電流互感器原理及二次側為什麼不能開路

2020-12-04 空調實驗室

一、電流互感器在空調試驗室的作用

空調或壓縮機試驗室通常要用電參數測量儀測量產品的功率、電流等電參數,其測試迴路中經常會用到電流互感器。

因為電錶受體積所限,容量也就受到制約,負載電流過大就會燒毀電錶,為此,試驗室配套了電流互感器,供電錶計量的電流最大為5A,電錶就安全了。

電流互感器的作用是可以把數值較大的一次電流通過一定的變比轉換為數值較小的二次電流,用來進行保護、測量等用途。電流互感器,可以把實際的電流轉變為5A的電流。每個儀表不可能接在電流實際值很大的導線或母線上,所以要通過互感器將其轉換為數值較小的二次值,再通過變比來反映一次側的實際值。

二、電流互感器的原理

電流互感器原理是依據電磁感應原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中,因此它經常有線路的全部電流流過,二次側繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護迴路中,電流互感器在工作時,它的二次側迴路始終是閉合的,因此測量儀表和保護迴路串聯線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態接近短路。電流互感器是把一次側大電流轉換成二次側小電流來使用 ,二次側不可開路。

三、電流互感器二次側為什麼不能開路

大部分電氣工程師都聽過這樣的一句話:「電流互感器的二次側不能開路,電壓互感器二次側不能短路」。那麼電流互感器二次為什麼不能開路呢?是什麼原理呢?會產生什麼樣的後果呢?下面為大家仔細的分析。 電流互感器的測量電路如下圖所示,一次側電流是由被測試的電路決定的,當負荷的電阻大小不同時,一次側的電流大小也不同,在正常運行時,電流互感器的二次側相當於短路,二次側電流有強烈的去磁作用,即二次側的磁動勢近似與一次側的磁動勢大小相等、方向相反,因而產生鐵芯中的磁通所需的合成磁動勢和相應的勵磁電流很小。

若二次側開路,則一次側電流全部成為勵磁電流,使鐵心中的磁通增大,鐵芯過分飽和,鐵耗急劇增大,引起互感器發熱損壞。同時因二次側繞組匝數很多,將會感應出危險的高電壓,危及操作人員和測量設備的安全。電流互感器正常工作(不開路) 電流互感器正常工作的時候,二次側所接負載為電流表或電度表電流線圈以及變送器等,這些線圈的阻抗都很小,基本上運行在短路狀態。這種情況下,電流互感器的一次電流和二次電流所產生的磁通相互抵消,使鐵芯中的磁通密度維持在較低水平,通常在零點幾特斯拉(磁通密度的單位:T),由於二次側電阻很小,所以二次側電壓也很低。

電流互感器二次側開路情況下當電流互感器二次側繞組開路時,這時候一次電流如果沒有變化,二次迴路斷開,或者電阻很大,那麼二次側的電流為0,或者非常小,二次線圈或鐵芯的磁通量就很小,不能抵消掉一次磁通量。這時候一次電流全部變為勵磁電流,使鐵芯飽和,這個變化是突然的,叫突變,它的磁通密度高達幾個特斯拉以上。磁通密度突變,二次電壓很高。

電流互感器二次開路的後果這種情況出現後,會產生以下後果: 1. 二次側可能產生數千伏電壓,高電壓可能擊穿電流互感器的絕緣,使整個配電設備外殼帶電,也可能讓檢修人員觸電,有生命危險。 2. 鐵芯突變飽和會使互感器的鐵芯損耗增加,鐵芯會發熱,損壞互感器。 3. 互感器鐵芯飽和,計量失準,CT比差和角差加大。

快速看懂焓溼圖,並學會應用

空調製冷量、制熱量、循環風量、消耗功率……

用空氣作製冷劑的空調已出現,氟利昂沒用了

用水做製冷劑,這家公司做到了

籌建空調試驗室,要先明確這些問題

空調產品研發與質量控制拿啥來保證

製冷知識 | 全方位了解壓焓圖

詳細理解製冷系統各大部件作用與原理

迄今最全的製冷系統動態圖

26張圖搞明白焓溼圖及應用

壓焓圖圖解冷凝、蒸發溫度對製冷系統的影響

製冷系統輔助設備的功能結構及工作原理

焓差試驗室中的風量測量及偏差分析

相關焦點

  • 電流互感器二次側為什麼不能開路(電流互感器工作原理)
    在工作中,我們經常會說「電流互感器二次側不能開路」,開路會產生什麼不良後果呢,電流互感器工作原理又是什麼呢;下面就詳細分析解釋下這兩個問題。因為電流互感器二次側不能開路,所以二次側不能裝熔斷器和其它開關設備。二、產生 不良後果的原因(電流互感器工作原理) 想 弄懂產生不良後果的原因, 就要知道電流互感器的原理。 1. 電流互感器的實質 電流互感器的實質是:工作在短路狀態下的升壓變壓器 ( 這句話很重要,需 要 記住)。 如下圖2所示。
  • 電流互感器二次側為什麼不能開路
    大部分電工經常會聽到這樣的一句話:「電流互感器的二次側不能開路,電壓互感器二次側不能短路」。
  • 電流互感器二次側為什麼不能開路?
    編輯:一顆銅豌豆大部分電工經常會聽到這樣的一句話:「電流互感器的二次側不能開路,電壓互感器二次側不能短路」。在工作中,大家一定會把這句話當作「聖經」一樣對待,拆除電流互感器二次線時,先用短接片或短接線把二次側短接,然後再進行拆線或接線工作,這樣才能保證人的安全,是非常正確的做法。那麼電流互感器二次為什麼不能開路呢?是什麼原理呢?
  • 電流互感器二次側為什麼不能開路?開路會有什麼嚴重後果?
    運行中的電流互感器,為什麼不能開路?原理是什麼?開路會有怎麼樣的後果?大部分電工經常會聽到這樣的一句話:「電流互感器的二次側不能開路,電壓互感器二次側不能短路」。在工作中,大家一定會把這句話當做「聖經」一樣對待,拆除電流互感器二次線時,先用短接片或短接線把二次側短接,然後再進行拆線或接線工作,這樣才能保證人的安全,是非常正確的做法。
  • 電流互感器為什麼不能開路
    在工作中,我們經常會說「電流互感器二次側為不能開路」,那具體是為什麼呢?開路會產生什麼不良後果呢,下面就詳細分析下這兩個問題。圖 2 電流互感器原理圖 從圖 2電流互感器原理圖 可以看出, 它是一個變壓器,且 一次側 匝數少,二 次側匝數多 ,所以 電流互感器 是 升壓變壓器。
  • 電流互感器在運行中為什麼要禁止二次側開路
    經過向場站師傅們諮詢了解、查閱相關資料,現將電流互感器的工作原理、二次側開路可能出現的問題,及其解決方法、防範措施等方面進行總結歸納,以便大家掌握此知識點,提高設備運行維護水平。一、工作原理電流互感器是將一次側的大電流變成二次側標準的小電流(5A或1A),工作原理與普通變壓器相似,是按電磁感應原理工作的。相對於二次側的負荷來說,電流互感器的一次內阻阻抗很大,可認為是一個內阻無窮大的電流源。
  • 電壓互感器二次側為什麼不能短路(電壓互感器工作原理)
    上次的文章給大家分析了「電流互感器二次側為什麼不能開路」,今天我們就來說說「電壓互感器二次側為不能短路」,短路會產生什麼不良後果呢,電壓互感器的工作原理是怎樣的呢,下面就詳細分析解釋了這兩個問題。這是由電壓互感器的作用決定的,它的作用是測量電壓;因為電力中的電壓比較大,不能用電壓表直接測量,所以需要把大電壓變成小電壓;降壓後接電壓表(也可以將測量的電壓值輸送給其它負載)進行電壓的測量(如圖2所示)。電壓互感器的作用是測量電壓,所以它的二次側經常接的是電壓表等阻抗(電阻)很大的負載,理想的電壓表的電阻無窮大相當於開路;所以它正常工作時是在開路狀態。
  • 運行中的電流互感器為什麼不能開路?原理是什麼?開路會有怎麼樣的後果?
    運行中的電流互感器,為什麼不能開路?原理是什麼?開路會有怎麼樣的後果?大部分電工經常會聽到這樣的一句話:「電流互感器的二次側不能開路,電壓互感器二次側不能短路」。在工作中,大家一定會把這句話當做「聖經」一樣對待,拆除電流互感器二次線時,先用短接片或短接線把二次側短接,然後再進行拆線或接線工作,這樣才能保證人的安全,是非常正確的做法。
  • 電流互感器原理_互感器接線方式_互感器為何要二次側接地
    所謂的電流互感器,一般是由閉合鐵心、繞組根據電磁感應原理構成。它的一次側繞組匝數相對較少,需要串聯在電流線路中,所有電流從一次側繞組流過。而二次側繞組的匝數較多,其串聯於迴路保護和儀表測量時,電流互感器的二次測迴路形式為閉合狀態。所以能夠看出,較低的串聯線圈阻抗存在於測量儀表和保護迴路中,類似於變壓器的短路運行。實際上就相當於將一次側大電流通過電流互感器轉化為二次側小電流,同時能夠充分利用,不允許二次側中存在有開路問題。
  • 為什麼電壓互感器不能短路,電流互感器不得開路?
    那麼在實際使用中我們都知道對於電壓互感器來說它的二次側是不能短路的,對於電流互感器來說,它的二次側是不能開路的。很多朋友對這個問題理解是只知其然,而不知其所以然,今天我就與朋友們來聊聊這個問題。電壓互感器不能短路的原因我們知道電壓互感器其實就是一臺降壓變壓器,因此它的二次側線圈匝數是比較少的,一般它只輸出100V或者100/√3兩種電壓。一但電流互感器短路的話就會產生較大的短路電流,很大的短路電流足以把電壓互感器的繞組燒毀,特別是電壓互感器的二次繞組更不能短路,電壓互感器被燒毀往往是由於二次側繞組造成的。
  • 電流互感器的二次為什麼不允許開路?開路後有什麼後果?
    在電力系統中,其實電流互感器一次電流的大小並不取決於二次側負荷的電流大小,當電流互感器在運行工作的情況下,會因為它的阻抗本來就很小,並且已經幾乎與短路並沒有什麼區別,這時一次電流所生成的磁化力很多都會被二次電流所補償了,這就使它的總磁通密度小,並且繞組的電勢也同樣的很小。
  • 電流互感器為什麼不能開路運行?開路運行會導致什麼樣的後果?
    電流互感器二次側開路,會造成二次側產生高電勢非常危險;同時少了二次側的去磁,鐵芯內磁通量飽和,將會引起鐵芯溫度劇增,然後燒毀互感器。我們來分析一下電流互感器的工作原理,就能明白二次側為何不能開路。1、一次側:通過高電流、線圈匝數少,視為電源端;2、二次側:產生低電流、線圈匝數多,視為負載端;工作原理:1、一次側通過交變電流時,會在鐵芯產生磁通量;2、然後磁通量傳到二次側,並在二次側產生感應電動勢;3、當二次側閉合時,會在二次側線路中產生電流;4、然後二次側產生的電流,又在鐵芯中產生磁通量,該磁通方向和一次側的相反
  • 電流互感器開路或者電壓互感器短路會造成什麼危害呢?
    從原理上講,電壓互感器和電流互感器都是變壓器,只是所關注的參數不一樣。為什麼電壓互感器不能短路,而電流互感器不能開路?這是因為電壓互感器一旦短路或者電流互感器一旦開路運行都將會損壞互感器,危及設備和人身安全。
  • 電流互感器二次側接地有什麼作用
    電流互感器,本質而言是一種變壓器之類的東西,它把一次側的大電流,變成1-5A的小電流,供一些儀表顯示用,只是因為二次側負載阻抗非常小,
  • 電流互感器一、二次側繞組作用及其接地方式的區別
    電流互感器的作用是:將一次迴路大電流變為二次迴路標準的小電流(5A或1A),從而使測量儀表和保護裝置標準化,小型化,並使其結構輕巧,價格便宜,便於屏內安裝;並可採用小截面電纜進行遠距離測量。電力系統中廣泛採用的是電磁式電流互感器,它的工作原理和變壓器相似。電流互感器的原理接線如圖:
  • 電流互感器二次側接地有啥好處,而且只能是單點接地?
    電流互感器,本質而言是一種變壓器之類的東西,它把一次側的大電流,變成1-5A的小電流,供一些儀表顯示用,只是因為二次側負載阻抗非常小,在工作時候,二次側這邊幾乎處於短路狀態。電流互感器正常工作的時候,勵磁磁動勢非常小,繞組的感應電動勢低,二次側處於低壓狀態。
  • 電壓互感器和電流互感器的工作原理
    此外,互感器也是電力系統的繼電保護、自動裝置、信號指示等方面不可缺少的設備。今天我們來聊聊電壓互感器和電流互感器的工作原理吧電壓互感器的主要結構和工作原理類同於變壓器。電壓互感器的一次繞組匝數較多,並接於被測高壓側上,而二次繞組的砸數較少,二次負荷比較恆定,接於高阻抗的測量僅表和繼電器電壓繞組,因此,在正常運行時,電壓互感器接近於空載狀態。
  • 實例參數套用公式說明運行中電壓互感器二次側為什麼不允許短路
    最近幾天在不同的公號上面看到有類似的文章,點進去看了一下,只有刪減版,沒有太大變動,今天又有一篇推來了我另一個回答,你可以用公式說明運行中的電壓互感器二次側繞組為什麼不允許短路嗎?去頭去尾,留著中間的一段,貌似有個錯字,有個人習慣單位少寫都一樣。
  • 電流互感器在負載電流100A時,短時間開路能產生多高電壓?
    電流互感器接線圖電流互感器的一次繞組是串聯在被測線路中的,二次側繞組是和二次顯示錶串聯的。淺談電流互感器禁止開路原因電流互感器正常工作時,二次側感應電流產生磁通勢起到去磁作用,鐵芯的總磁通小,二次側的感應電動勢也小。根據感應電動勢的普適公式可知,E=n*ΔΦ/Δt,E是感應電動勢、n是二次側匝數、ΔΦ/Δt是磁通量變化率。
  • 怎麼根據負荷電流選擇電流互感器和電流表以及二次導線?圖文詳解
    先選擇合適的電流互感器,然後把電纜穿過電流互感器。這時電流互感器就會從電纜上感應出電流,感應出來的電流大小剛好縮小了一定的倍數。把感應出來的電流送給儀表測量,再把測量出來的結果乘以一定的倍數就可以得到真實結果。例如,現在需要要測一條電纜的電流大小。