电流互感器二次侧不能开路的原因
电流互感器不允许开路原因
电流互感器不允许开路原因:开路时,二次电流及二次磁动势为零,一次磁动势全部用于励磁,励磁磁动势骤增使铁芯磁通饱和,磁通波形变为平顶波,使二次绕组在磁通过零时产生尖顶波电动势,危及二次设备安全。
铁芯磁通骤增还会使发热增大烧毁电流互感器。
电压互感器不允许短路原因:降压变压器二次短路时会产生过高的短路电流烧毁互感器。
电流互感器常用接线形式:1.单相联结:可接在任意一相,用于测量三相对称负载的相电流。
2.不完全星形联结:两个电流互感器分别接在两相,可测量三相电流、有功功率、无功功率、电能,能反映相间故障,不能完全反映接地故障。
3.完全星形联结:二次绕组星形连接,可测三相电流、有功功率、无功功率、电能,能反映相间及接地故障。
4.零序联结:三个同型号的电流互感器同极性端子并联后引出,反映零序电流。
5.三角形联结:配合Yd11连接变压器的差动保护,实现电流相位的变换。
电压互感器接线形式:1.单相接线:可测某一相间电压或相对地电压。
2.不完全星形接线:两台单相互感器组合而成,一次绕组不接地,二次绕组中间点接地,可测量线电压,不能测相电压。
3.完全星形接线:a)三相三柱式电压互感器Yyn接线,一次侧绕组中性点不能接地,可测三个线电压,不能测相电压。
b)三相五柱式电压互感器Yynd0接线,一二次侧绕组连接为星形,辅助绕组连接为开口三角形,一二次绕组中性点接地,可测三个线电压,不能测相电压,用于10kv及以下电压等级。
c)三个单相电压互感器,,一二次侧绕组连接为星形,辅助绕组连接为开口三角形,一二次绕组中性点接地,可测三个线电压,不能测相电压,用于35kv及以上电压等级。
为什么电压互感器不能短路,电流互感器不得开路
为什么电压互感器不能短路,电流互感器不得开路
无论是电流互感器还是电压互感器其原理和变压器都是一样的,区别在于电流互感器二次侧出来的是一次电流成正比的二次电流,其电压很低;而电压互感器二次侧出来的是与一次电压成正比的二次电压,其电流很小,所以电流互感器用于保护和测量一次侧的电流、电压互感器用于保护和测量一次侧的电压。
电压互感器不能短路:
因为电压互感器二次侧线圈匝数本身很少,而且接入阻抗也比较小。
如果短路会产生比较大的短路电流烧坏互感器的绕组。
电流互感器不能开路:
电流互感器二次侧线圈线圈匝数比较多,检测元件提供部分电流产生和一次侧想反的磁通量来抵消铁芯中的磁动势和励磁电流。
如果二次侧线圈开路,则一次侧电流全部成为励磁电流,使铁芯中磁通量增大,铁芯饱和引起发热损坏。
而且二次侧线圈匝数比较多会产生感应电动势,形成高压,危及操作人员和检测设备的安全。
技能问答(答案)
简单:1、为什么电流互感器二次侧不能开路?答:当运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。
这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果:(1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害。
10分(2)由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘。
10分(3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的。
5分2、何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸;当断路器拒绝动作时,由失灵保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。
15分近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。
10分3、新安装或二次回路经变动后的主变差动保护投运时,需做哪些工作?答:1.充电时(新投主变,应充电5次;主变大修,充电三次),投入主变差动保护,原因是检查差动保护躲涌流的能力;10分2. 带负荷前,退出差动保护;10分3. 带负荷测试正确后,主变差动保护才能正式投运。
5分4、什么是电流互感器的同极性端子?解:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通入交流电流,二次绕组接入负载,在同一瞬间,一次电流流入的端子和二次电流流出的端子。
25分5、变压器通常装设哪些保护装置?答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护3分、电流速断保护3分、纵差保护4分、复合电压起动的过流保护3分、零序过压3分、间隙过流3分、零序电流保护3分、过负荷保护3分。
6、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。
10分(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。
电流互感器二次侧开路问题解析
电流互感器二次侧开路问题解析文/柴会轩在实际生活中,交流电流表和交流电压表的量程往往不能满足测量的要求。
这就需要利用互感器来扩大交流仪表的量程,特别是在变配电系统中,互感器还可以起到隔离高压、降低表耗功率、节省设备费用的作用,做到一表多用。
电流互感器是用来按一定比例变化电流的仪器,它实际上是一个降流变压器,它能将一次侧的大电流变换成二次侧的小电流,故测量时可根据电流表的指示值与变流比的乘积,计算出一次侧被测大电流。
从而实现以小测大的效果,即安全可靠,又测量准确。
电流互感器在工作时,除了要求接线极性正确外,还规定其二次侧不得开路;二次侧必须接地。
如果二次侧接线错误将会对操作人员及仪表、设备安全造成严重伤害。
特别是二次侧开路问题是造成事故的主要原因。
这是因为电流互感器在正常运行时,二次侧电流产生的磁通对一次侧电流产生的磁通起去磁作用,励磁电流很小,铁心中的总磁通也很小,二次侧绕组的感应电动势一般几十伏。
如果二次侧没有形成回路,二次侧电流的去磁作用消失,一次侧电流完全变为励磁电流,引起铁心内磁通剧增,铁心处于高度饱和状态,加之二次侧绕组的匝数很多,根据电磁感应定律,就会在二次侧绕组开路的两端产生很高的电压,其峰值可达数千伏甚至上万伏。
这么高的电压将严重威胁工作人员和设备的安全。
再者,由于铁心磁感应强度剧增,使铁心损耗大大增加而严重发热,甚至烧坏绝缘。
电流互感器二次侧开路也可能使保护装置因为无电流而不能准确反映故障,差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动,因此电流互感器在运行中二次侧绝对不允许开路。
下面介绍几种二次侧开路现象的检测及预防、处理措施。
一、运行中的电流互感器二次侧开路的常用检测方法第一,认真观察仪表指示是否降低或为零。
如果用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示减小,计量表计不转或转速变慢。
如果表计指示时有时无,则可能处于半开路状态,即接触不良。
如果变压器一、二次侧负荷指示相差较大,电流表指示相差较大,可怀疑偏低的一侧有开路故障。
电压互感器二次侧不能开路的原因
电压互感器二次侧不能开路的原因
1.电压互感器二次侧的输出信号负载不足或不存在,开路后会导致输出信号不稳定或无法输出。
2.电压互感器二次侧的输出信号需要经过一定的电缆或传输线路才能传输到接收端,如果二次侧开路,则这段传输线路上的电压信号将无法传输。
3.电压互感器二次侧开路会导致二次侧的电压信号失真,影响测量或控制系统的精度和稳定性。
4.电压互感器二次侧开路后,二次侧的电流会变大,可能会对设备和系统造成损坏甚至火灾等严重后果。
因此,为了保证电压互感器的正常运行和安全性,二次侧应该始终保持闭路状态。
- 1 -。
电流互感器二次开路的原因与查找处理
电流互感器开路为什么不允许?电流互感器正常工作时,二次回路近于短路状态。
这时二次电流所产生的二次绕组磁动势F2对一次绕组磁动势F1有去磁作用,因此合成磁势F0=F1-F2不大,合成磁通φ0也不大,二次绕组内感应电动势E2的数值最多不超过几十伏。
因此,为了减少电流互感器的尺寸和造价,互感器铁心的截面是根据电流互感器在正常工作状态下合磁磁通φ0很小而设计的。
使用中的电流互感器如果发生二次回路开路,二次绕组磁动势F2等于零,一次绕组磁动势F1仍保持不变,且全部用于激磁,合成磁势F0=F1,这时的F0较正常时的合成磁势(F1-F2)增大了许多倍,使得铁心中的磁通急剧地增加而达到饱和状态。
由于铁心饱和致使磁通波形变为平顶波,因为感应电动势正比于磁通的变化率dφ/dt,所以这时二次绕组内将感应出很高的感应电动势e2。
二次绕组开路时二次绕组的感应电动势e2是尖顶的非正弦波,其峰值可达数千伏之高,这对工作人员和二次设备以及二次电缆的绝缘都是极危险的。
另一影响是,因铁心内磁通的剧增,引起铁心损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁。
第三个影响是因铁心剩磁过大,使电流互感器的误差增加带电的电流互感器二次绕组严禁开路运行。
简单的讲,这是因为一次的匝数很少。
二次的匝数相对一次是很多的,当二次绕组开路会产生很高过电压,对人身和设备造成威胁,所以电流互感器是严禁开路的,这在《电业安全工作规程》第221条有严格的规定。
不过现在有人发明了"电流互感器开路保护器"。
该保护器主要由连接于二次绕组两端的压敏电阻构成,当电流互感器二次绕组短路或接有负载时,由于二次绕组两端的电压很低,压敏电阻呈现极高的阻值,没有电流流过保护器,不影响互感器的正常运行。
当二次绕组开路产生过电压时,压敏电阻呈低阻值状态,相当于把二次绕组短路,这样就抑制了过电压的产生,达到保护设备和人身安全的目的。
在运行中的电流互感器是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。
电流互感器二次侧是什么意思_电流互感器二次侧为什么不能开路
电流互感器二次侧是什么意思_电流互感器二次侧为什么不能开路电流互感器简介电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
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。
词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。
电流互感器工作原理电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,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。
在理想的电流互感器中,如果假定空载电流Ⅰ0=0,则总磁动势Ⅰ0N0=0,根据能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势,即Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2即电流互感器的电流与它的匝数成反比,一次电流对二次电流的比值Ⅰ1/Ⅰ2称为电流互感器的电流比。
当知道二次电流时,乘上电流比就可以求出一次电流,这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。
什么是电流互感器二次侧电流互感器是一种测量用的特殊的变压器。
工作原理和变压器相同。
都是利用电磁感应工作的。
只不过用途不同。
它有两个互相绝缘的线圈。
套在一个闭合的铁芯柱上。
在电路中与被测线路串联的线圈叫一次侧。
与仪表相连的叫二次侧。
它的作用主要是变换电流。
在发电和用电的不同情况。
线路上的电流大小不一。
而且相当悬殊。
有的线路只几安。
有的线路有几千几万安。
要直接测量这些大大小小的电流就得需要从几安到几万的许多电流表。
这样就给仪表制造带来了困难。
另外有的电路是高压的。
论文浅析电流互感器(TA)二次开路故障的问题(论文)
吉林交通职业技术学院论文论文题目:浅析电流互感器(TA)二次开路故障的问题系别专业: XXXX分院 XXXXXX专业班级: XXXXX班姓名: XXX(XX号)指导教师: XXXS 完成时间: XXXX年XX月摘要按规定,电流互感器在运行中严禁二次侧开路。
这是因为电流互感器在正常运行时,二次侧电流产生的磁通对一次侧电流产生的磁通起去磁作用,励磁电流甚小,铁心中的总磁通很小,二次侧绕组的感应电动势不超过几十伏。
如果二次侧开路,二次侧电流的去磁作用消失,一次侧电流完全变为励磁电流,引起铁心内磁通剧增,铁心处于高度饱和状态,电流互感器的作用是将一次侧大电流变换成二次侧的标准小电流,与仪表配合可进行电流、电能测量;与继电器配合可对系统进行过流、过负荷及短路保护,它可使仪表、继电器保护装置与线路高压隔离,保护人员和设备的安全。
但在日常工作中有时会遇到电流互感器二次回路开路产生高电压损坏设备或伤人的事故。
关键词:电流互感器二次开路电流互感器二次开路预防危害电器保护装置电流变换电能测量短路保护日常工作二次侧应对措施高电压仪表目录一、电流互感器基础知识 (2)(一)定义 (2)(二)基本原理 (2)(三)使用原则 (2)二、电流互感器的二次回路开路故障分析 (3)(一)关于故障发生的原因 (3)(二)如何对故障进行检查和判断 (4)1、二次回路开路故障的伴随现象 (4)2、可采取的两种检查方法 (4)(三)电流互感器TA二次开路的后果 (4)三、电流互感器二次开路故障的处理和防范 (5)(一)电流互感器二次开路故障的处理 (5)(二)电流互感器二次开路的预防措施 (5)1日常防范 (5)2设计电路预防 (5)总结 (6)致谢 (7)参考文献 (8)一、电流互感器基础知识(一)定义1电流互感器为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用.执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器.进行电压转换的是电压互感器(voltage transformer),而进行电流转换的互感器为电流互感器,简称为TA。
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路
接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。
3、上电无显示
一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻
损坏,也有可能是面板损坏。
4、上电后显示过电压或欠电压
一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,
导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。
管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。
管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。
一根管内所装的导线不得超过8根。
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
电工的都应该知道的一些常识
常识
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。
电流互感器二次开路故障的处理
电流互感器二次开路故障的处理电流互感器二次开路故障的处理我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。
CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。
若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。
磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。
还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。
最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。
所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。
用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。
如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。
(2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
(3) CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
(4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
(5)电度表、继电器等冒烟烧坏。
而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。
以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。
检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。
电流互感器二次开路故障分析及处理方法
电流互感器二次开路故障分析及处理方法摘要:电流互感器在电力系统中被广泛应用,其可以将电力系统中一次大的电流进行变化,变换成能够和其成正比的二次小电流,而后输入到测量仪表或继电保护及自动装置当中。
因此,电流互感器在电流系统中发挥着重要作用。
如果发生电流互感器二次开路故障,则会严重影响电力系统运行的安全性,造成设备损坏或人员的伤亡。
所以,电流互感器二次开路故障的处理非常关键。
本文对电流互感器的基本工作原理及其开路现象进行分析,并针对其原因与危害进行简单的介绍,进而探讨电流互感器二次开路故障的处理方法。
关键词:电流互感器;二次开路;故障分析;处理方法1 引言电流互感器二次开路故障严重影响着电力系统运行的稳定性,很有可能导致对电力设备的严重损害,甚至会造成人员伤亡。
因此,明确电流互感器的工作原理,认识电流互感器二次开路故障的现象,并明确电流互感器二次开路故障的危害及原因,进而对电流互感器二次开路故障的处理方法进行探讨,是避免及降低电流二次开路故障危害的前提,也是保障电力系统稳定运行的基础。
2 电流互感器的工作原理及二次开路故障现象析2.1电流互感器的工作原理分析电流互感器其实是一种特殊的变换器,由铁心、一次绕组、二次绕组、绝缘支持物及接线端子构成,其工作原理与变压器类似,属于电磁感应原理。
如下图所示:电流互感器的一次线圈和电路系统的线路是相互串联的,当流过被测电流I1时,会在铁心内部产生交变磁通,从而使得二次线圈感应出与之相对应的二次电流I2。
由于电流互感器的一次绕组匝数较少,因此在使用时一次绕组会在被测电路里面串联,而二次绕组的匝数较多,如果和继电器及测量仪等相互串联使用,由于测量仪表及继电器等的电流线圈没有很大的阻抗,因此,在正常运行时,电流互感器是近乎处于短路状态的,一般认为是没有声音,如果电流互感器出现故障,则会发出异常的声音或产生异常的现象。
电流互感器一次电流的大小对二次电流的大小有直接影响,二次电流的磁势对一次电流有平衡作用。
分析电流互感器二次侧开路的危害及防范措施
1.前 言
互感器 有无严重 发热 ,同时检 查本体是否 喷油、冒烟、变色 、
按 照规程 规定 ,在运 行中 电流互 感器是 严禁 二次侧 开 有无异 味等 ,这些现 象在负荷 大的时候 比较 明显。开路时 ,
路。 这是 由于 电流互 感器在 正常运行 时 ,二次侧 电流 会产 由于铁 心过热 ,绝缘受热 有异味 ,在 严重时会 冒烟烧坏。
设 备及 人身造成 了很 大的威 胁。 同时 ,铁 心的磁 感应 强度
(1) 二次回路 的导线过细 。
剧 增 ,铁 心损耗 会增 大然后 发热 ,甚 至烧 坏绝 缘。 电流互
(2) 备用的二次 绕组没有 短接 。
感 器二次 侧开路 会产 生不平 衡的 电流 ,使 得不 能及时 反映
(3) 没 有定 期 的清 扫二 次 回路 ,造 成 了灰 尘 的吸 附
定 律 ,二 次 侧 绕 组 的 匝 数 很 多 , 在 其 开 路 的 两 端 就 会 产 生 互 感 器 二 次 侧 开 路 ,同 时 也 会 使 得 电压 互 感 器 二 次 侧 短 路 。
很 高 的 电 压 ,其 峰 值 高 达 千 伏 甚 至 上 万 伏 。 过 高 的 电压 对 ● 2.2电流互感 器二次侧 开路原因分析
故 障 ,因此 电流互感器在 运行 当中绝对 不允许开 路。
2.电流互感 器二次侧 开路
和氧化 物的堆积 。 (4) 二 次 回 路 中 有 类 似 的 开 关 装 置 或 熔 断 器 的 电 器
元 件 。
■ 2.1发现 运行中的 电流互感器 二次侧开路 的方法
(5)接线 端子受潮 ,使得端 子垫片和螺 丝腐蚀严 重,
生 磁 通 , 对 一 次 侧 电 流 产 生 的 磁 通 有 去 磁 作 用 ห้องสมุดไป่ตู้ 励 磁 电 流
电流互感器二次侧接地的有关规定
电流互感器二次侧接地的有关规定1、高压电流互感器的二次侧应有一点接地由于高压电源互感器的一次侧为高电压。
当一、二次线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。
如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地点,否则有可能引起分流,造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。
电流互感器二次回路的接地点应在K2端子处。
2、低压电流互感器的二次侧不应接地由于低压电流互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘裕度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小;另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减小。
3、电流互感器二次侧为什么不允许开路由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。
根据磁动势平衡可得公式:I1N1 - I2N2 = I0N1 可知,由于I1N1绝大部分被I2N2 所抵消,所以总的磁动势I0N1 很小,即激磁电流I0(即空载电流)很小,只有一次电流I1 的百分之几。
如果二次侧开路,则I2 =0 ,有I1N1 = I0N1 ,即I1 =I0,而I1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。
因此,此时励磁电流就是I1,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:铁心过热,甚至烧毁互感器。
由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。
因此,电流互感器二次侧绝对不许开路,在系统设计中,不允许在二次侧加装熔断器和断路器。
4、电流互感器二次回路开路的现象及后果运行中电流互感器二次侧开路可能有如下现象:1、由于铁心中磁通饱和,在二次侧可能产生数千伏的高压,在开路点可能出现放电现象,产生放电火花及放电声。
2、由于铁心中磁通饱和,引起损耗增大而发热,损坏绝缘,有异声异味。
3、与电流互感器相连的电流表指示摇摆不定或没有指示,电度表转速异常。
CT二次为何不允许开路?
CT二次为何不允许开路?
电气的同学可能都听过一句话“CT不允许开路,PT不允许短路”,但是具体原因是什么呢?电流互感器在正常工作时,由于阻抗很小近乎于短路状态,此时一次电流所产生的磁化力会有大部分被二次电流补偿,二次绕组的电动势也不是很大。
CT二次开路时,阻抗会无限大,此时二次电流为零,二次去磁化力也为零,所以此时一次电流全部用来激励,铁芯中磁感应强度会增加,从而造成铁芯过热,当过热的时候会烧毁,同时很大的交流磁通会在二次绕组中感应并且产生一个很高的电势,从而会对人身安全造成威胁,或者会导致仪表电流互感器二次绝缘损坏。
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路
双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。
导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断.
板用刀开关的选择
电工的都应该知道的一些常识
常识
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。
刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,
三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
低压负荷开关的外壳应可靠接地。
选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。冰箱抽空加制冷液方法
?? 冰箱抽空加制冷液方法 对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修.第一是打压(不包括换压缩机或换管).在确定管路不漏的情况下,下一步就是抽空.常用方法有两种:1,用真空泵抽空.也可以用一个压缩
1.结构形式的Βιβλιοθήκη 择 根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用来隔离 电源 时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式.
继电保护知识
CT不允许断路,PT不允许开路的原因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?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1、什么叫低周滑差闭锁?所谓的低周滑差就是频率的变化率,即df/dt;所谓的低周滑差闭锁就是df/dt小于滑差整定值!当系统频率低于整定值,且无低电压闭锁和滑差闭锁时,经整定延时,低周保护动作。
我公司RCS-941定值为:低周滑差闭锁定值为5HZ/S;低周保护低频定值为45HZ;低周保护时间定值为10S,不好意思再问:为什么要低周滑差闭锁低周保护?系统有功缺额造成频率降低是缓慢下降的,如频率降低过快例如大于5HZ/S,则可能是系统发生故障,此时低周不应动作,即滑差闭锁。
低电压闭锁是指二次电压低于60V(60%Ue)时,认为是电压回路断线或失压,此时应闭锁低周装置。
2、CT安装的位置不一样,以母线指向线路为方向,有的在开关的前面,有的在开关的后面,不知道大家知道是什么意思否?这是为了母差保护与线路保护的配合问题,目的是防止保护死区;母线保护用的CT是靠线路侧的,线路保护用的CT是靠母线侧的。
电流互感器二次侧开路故障分析及应对措施 罗军
电流互感器二次侧开路故障分析及应对措施罗军摘要:由于电流互感器开路产生的高电压会对人身和电网设备带来危害和安全隐患,本文针对这种现象的产生进行分析,并对此提出相应的预防和处理方法。
将故障控制在最小范围内,减小损失,达到电网稳定安全运行的最终目的。
关键词:电流互感器;开路;安全隐患;处理电流互感器的原理与变压器相同,是基于电磁感应原理而设计的。
电流互感器由一次绕组、二次绕组、铁芯、一二次接线端子、绝缘支柱体组成(如图1所示)。
铁芯与变压器相同,是由硅钢片叠制而成,电流互感器的一次绕组匝数很少,一次绕组串联于电力系统的一次设备之中,因此它能够通过一次设备运行中的全部电流。
电流互感器的二次绕组匝数一般较多,二次绕组通过电缆接入继电保护装置、测量装置及计量设备中。
若忽略励磁损耗,一次线圈与二次线圈有相同的安匝数。
电流互感器在正常工作时,其二次回路始终应该处于闭合状态。
1 电流互感器开路运行的危害1.1 开路运行分析电流互感器的一次绕组匝数较少,一般只有一匝或者几匝,它的一次绕组串接至需要测量的电力系统一次设备之中,流过被测一次电流。
此时,流过电流互感器一次绕组的电流与双绕组变压器正常运行时所流过的电流不同,双绕组变压器的一次侧电流与二次负载有关,而电流互感器的一次侧电流与相应一次设备所流过的电流一致。
电流互感器二次侧绕组的匝数比较多,它与继电保护装置、测控装置、计量表回路串联形成闭合回路,电流互感器在正常工作状态中可以认为其工作于短路状态。
这是因为一次侧绕组电流I1只取决于一次设备的运行状态,不随二次侧电流I2的变化而发生改变,I2的数值大小只由电力负荷阻抗、线路阻抗及电源电压决定,并且二次侧所接继电保护装置、测量装置、计量仪表的电流线圈阻抗很小。
正常工作时一次绕组电流I1产生的磁动势I1N1(F1)仅有很小一部分产生空载磁动势,二次绕组电流I2所产生的磁动势I2N2(F2)对一次绕组所产生的磁动势F1有去磁作用,因此合成磁动势F0及铁芯的合成磁通Φ数值都不大,这就使得二次绕组的感应磁动势e2的数值不大,一般不超过几十伏。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1. 电流互感器的原理与变压器的原理相同,也是通过电磁感应原理工作的,将一次绕组中的电流传到二次绕组中,它的一次绕组与线路串联,二次绕组与仪表和继电装置串联。
正常运行的电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流大小无关。
在正常工作时,二次负载阻抗很小,接近短路状态,一次电流产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,所以二次线圈电势不高,一旦开路时,二次绕组阻抗无限大而电流等于零,副磁化力等于零,总磁力等于原绕组的磁化力,也就是一次电流变成了磁化电流,将在二次绕组产生很高的电势,其峰值可达到几千伏,威胁人身安全,或造成保护装置或仪表的绝缘击穿。
如果二次侧开路有何后果呢?下面详细介绍一下:1、铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;2、产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;3、在铁芯中产生剩磁,使电流互感器误差增大。
因此电流互感器二次开路是不允许的,如果要带电处理电流互感器二次侧开路时,一定应将一次负荷减小或减为零后方可处理。
2.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.
你所说的二次侧是用来接各种电压表和电流表电度表的它所输出的电压和电流是属于低电压和小电流这是为了安全你在互感器上可以看到图标的上面写得很清楚的
电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。
处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。
注:电压互感器二次侧不能短路。