电流互感器为什么不能开路呀
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因为同一个电流互感器的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故。
电流互感器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测量 ,二次侧不可开路。
扩展资料:
电流互感器分类
1、测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。
2、保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
电流互感器使用注意事项
1、电流互感器的接线应遵守串联原则 :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。
2、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。
参考资料来源:百度百科-电流互感器
上海赢海洲
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搂主的问题要是指互感器的一次侧的话那答案就是:
电压互感器一次侧要是短路那就会形成相间短路;电流互感器一次侧要是开路那就会使该相线形成断路。
要是搂主文的是互感器的二次侧的话那答案就是:
电流互感器二次侧不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。
如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压与电阻的商大,即电流大,危险!
再解释得通俗一点:
因为同一个电流互感器的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故,
同样的电压互感器里U是固定的,由I=U/Ω,当电压互感器短路时,会产生大无限大的电流,从而烧毁互感器。
电压互感器一次侧要是短路那就会形成相间短路;电流互感器一次侧要是开路那就会使该相线形成断路。
要是搂主文的是互感器的二次侧的话那答案就是:
电流互感器二次侧不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。
如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压与电阻的商大,即电流大,危险!
再解释得通俗一点:
因为同一个电流互感器的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故,
同样的电压互感器里U是固定的,由I=U/Ω,当电压互感器短路时,会产生大无限大的电流,从而烧毁互感器。
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▂▃▅▆█你问电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。希望能帮助到你。1、CT(简称)正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的东东,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),次级电压也很低。2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8T以上。3、出现了第2种情况后,简单说点后果吧:A次级产生数千伏电压,对次级绝缘可能击穿,对人员和设备有危险。B铁芯突变饱和则损耗增加,铁芯会发热,容易破坏绝缘。C使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,CT比差和角差加大。
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▂▃▅▆█你问电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。希望能帮助到你。1、ct(简称)正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的东东,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1t以下),次级电压也很低。2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8t以上。3、出现了第2种情况后,简单说点后果吧:a次级产生数千伏电压,对次级绝缘可能击穿,对人员和设备有危险。b铁芯突变饱和则损耗增加,铁芯会发热,容易破坏绝缘。c使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,ct比差和角差加大。
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电流互感器的初次级线圈变比极高!初级线圈少到一匝!(但线径很大)而次级线圈多达数千匝!这就使它成了高变比升压器!当初级电流足够大时次级互感电压很高!但次级是接电流表的!因电流表阻抗很低!对互感器次级来说近似短路!因而将电压拉得很低!若次级开路!产生的空载电压很高!不单对人和设备有危害!对自身绝缘也是具有破坏性的!
电流互感器原理是依据变压器原理制成的。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测量 ,二次侧不可开路。
电流互感器原理是依据变压器原理制成的。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测量 ,二次侧不可开路。
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