1樓:逄鬆蘭慶歌
在電壓互感器的一次側短路,相當於將系統的供電電源短路了,出現事故,電壓互感器的保險會瞬時熔斷,切斷事故迴路,這時相當電壓互感器退出了系統,就不能測量系統電壓了,測量沒有了「眼睛」,對安全執行不利,對有低電壓保護的裝置,還可能誤動作,影響正常供電;
電壓互感器其實就是一個小型的變壓器;在二次側短路,相當於將該「變壓器」的二次短路,電壓互感器是按額定電流設計的,受不了這麼大的短路電流,會燒燬電壓互感器,出現事故;且電壓互感器二次輸出電壓會降低,電壓表指示為「零」,二次系統不能安全執行,對有低電壓保護的裝置,還可能誤動作,影響正常供電。
2樓:郯梓維鄂婷
1、電壓互感器在正常執行中,二次負載阻抗很大,電壓互感器是恆壓源,內阻抗很小,容量很小,一次繞組導線很細,當互感器二次發生短路時,一次電流很大,若二次熔絲選擇不當,保險絲不能熔斷時,電壓互感器極易被燒燬。所以,電壓互感器二次側是不允許短路。
電壓互感器的保險會瞬時熔斷,切斷事故迴路,這時相當電壓互感器退出了系統,就不能測量系統電壓了。
2、而電流互感器正好相反,它的二次側是嚴禁開路,電流互感器二次側開路後,一次側電流仍然不變,二次側電流等於零,則二次電流產生的去磁磁通也消失了,使互感器比差和角差增大,失去準確性。
所以,電流互感器二次側是不允許開路的。
為什麼電壓互感器的一次側,二次側在執行中絕對不允許短路?
3樓:郭衛國
在電壓互感器的一次側短路,相當於將系統的供電電源短路了,出現事故,電壓互感版器的保險會瞬
權時熔斷,切斷事故迴路,這時相當電壓互感器退出了系統,就不能測量系統電壓了,測量沒有了「眼睛」,對安全執行不利,對有低電壓保護的裝置,還可能誤動作,影響正常供電;
電壓互感器其實就是一個小型的變壓器;在二次側短路,相當於將該「變壓器」的二次短路,電壓互感器是按額定電流設計的,受不了這麼大的短路電流,會燒燬電壓互感器,出現事故;且電壓互感器二次輸出電壓會降低,電壓表指示為「零」,二次系統不能安全執行,對有低電壓保護的裝置,還可能誤動作,影響正常供電。
什麼情況下需要應用電壓互感器和電流互感器?為什麼在執行中電壓互感器副邊嚴
4樓:鄔熾群
當電壓6.3kv及以上就需要用pt,電流大於60a就需要用ct,作用1.確保安全,2.
擴大量程,執行中的電壓互感(pt)二次側嚴禁短路,執行中的電流互感器(ct)二次側嚴禁開路。
5樓:何志平先生
當所測量的電壓或電流較大時,會危及到測量人員的人身安全,同時對儀表及導線需要較高的絕緣要求和較大的導線截面,這樣既不安全成本又高,這時就需要安裝電壓互感器和電流互感器了。
使用電壓互感器和電流互感器時一定要注意兩點:
1、電壓互感器二次側絕對不允許短路。
這是因為,由於電壓互感器內阻抗很小,若二次迴路短路時,會出現很大的電流,將損壞二次裝置甚至危及人身安全。
2、電流互感器二次側絕對不允許開路
這是因為,電流互感器二次側一旦開路,一次側電流全部成為磁化電流,會造成鐵心過度飽和磁化,發熱嚴重乃至燒燬線圈。而且電流互感器在正常工作時,二次側只有電流表這個很小的負載,近似於短路,若突然使其開路,則自感電動勢會發生急劇驟變,驟變後的自感電動勢很大,其值可達到數千伏,將危及工作人員的安全及儀表的絕緣效能。
為什麼電壓互感器二次側不允許短路,電流互感器二次側不允許開路?
6樓:匿名使用者
第一個問題:
一般電壓互感器主要用來測量測量高電壓,即把不便於測量的高電壓通過「變壓器」原理變成低電壓,然後串接大電阻即可安全方便測量電壓的值,比如要測量110kv、500kv或1000kv這樣的特高壓電壓,不降壓進行測量會出現很大的電流,危險性相當高,因此一般首先利用「變壓器」進行降壓處理,然後進行測量。
因此,電壓互感器的原邊電壓u1副邊電壓u2,所以n2遠遠小於n1,根據能量守恆原理可知,p=ui的總值是固定的,原邊的電壓很大,電流很小,而副邊的電壓很小,那麼電流肯定很大(這也正是為什麼副邊接入的阻抗一定要大),而電壓表的內阻本身就很大,幾乎接近於斷路,所以電流才比較小,如果副邊發生短路,那麼此時會產生巨大的電流,大電流就意味著巨大的發熱從而燒壞線圈。
第二個問題:
電流互感器的測量電路如下圖所示,原方電流是由被測試的電路決定的,當負荷的電阻大小不同時,原邊的電流大小也不同,在正常執行時,電流互感器的副方相當於短路,副方電流有強烈的去磁作用,即副方的磁動勢近似與原方的磁動勢大小相等、方向相反,因而產生鐵心中的磁通所需的合成磁動勢和相應的勵磁電流很小。 若副方開路,則原方電流全部成為勵磁電流,使鐵心中的磁通增大,鐵心過分飽和,鐵耗急劇增大,引起互感器發熱損壞。同時因副繞組匝數很多,將會感應出危險的高電壓,危及操作人員和測量裝置的安全。
電壓互感器的一次側與二次側是什麼意思
7樓:工業測控儀表
就是變壓器的初級和次級的意思。初級(一次側)接高壓,次級(二次側)接低壓。
8樓:匿名使用者
電壓互感bai器是一個
帶鐵心du的變壓器。
它主要由一
zhi、二次線圈、dao鐵心和絕緣組回成。
當在一次繞組上施答加一個電壓u1時,在鐵心中就產生一個磁通φ,根據電磁感應定律,則在二次繞組中就產生一個二次電壓u2。改變一次或二次繞組的匝數,可以產生不同的一次電壓與二次電壓比,這就可組成不同比的電壓互感器。電壓互感器將高電壓按比例轉換成低電壓,即100v,電壓互感器一次側接在一次系統,二次側接測量儀表、繼電保護等。
為什麼電壓互感器二次側不允許短路 電流互感器二次側不允許開路呢?
9樓:匿名使用者
電壓互感器二次側不允許短路,電流互感器二次側不允許開路,是與兩種互感器的不同工作原理相關係的。
電壓互感器二次側不允許短路。由於電壓互感器內阻抗很小,若二次迴路短路時,會出現很大的電流,將損壞二次裝置甚至危及人身安全。電壓互感器可以在二次側裝設熔斷器以保護其自身不因二次側短路而損壞。
在可能的情況下,一次側也應裝設熔斷器以保護高壓電網不因互感器高壓繞組或引線故障危及一次系統的安全。
電流互感器在正常執行時,二次電流產生的磁通勢對一次電流產生的磁通勢起去磁作用,勵磁電流甚小,鐵芯中的總磁通很小,二次繞組的感應電動勢不超過幾十伏。如果二次側開路,二次電流的去磁作用消失,其一次電流完全變為勵磁電流,引起鐵芯內磁通劇增,鐵芯處於高度飽和狀態,加之二次繞組的匝數很多,根據電磁感應定律正=4.44/fnb,就會在二次繞組兩端產生很高(甚至可達數千伏)的電壓,不但可能損壞二次繞組的絕緣,而且將嚴重危及人身安全。再者,由於磁感應強度劇增,使鐵芯損耗增大,嚴重發熱,甚至燒壞絕緣。
因此,電流互感器二次側開路是絕對不允許的。
電流互感器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,發熱嚴重乃至燒燬線圈;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,二次側近似於短路,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,危機工作人員的安全及儀表的絕緣效能。
10樓:匿名使用者
第一個問題:
一般電壓互感器主要用來測量測量高電壓,即把不便於測量的高電壓通過「變壓器」原理變成低電壓,然後串接大電阻即可安全方便測量電壓的值,比如要測量110kv、500kv或1000kv這樣的特高壓電壓,不降壓進行測量會出現很大的電流,危險性相當高,因此一般首先利用「變壓器」進行降壓處理,然後進行測量。
因此,電壓互感器的原邊電壓u1副邊電壓u2,所以n2遠遠小於n1,根據能量守恆原理可知,p=ui的總值是固定的,原邊的電壓很大,電流很小,而副邊的電壓很小,那麼電流肯定很大(這也正是為什麼副邊接入的阻抗一定要大),而電壓表的內阻本身就很大,幾乎接近於斷路,所以電流才比較小,如果副邊發生短路,那麼此時會產生巨大的電流,大電流就意味著巨大的發熱從而燒壞線圈。
第二個問題:
電流互感器的測量電路如下圖所示,原方電流是由被測試的電路決定的,當負荷的電阻大小不同時,原邊的電流大小也不同,在正常執行時,電流互感器的副方相當於短路,副方電流有強烈的去磁作用,即副方的磁動勢近似與原方的磁動勢大小相等、方向相反,因而產生鐵心中的磁通所需的合成磁動勢和相應的勵磁電流很小。 若副方開路,則原方電流全部成為勵磁電流,使鐵心中的磁通增大,鐵心過分飽和,鐵耗急劇增大,引起互感器發熱損壞。同時因副繞組匝數很多,將會感應出危險的高電壓,危及操作人員和測量裝置的安全。
11樓:匿名使用者
前者若是短路,會使變壓器二次側產生很大的電流,損壞變壓器;後者開路,會使感應能量無法轉換,使變壓器作為了電感來使用,這樣也會導致其升溫過快而損壞。
12樓:匿名使用者
兩者都是變壓器的工作原理,但設計、執行條件不同。 電壓 互感器就是一個小功率的電源變壓器,其阻抗較大,初級電流隨次級電流的增加而增加。變壓器額定功率有限,不能短路大家都知道的。
電流互感器阻抗很小,初級通過的是被測量電流,其大小與次級電流無關,而次級是工作在近於短路狀態(實際不接儀表時可以將次級短接),這樣初、次級的磁通相互平衡,互感器上電壓很低。當電流互感器次級開路時,這時如果初級通過較大的電流,鐵芯會產生很強的交變磁通,在次級產生很高的電壓,這個電壓不僅對人身、裝置安全造成威脅,而且會擊穿互感器本身的絕緣,造成互感器損壞。所以電流互感器次級不允許開路執行。
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