有S1 S2的桩头。它们分别是给电流表和电能表的电流回路,提供电流信号的两个桩头。但S2必须接PE保护地,再至电流表的*点,S1直接至电流表的⊙点,这样形成一个完整闭合回路。下图为一3只电流互感器与3只电流表的接线电路图。
在安装和使用电流互感器时,一定要注意和分清端子的极性,否则其二次仪表、电能表中流过的电流就不是预想的电流,甚至可能引起事故。例如图中W相电流互感器的S1 S2如果接反,则公共线中的电流就不是相电流了,而是相电流的√3倍,读数不准不说还可能使电流表烧坏。
①有几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的电流互感器的二次回路宜在级和电流处(主控室)一点接地,且接地线选择的接入点要合理,任何一组电流回路断开时,都不能使运行中的电流回路失去接地点。
如果有电路直接联系的回路的电流互感器二次绕组在开关场分别接地会出现什么情况?
会造成二次回路多点接地。
二次回路多点接地的危害有哪些:
a.部分电流经大地分流。
b.因地电位差的影响,回路出现额外电流。
c.加剧电流互感器的负载,直流电流传感器,导致误差增大或者饱和。上述的情况都可能造成保护误动或者拒动。
②***的,与其他电流互感器无电路联系的电流互感器二次回路在开关场一点接地。接地点越接近电流互感器本体,受到的感应电压侵袭就越少,因此在保证一点接地的情况下,***的没有直接电路联系的电流互感器二次回路宜在开关场一点接地。
两线制有什么优点?
两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制 (一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
3、电容性干扰会导致电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,交流电流传感器,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....
5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6,电流传感器,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。
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