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電流互感器的作用是什麼 電流互感器的使用原則

在日常生活中我們常會用到各種電器, 今天就給大家說說電流互感器的作用是什麼?

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, 二次繞組匝數比較多, 串接在測量儀錶和保護回路中, 電流互感器在工作時, 它的2次回路始終是閉合的, 因此測量儀錶和保護回路串聯線圈的阻抗很小, 電流互感器的工作狀態接近短路。 電流互感器是由一次高電壓轉換成二次低電壓來使用,

二次不可開路。

電流互感器工作原理、等值電路與一般變壓器相同, 只是其原邊繞組串聯在被測電路中, 且匝數很少;副邊繞組接電流錶、繼電器電流線圈等低阻抗負載, 近似短路。 原邊電流(即被測電流)和副邊電流取決於被測線路的負載,

與電流互感器副邊負載無關。 電流互感器運行時, 副邊不允許開路。 因為在這種情況下, 原邊電流均成為勵磁電流, 將導致磁通和副邊電壓大大超過正常值而危及人身及設備安全。 因此, 電流互感器副邊回路中不允許接熔斷器, 也不允許在運行時未經旁路就拆卸電流錶及繼電器等設備。

電流互感器的特點是:

(1)一次線圈串聯在電路中, 並且匝數很少, 因此, 一次線圈中的電流完全取決於被測電路的負荷電流。 而與二次電流無關;

(2)電流互感器二次線圈所接儀錶和繼電器的電流線圈阻抗都很小, 所以正常情況下, 電流互感器在近於短路狀態下運行。

電流互感器一、二次額定電流之比, 稱為電流互感器的額定互感比:kn=I1n/I2n

因為一次線圈額定電流I1n己標準化, 二次線圈額定電流I2n統一為5(1或0。 5)安, 所以電流互感器額定互感比亦已標準化。 kn還可以近似地表示為互感器一、二次線圈的匝數比, 即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2為一、二線圈的匝數。 電流互感器的作用就是用於測量比較大的電流。

電流互感器把大電流按一定比例變為小電流, 提供各種儀錶使用和繼電保護用的電流, 並將二次系統與高電壓隔離。 它不僅保證了人身和設備的安全, 也使儀錶和繼電器的製造簡單化、標準化, 提高了經濟效益。

一般多與電流錶配合使用, 其主要目的是起到用小的電流錶測量大的電流。 一次側接被測量的線路, 二次側接電流錶, 接線時要注意量程, 也就是電流錶最大的測量範圍。 還要有接地。 '

電流互感器有哪幾種基本接線方式?

(1)完全星形接線。

(2)兩相兩繼電器不完全星形接線。

(3)兩相一繼電器電流差接線。

(4)三角形接線。

(5)三相並接以獲得零序電流。

電流互感器的使用原則

1)電流互感器的接線應遵守串聯原則:即一次繞阻應與被測電路串聯, 而二次繞阻則與所有儀錶負載。

2)按被測電流大小, 選擇合適的變比, 否則誤差將增大。 同時, 二次側一端必須接地, 以防絕緣一旦損壞時, 一次側高壓竄入二次低壓側, 造成人身和設備事故

3)二次側絕對不允許開路, 因一旦開路, 一次側電流I1全部成為磁化電流,引起φm和E2驟增,造成鐵心過度飽和磁化,發熱嚴重乃至燒毀線圈;同時,磁路過度飽和磁化後,使誤差增大。電流互感器在正常工作時,二次側與測量儀錶和繼電器等電流線圈串聯使用,測量儀錶和繼電器等電流線圈阻抗很小,二次側近似於短路。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若突然使其開路,則勵磁電動勢由數值很小的值驟變為很大的值,鐵芯中的磁通呈現嚴重飽和的平頂波,因此二次側繞組將在磁通過零時感應出很高的尖頂波,其值可達到數千甚至上萬伏,危及工作人員的安全及儀錶的絕緣性能。

另外,二次側開路使二次側電壓達幾百伏,一旦觸及將造成觸電事故。因此,電流互感器二次側都備有短路開關,防止二次側開路。在使用過程中,二次側一旦開路應馬上撤掉電路負載,然後,再停電處理。一切處理好後方可再用。

4)為了滿足測量儀錶、繼電保護、斷路器失靈判斷和故障濾波等裝置的需要,在發電機、變壓器、出線、母線分段斷路器、母線斷路器、旁路斷路器等回路中均設2~8個二次繞阻的電流互感器。

5)對於保護用電流互感器的裝設地點應按儘量消除主保護裝置的不保護區來設置。例如:若有兩組電流互感器,且位置允許時,應設在斷路器兩側,使斷路器處於交叉保護範圍之中

6)為了防止支柱式電流互感器套管閃絡造成母線故障,電流互感器通常佈置在斷路器的出線或變壓器側

7)為了減輕發電機內部故障時的損傷,用於自動調節勵磁裝置的電流互感器應佈置在發電機定子繞組的出線側。為了便於分析和在發電機併入系統前發現內部故障,用於測量儀錶的電流互感器宜裝在發電機中性點側。

以上就本網站為您帶來的百科,希望對您的生活有所幫助。

一次側電流I1全部成為磁化電流,引起φm和E2驟增,造成鐵心過度飽和磁化,發熱嚴重乃至燒毀線圈;同時,磁路過度飽和磁化後,使誤差增大。電流互感器在正常工作時,二次側與測量儀錶和繼電器等電流線圈串聯使用,測量儀錶和繼電器等電流線圈阻抗很小,二次側近似於短路。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若突然使其開路,則勵磁電動勢由數值很小的值驟變為很大的值,鐵芯中的磁通呈現嚴重飽和的平頂波,因此二次側繞組將在磁通過零時感應出很高的尖頂波,其值可達到數千甚至上萬伏,危及工作人員的安全及儀錶的絕緣性能。

另外,二次側開路使二次側電壓達幾百伏,一旦觸及將造成觸電事故。因此,電流互感器二次側都備有短路開關,防止二次側開路。在使用過程中,二次側一旦開路應馬上撤掉電路負載,然後,再停電處理。一切處理好後方可再用。

4)為了滿足測量儀錶、繼電保護、斷路器失靈判斷和故障濾波等裝置的需要,在發電機、變壓器、出線、母線分段斷路器、母線斷路器、旁路斷路器等回路中均設2~8個二次繞阻的電流互感器。

5)對於保護用電流互感器的裝設地點應按儘量消除主保護裝置的不保護區來設置。例如:若有兩組電流互感器,且位置允許時,應設在斷路器兩側,使斷路器處於交叉保護範圍之中

6)為了防止支柱式電流互感器套管閃絡造成母線故障,電流互感器通常佈置在斷路器的出線或變壓器側

7)為了減輕發電機內部故障時的損傷,用於自動調節勵磁裝置的電流互感器應佈置在發電機定子繞組的出線側。為了便於分析和在發電機併入系統前發現內部故障,用於測量儀錶的電流互感器宜裝在發電機中性點側。

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