为什么电流互感器二次侧不能断路

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电压互感器二次短路有什么现象及危害

电压互感器二次短路有什么现象及危害

电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么?答:电压互感器二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈,以至会引起一、二次击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。

因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短路后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。

失掉电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误动作,仪表无指示,影响系统安全,所以电压互感器二次不能短路。

276、电流互感器二次开路后有什么现象及危害?为什么?答:电流互感器二次开路后有二种现象:(1)二次线圈产生很高的电动势,威胁人身设备安全。

(2)造成铁芯强烈过热,烧损电流互感器。

因为电流互感器二次闭合时,一次磁化力I1W1大部分被I2W2所补偿,故二次线圈电压很小。

如果二次开路I2=0,则IlWl都用来做激磁用,使二次线圈产生数千伏电动势,造成人身触电事故和仪表保护装置、电流互感器二次线圈的绝缘损坏。

另一方面一次绕组磁化力使铁芯磁通密度增大,造成铁芯过热最终烧坏互感器,所以不允许电流互感器二次开路。

、【1】三相母线的颜色分别规定为(C)A、红绿黄B、黄红绿C、黄绿红391、【1】直流母线正负极颜色分别规定为(A)A、红蓝B、黄白C、红紫392、【1】中性线接地与不接地的颜色分别规定为(A)A、黑、紫B、黑、白C、紫、白393、【2】小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。

非接地两相对地电压为(C)。

A、相电压B、电压下降C、线电压394、【3】监视设备运行温度的示温片,在正常时的熔化温度为(C )。

A、黄色60度,绿色70度,红色80度B、黄、绿、红各为50度C、黄绿红各为70度、80度、90度在中性点不接地系统用两只单相电压互感器接成V-V形接线为测量(C )。

A、相电压B、各相对地电压C、线电压474、【5】SF6电气特性优越,主要是利用SF6气体具有优良的灭弧性能和绝缘性能。

电流,互感器安装要求及二次,开路,故障的处理为什么电流互感器二次侧不能开路

电流,互感器安装要求及二次,开路,故障的处理为什么电流互感器二次侧不能开路

电流,互感器安装要求及二次,开路,故障的处理为什么电流互感器二次侧不能开路电流互感器安装要求及二次开路故障的处理 1.按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。

2.二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.3.电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。

4.盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。

5.电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性6.二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。

7.二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。

8.电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。

电压回路应有熔断器保护。

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。

电压互感器(PT)知识介绍及故障处理总结【精华】

电压互感器(PT)知识介绍及故障处理总结【精华】

在电力系统中,电压互感器(PT)是一、二次系统的联络元件,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。

PT的一次线圈并联在高压电路中,其作用是将一次高压变换成额定100V低电压,用作测量和保护等的二次回路电源,在正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正常运行中的PT二次侧不允许短路。

一、PT单相接地及处理在10kV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和保护的需要,在每个变电站的母线上均装有电磁式PT。

当系统发生单相接地故障时,将产生较高的谐振过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,进而出现更频繁的故障。

1.1在中性点不接地系统中,当其中一相出现金属性接地时,就会产生激磁涌流,导致PT 铁芯饱和。

如A相接地,则Uan的电压为零,非接地相Ubn、Ucn的电压表指示为100V线电压。

PT开口三角两端出现约100V电压(正常时只有约3V),这个电压将起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。

1.2当发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树竹等单相接地。

如A相发生接地,则Uan的电压低于正常相电压,Ubn、Ucn电压则大于58V,且小于100V,PT开口三角处两端有约70V电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。

1.3PT二次侧熔断器熔断或接触不良时,中央信号屏发出“电压回路断线”的预告信号,同时光字牌亮,警铃响。

查电压表可发现:未熔断相电压表指示不变,熔断相的电压表指示降低或为零。

遇到这种情况,可检查PT二次回路接头(端子排)处有无松动、断头、电压切换回路有无接触不良等现象和PT二次熔断器是否完好,找到松动、断线处应立即处理;若更换熔断器后再次熔断,应查明原因,不可随意将其熔丝增大。

1.4PT高压侧熔断器熔断。

其原因有:①电力系统发生单相间歇性电弧放电、树竹接地等使系统产生铁磁谐振过电压。

②PT本身内部出现单相接地或匝间、层间、相间短路故障。

③PT二次侧发生短路,而二次侧熔断器未熔断,造成高压熔断器熔断。

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

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)

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

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。

电流互感器二次开路的原因与查找处理

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。

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·为什么电流互感器二次侧不能断路?
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
·。

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