电流互感器PPT

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一次端子 L1、L2
二次端子用K1、 K2
④标志符号的排列应当使 一次电流自Ll端流向L2端 时,二次电流自K1流出, 经外部回路流回到K2。
⑤电流互感器一次绕组和二次绕组来 看,电流I1和I2的方向是相反的,这样 的极性关系称为减极性
反之称为加极性。电流互感器一般都 按减极性表示。
5、电流互感器的接线方式
(1)1台TA的接线— —单相接线 —用一只电流互感器和一 只电流表串联 用于三相负 载平衡时
用于单相负
荷用电户的
电能计量
2台TA——两相星形(V形)连接 ——应用两只电流互感 器和两只电流表串联
——即不完全星形接线, 是分相接线的简化(对
10kV及以下的计量装置,可采用 简化的三线连接),但简化的三 线连接只能在TA二次回路很短的 计量装置上使用)
相同的是工作原理,都是由于电磁感应。不同的是结构和用途, 变压器用于电压变化升降,电流互感器用于计量。 两者的主要区别如下: ①电流互感器严禁二次侧开路,因这会引起一次电流全部是铁心 的激磁电流,使之饱和并在二次侧感应示高压,发生绝缘击穿事 故,而变压器无此限制。 ②电流互感器二次侧所接负载的阻抗很小,近似短路,变压器二 次侧不允许短路。 ③电流互感器铁心的磁通密度设计值较低,仅0.08~0.1T;而变 压器铁心的磁通密度,冷轧硅钢片≤1.7T,热轧硅钢片≤1.45T。 ④电流互感器的二次电流随一次电流的大小而变化,而变压器则 倒过来,其一次电流的大小,由二次(即负载)电流的大小来决 定。
TA极性标志
①一次绕组:首端Ll,末端L2。当一 次绕组带有抽头时,首端标为L1,自 第一个抽头起依次标为L2,L3… ②二次绕组:首端K1,末端K2。当 二次绕组带有中间抽头时,首端标为 Kl,自第一个抽头起以下依次标志为 K2,K3… ③对于具有多个二次绕组的电流互 感器,应分别在各个二次绕组的出 线端标志“K”前加注数字,如1K1, 1K2,lK3…2K1,2K2,2K3…
联。(强调:二次要接地)
在忽略铁芯中各种损耗时 电流互感器的变比
I 1 N1 I 2 N 2
即理论上:电流互感器一次电流、二 次电流之比与一、二次绕组匝数 成反 比(实际上电流互感器的一次安匝数 大于二次安匝数 )
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I 1e N 2 KI I 2 e N1
变压器和电流互感器有何区别
广泛应用于三相负载平 衡或不平衡电路
公共线中流过的电流为
Ib=-(Ia+Ic)
3台TA——三相星形(Y形)连接 :是六线联接(分相)的
简化,即四线联接 ——用三只电流互感器和三只电流表串联 主要用于重要线
路及380V、 220V多用于三相
四线制电路
一.电流互感器的主要作用
(1)将大电流变为小电流(1A或5A)。 (2) 隔离测量二次回路与一次回路大电流,以保证 测量工作人员和仪表设备的安全。 (3)使仪表制造设计标准化(按电流互感器二次侧参 数)
(4)可取零序电流分量供继电保护装置以监视接地 及绝缘故障。
二、电流互感器的工作原理
(1)工作原理与电力变压器 基本相同。 一次匝数少,常串接在电路中; 二次与仪表、继电器等负载串
TA的工作表现在:
1)电流互感器的一次电流取决于一次电路的电压和阻抗,与其二次负 载无关,即当二次负载变化时,不改变其一次电流值的大小。 2)电流互感器二次电路所消耗的功率随二次电路阻抗的增加而增大,
S2 I Zb
2 2e
3)电流互感器二次电路的负载阻抗都是些内阻很小的仪表,如电流表 以及电能表的电流线圈等,所以其工作状态接近于短路状态。
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