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多年來,氣體絕緣開關(GIS)中使用的電流互感器和電壓互感器均為電磁感應式,隨著智能電網的發展,電磁式互感器已不能適應電力系統發展的需求,電磁式互感器的主要缺陷有:絕緣結構復雜、體積大、重量重;鐵心磁化曲線的非線性導致電流互感器的動態范圍小,在大電流特別是含衰減直流分量的故障電流作用下電流互感器易飽和;電流互感器易發生鐵磁諧振;電流互感器二次開路及電壓互感器二次短路均會對設備及人員帶來危害;互感
到目前為止,國內外低壓電器標準上還沒有對低壓電器智能化進行定義。但是,智能化低壓電器這一說法已經被低壓電器研發人員、設計人員、制造商及工程設計人員以及使用部門所接受。低壓智能化電器應具有四個功能上的基本特征:保護功能非常齊全、測量現實電流參數、故障記錄與顯示、內部故障自診斷等。 隨著建筑電氣的發展和智能電網的建設,擁有智能化功能的低壓電器越來越受住宅配電系統供應商重視。 智能化低壓電器與普通電器
漏電保護主要作用是解決漏電問題(相線流出多少電流,中性線就要回來多少電流,一旦有電流缺失,比如人體觸電,電流通過人體流到地上的時候,一般**過30毫安,漏電保護器就會工作,切斷電源,從而杜絕了電流對人體傷害),但是一般**的漏電保護開關是不起過載保護用的(現在大多帶過載保護)。 空氣開關的作用是指通過開關的電流**過一定的電流的時候自身會發熱,(利用雙金屬片受熱彎曲的道理)導致開關里面的脫扣裝置脫扣
隨著電力系統負荷需求的不斷增加,起供應容量也必須隨之加大,為使在系統容量急劇擴增的情況下依舊保證電力系統安全、經濟、穩定運行,限制短路電流在各級斷路器的開斷能力范圍之內,是其中一個十分關鍵的課題。通常,設備性能、系統運行方式和電力網結構是三種主要限制短路電流的措施。其中,從電網系統運行方式考慮,由于傳統限流方式如投入高阻抗變壓器、大容量斷路器成本昂貴,因此在設備端安裝具有損耗低、可以靈活控制以及
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