什么是电流互感器二次侧断路为什么会产生高压即是一次侧的电流通不过二次侧流出去了,电流积累过多,相当与电热丝发热,电流积累过多会产生很高的电压?
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/25 09:09:10
什么是电流互感器二次侧断路为什么会产生高压即是一次侧的电流通不过二次侧流出去了,电流积累过多,相当与电热丝发热,电流积累过多会产生很高的电压?
什么是电流互感器二次侧断路
为什么会产生高压
即是一次侧的电流通不过二次侧流出去了,电流积累过多,相当与电热丝发热,电流积累过多会产生很高的电压?
什么是电流互感器二次侧断路为什么会产生高压即是一次侧的电流通不过二次侧流出去了,电流积累过多,相当与电热丝发热,电流积累过多会产生很高的电压?
电流互感器二次侧就是接仪表的那一端.电流互感器二次侧不许断路运行.接在电流互感器二次侧上的仪表线圈的阻抗很小,相当于二次侧线圈在短路状态下运行.互感器二次侧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.但是大部分被短路二次侧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.如果在运行中二次侧断开,二次侧电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,所以二次侧开路会感应出很高的电压.
电流互感器二次侧断路是指二次连接导线断线或二次保险熔断或二次开关跳闸,易造成线圈烧毁,产生高压威胁人身设备安全.
正常运行的电流互感器,其二次侧所接的负载均为仪表或继电器,阻抗小,基本上运行于短路状态.
如果二次侧断路,一次侧的电流仍然不变,而二次侧的电流则等于零,二次侧电流去磁磁通也消失,此时一次电流全部变为励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,铁芯中的磁通密度增大,结果二次侧将产生500-5000伏的高压,轻则影响测量的准确性,重则烧毁互感器,危及人身安全....
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正常运行的电流互感器,其二次侧所接的负载均为仪表或继电器,阻抗小,基本上运行于短路状态.
如果二次侧断路,一次侧的电流仍然不变,而二次侧的电流则等于零,二次侧电流去磁磁通也消失,此时一次电流全部变为励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,铁芯中的磁通密度增大,结果二次侧将产生500-5000伏的高压,轻则影响测量的准确性,重则烧毁互感器,危及人身安全.
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电流互感器二次侧不许开路运行。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...
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电流互感器二次侧不许开路运行。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。
为什么电压互感器二次侧不能短路?
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