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开口式与开启式电流互感器

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简介:
本文介绍了开口式和开启式两种类型的电流互感器的特点、应用场景及其区别。适合需要了解电力系统中测量技术的相关读者阅读。 AKH-0.66K系列开口式电流互感器主要应用于工业中的城市电网与农村电网改造项目,安装方便快捷,无需拆卸一次母线,并且可以带电操作而不影响客户的正常用电需求,大大节省了用户的改造成本和时间,提高了工作效率。该系列产品可兼容继电器保护、测量以及计量装置使用,在半导体行业应用尤为广泛。 ### 关键知识点 #### 1. 定义与应用 - **定义**:开口式电流互感器(又称开启式或开合式)是一种特殊设计的设备,能够在不断电的情况下安装和更换,适用于工业电网改造项目。 - **应用领域**:主要用于城市和农村电网改造工程以及半导体行业。 #### 2. 产品特点 - **便捷性**:无需拆除一次母线即可完成安装,在不停电状态下操作更加方便快捷。 - **高效节能**:与传统电流互感器相比,开口式可以显著减少人力、物力及财力的投入,并缩短改造周期。 - **兼容性强**:可配合继电器保护装置和测量仪表使用,实现全面监测和保护功能。 #### 3. 技术优势分析 - **无需拆装母线**:适用于已安装电力系统的升级改造,在原有导线上直接套用即可完成替换工作,大大简化了施工过程。 - **快速安装**:整个安装流程仅需约半小时时间,相比传统互感器大幅缩短了作业周期及所需人力投入。 - **成本效益高**:由于其简便的安装方式和较短的时间消耗,开口式电流互感器能够显著降低总体改造费用。 #### 4. 典型应用场景示例 - **案例一**:在上海某半导体公司进行低压馈线升级改造时,传统闭口式电流互感器每条线路至少需耗时19小时完成安装工作,并且需要工厂停电20个小时。这不仅增加了成本而且可能导致生产中断。 - **案例二**:另一家同行业的公司在实施类似项目中采用了开口式电流互感器进行改造,在仅40分钟的短暂断电后,就能迅速完成一条馈线的安装任务,大大提高了工作效率并降低了成本。 #### 5. 实施方法 - **选型**:根据实际需求选择合适的开口式电流互感器型号。 - **准备阶段**:将所需配件与保护继电器等准备好,并确保二次侧不会出现开路情况。 - **现场安装**:在停电后,迅速地将开口式电流互感器固定到一次母线上并使用螺丝紧固到位。 - **调试验证**:完成所有连接检查无误之后进行通电测试以确认系统正常运行。 #### 6. 结论 凭借其独特的设计和便捷的安装方式,在电网改造项目中,特别是半导体行业应用上展现出显著优势。开口式电流互感器不仅提高了工作效率还大幅降低了成本开支,并且随着技术进步预计将在更多领域得到广泛应用。

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    本文介绍了开口式和开启式两种类型的电流互感器的特点、应用场景及其区别。适合需要了解电力系统中测量技术的相关读者阅读。 AKH-0.66K系列开口式电流互感器主要应用于工业中的城市电网与农村电网改造项目,安装方便快捷,无需拆卸一次母线,并且可以带电操作而不影响客户的正常用电需求,大大节省了用户的改造成本和时间,提高了工作效率。该系列产品可兼容继电器保护、测量以及计量装置使用,在半导体行业应用尤为广泛。 ### 关键知识点 #### 1. 定义与应用 - **定义**:开口式电流互感器(又称开启式或开合式)是一种特殊设计的设备,能够在不断电的情况下安装和更换,适用于工业电网改造项目。 - **应用领域**:主要用于城市和农村电网改造工程以及半导体行业。 #### 2. 产品特点 - **便捷性**:无需拆除一次母线即可完成安装,在不停电状态下操作更加方便快捷。 - **高效节能**:与传统电流互感器相比,开口式可以显著减少人力、物力及财力的投入,并缩短改造周期。 - **兼容性强**:可配合继电器保护装置和测量仪表使用,实现全面监测和保护功能。 #### 3. 技术优势分析 - **无需拆装母线**:适用于已安装电力系统的升级改造,在原有导线上直接套用即可完成替换工作,大大简化了施工过程。 - **快速安装**:整个安装流程仅需约半小时时间,相比传统互感器大幅缩短了作业周期及所需人力投入。 - **成本效益高**:由于其简便的安装方式和较短的时间消耗,开口式电流互感器能够显著降低总体改造费用。 #### 4. 典型应用场景示例 - **案例一**:在上海某半导体公司进行低压馈线升级改造时,传统闭口式电流互感器每条线路至少需耗时19小时完成安装工作,并且需要工厂停电20个小时。这不仅增加了成本而且可能导致生产中断。 - **案例二**:另一家同行业的公司在实施类似项目中采用了开口式电流互感器进行改造,在仅40分钟的短暂断电后,就能迅速完成一条馈线的安装任务,大大提高了工作效率并降低了成本。 #### 5. 实施方法 - **选型**:根据实际需求选择合适的开口式电流互感器型号。 - **准备阶段**:将所需配件与保护继电器等准备好,并确保二次侧不会出现开路情况。 - **现场安装**:在停电后,迅速地将开口式电流互感器固定到一次母线上并使用螺丝紧固到位。 - **调试验证**:完成所有连接检查无误之后进行通电测试以确认系统正常运行。 #### 6. 结论 凭借其独特的设计和便捷的安装方式,在电网改造项目中,特别是半导体行业应用上展现出显著优势。开口式电流互感器不仅提高了工作效率还大幅降低了成本开支,并且随着技术进步预计将在更多领域得到广泛应用。
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