解決一下,為什麼電流互感器二次側不能斷,電壓互感器二次側不能

2021-09-29 17:05:12 字數 3260 閱讀 9772

1樓:匿名使用者

為什麼電流互感器二次側不能斷路?

電流互感器二次側不許開路執行。接在電流互感器副線圈上的儀表線圈的阻抗很小,相當於在副線圈短路狀態下執行。互感器副線圈端子上電壓只有幾伏。

因而鐵芯中的磁通量是很小的。原線圈磁動勢雖然可達到幾百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副線圈所建立的去磁磁動勢所抵消,只剩下很小一部分作為鐵芯的勵磁磁動勢以建立鐵芯中的磁通。

如果在執行中時副線圈斷開,副邊電流等於零,那麼起去磁作用的磁動勢消失,而原邊的磁動勢不變,原邊被測電流全部成為勵磁電流,這將使鐵芯中磁通量急劇,鐵芯嚴重發熱以致燒壞線圈絕緣,或使高壓側對地短路。另外副線圈開路會感應出很高的電壓,這對儀表和操作人員是很危險的所以電流互感器二次側不許斷開。

為什麼電壓互感器二次側不能短路?

如果電壓互感器的二次側執行中短路,二次線圈的阻抗大大減小,就會出現很大的短路電流,使副線圈因嚴重發熱而燒燬。因此在執行中互感器不允許短路。一般電壓互感器二次側要用熔斷器。

只有35千伏及以下的互感器中,才在高壓側有熔斷器其目的是當互感器發生短路時把它從高壓電路中切斷

2樓:

電壓互感器在正常執行時就相當於一個空載變壓器,本身阻抗很小,要是二次側短路的話會產生很大的短路電流而燒燬線圈。開路執行時二次側電壓非常小的,同時由於開路執行,電流為零。

而電流互感器二次側本來就是接的儀表等等低阻抗負載,近似於短路狀態,也必須處於短路狀態,因為一旦開路,一次側電流均成為勵磁電流,使磁通和二次側電壓大大超過正常值而危及人身和裝置安全。

而pt的一次側發生斷線(保險絲熔斷)會在pt開口三角產生電壓,所以當pt的一次側發生斷線(保險絲熔斷)會發接地報警;

但pt的二次側發生斷線(保險絲熔斷)不會在pt開口三角產生電壓,所以,pt的二次側發生斷線(保險絲熔斷)不會發接地報警。

電流互感器二次側電流小,是可以直接短接的主要原因。根據功率平衡原理,電流互感器的二次側電壓就很高,所以不允許電流互感器(ta,ct)二次側開路。

電流互感器二次側不能短路,電壓互感器二次不能開路。對嗎

3樓:匿名使用者

不正確。應該是電流互感器二次側不能開路,因為一開路二次側就會出現高電壓;而電壓互感器二次側不能短路,否則在二次側將會有一個很大的短路電流。

為什麼電壓互感器二次側不允許短路 電流互感器二次側不允許開路呢?

4樓:赤彩孛曼寒

第一個問題:

一般電壓互感器主要用來測量測量高電壓,即把不便於測量的高電壓通過「變壓器」原理變成低電壓,然後串接大電阻即可安全方便測量電壓的值,比如要測量110kv、500kv或1000kv這樣的特高壓電壓,不降壓進行測量會出現很大的電流,危險性相當高,因此一般首先利用「變壓器」進行降壓處理,然後進行測量。

因此,電壓互感器的原邊電壓u1副邊電壓u2,所以n2遠遠小於n1,根據能量守恆原理可知,p=ui的總值是固定的,原邊的電壓很大,電流很小,而副邊的電壓很小,那麼電流肯定很大(這也正是為什麼副邊接入的阻抗一定要大),而電壓表的內阻本身就很大,幾乎接近於斷路,所以電流才比較小,如果副邊發生短路,那麼此時會產生巨大的電流,大電流就意味著巨大的發熱從而燒壞線圈。

第二個問題:

電流互感器的測量電路如下圖所示,原方電流是由被測試的電路決定的,當負荷的電阻大小不同時,原邊的電流大小也不同,在正常執行時,電流互感器的副方相當於短路,副方電流有強烈的去磁作用,即副方的磁動勢近似與原方的磁動勢大小相等、方向相反,因而產生鐵心中的磁通所需的合成磁動勢和相應的勵磁電流很小。 若副方開路,則原方電流全部成為勵磁電流,使鐵心中的磁通增大,鐵心過分飽和,鐵耗急劇增大,引起互感器發熱損壞。同時因副繞組匝數很多,將會感應出危險的高電壓,危及操作人員和測量裝置的安全。

5樓:匿名使用者

電壓互感器二次側短路會產生大電流而燒燬電壓互感器。

電流互感器在一次側有電壓無電流的情況下二次側開路不會產生電壓,在一次側有一定量的穩定電流時開啟二次側會產生一定值的電壓,但不會很高。但是一次主迴路一般都與開關相連,在開關接通或斷開主迴路電流時,主迴路電流會有一個突變過程,根據v=l*di/dt(l是互感器電感量),此時若二次側開路將會瞬間激發很高電壓,容易發生危險。因此電流互感器不允許開路。

正常執行中,電流互感器二次側不能什麼?正常執行中,電壓互感器二次側不能什麼

6樓:匿名使用者

正常執行中,電流互感器二次側不允許開路,電壓互感器二次側不允許短路。

為什麼電壓互感器的一次側、二次側都必須裝熔斷器,而電流互感器的一次側、二次側卻不能裝熔斷器?

7樓:懶人

電壓互感器一次側裝熔斷器的作用是: (1) 防止電壓互感器本身或引出線故障而影響高壓系統(如電壓互感器所接的那個電壓等級的系統)的正常工作。 (2) 保護電壓互感器本身。

但裝高壓側熔斷器不能防止電壓互感器二次側過流的影響。因為熔絲截面積是根據機械強度的條件而選擇的最小可能值,其額定電流比電壓感器的額定電流大很多倍,二次過流時可能熔斷不了。所以,為了防止電壓互感器二次迴路所引起的持續過電流,在電壓互感器的二次側還得裝設低壓熔斷器。

裝於室內配電裝置的高壓熔斷器,是裝有石英填料的,能截斷1000兆瓦的短路功率。 在110千伏及以上電壓的配電裝置中,電壓互感器高壓側不裝熔斷器。這是由於高壓系統滅弧問題較大,高壓熔斷器製造較困難,**也昂貴,且考慮到高壓配電裝置相間距離大,故障機會較少,故不裝設。

二次側短路的保護由二次側熔斷器擔負。二次側出口是否裝熔斷器有幾個特殊情況: (1) 二次開口三角接線的出線端一般不裝熔斷器。

這是唯恐接觸不良發不出接地訊號,因為平時開口三角端頭無電壓,無法監視熔斷器的接觸情況。但也有的供零序過電壓保護用,開口三角出線端是裝熔斷器的。 (2) 中性線上不裝設熔斷器。

這是避免熔絲熔斷或接觸不良使斷線閉鎖失靈,或使絕緣監察電壓表失去指示故障的作用。 (3) 用於自動勵磁調整裝置的電壓互感器二次側一般不裝設熔斷器。這是為了防止熔斷器接觸不良或熔斷,使自動勵磁調整裝置強行勵磁誤動作。

(4) 220千伏的電壓互感器二次側現在一般都裝設空氣小開關而不用熔斷器,以滿足距離保護的需要。 二次側熔斷器選擇的一般原則: (1) 熔絲的熔斷時間必須保證在二次迴路發生短路時,小於繼電保護裝置的動作時間。

(2) 熔斷器的容量應滿足以下條件:熔線額定電流應大於最大負荷電流,且取可靠係數為1.5。

(3) 繼電保護裝置與測量儀表公用一組電壓互感器時,應考慮裝設在繼電保護裝置的熔斷器與儀表迴路的熔斷器在動作時間和靈敏度上相配合,即儀表迴路熔斷器的動作時間應小於繼電保護裝置的動作時間,這樣儀表迴路短路時,不致引起繼電保護裝置誤動作。

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