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互感器的作用,电流互感器的接线反了会如何
时间:2022-03-25 14:34:11 点击次数:1516

互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的总称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功用首要是将高电压或大电流按比例转换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A1A,均指额外值),以便完成测量表面、保护设备及自动操控设备的标准化、小型化。一同互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

电流互感器结构原理

一般电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由彼此绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其作业原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,发生的交变磁通感应发生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与表面、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联构成闭合回路,因为一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额外电流比电流互感器实践工作中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路情况,相当于一个短路工作的变压器。

 

穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组效果。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与表面、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联构成闭合回路,因为穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数承认,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额外电流比I1/n:式中I1——穿心一匝时一次额外电流;n——穿心匝数。

 

多抽头电流互感器。这种类型的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,添加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就构成了多个变比,此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,交换二次接线端子的接线来改动变比,而不需求替换电流互感器,给运用提供了方便。

不同变比电流互感器。这种类型的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需求,例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额外值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到毛病电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2300/5.1级)。

一次绕组可调,二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特征是变比量程多,而且可以改动,多见于高压电流互感器。其一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。一次绕组与设备在互感器外侧的联接片联接,通过改动联接片的方位,使一次绕组构成串联或并联接线,然后改动一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组本身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,跟着一次绕组联接片方位的改动,一次绕组匝数相应改动,其变比也随之改动,这样就构成了多量程的变比。带抽头的二次独立绕组的不同变比和不同准确度等级,可以分别应用于电能计量、指示表面、变送器、继电保护等,以满足各自不同的运用要求。

组合式电流电压互感器。组合式互感器由电流互感器和电压互感器组合而成,多安装于高压计量箱、柜,用作计量电能或用效果电设备继电保护设备的电源。组合式电流电压互感器是将两台或三台电流互感器的一次、二次绕组及铁心和电压互感器的一、二次绕组及铁心,固定在钢体构架上,浸入装有变压器油的箱体内,其一、二次绕组出线均引出,接在箱体外的高、低压瓷瓶上,构成绝缘、封闭的整体。一次侧与供电线路联接,二次侧与计量设备或继电保护设备联接。根据不同的需求,组合式电流电压互感器分为V/V接线和Y/Y接线两种,以计量三相负荷平衡或不平衡时的电能。

电流互感器的特征

1)一次线圈串联在电路中,而且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;

2)电流互感器二次线圈所接表面和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路情况下工作。


电流互感器作业原理

在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是十分危险的。为便于二次表面测量需求转换为比较一致的电流电压,运用互感器起到变流变压和电气阻隔的效果。闪现表面大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。跟着时代开展,电量测量大多已经到达数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,首要起大互感器与采样之间的桥梁效果。微型电流互感器称之为仪用电流互感器。(仪用电流互感器有一层意义是在实验室运用的多电流比精细电流互感器,一般用于扩大表面量程。)

电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理作业,变压器转换的是电压而微型电流互感器转换的是电流算了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量表面,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

 

电流互感器作业原理图

微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实践电流比K。微型电流互感器在额外作业电流下作业时的电流比叫电流互感器额外电流比,用Kn表明。Kn=I1n/I2n

电流互感器的效果

电压互感器的效果是把高电压按比例联络转换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、表面设备运用。一同,运用电压互感器可以将高电压与电气作业人员阻隔。电压互感器尽管也是按照电磁感应原理作业的设备,但它的电磁结构联络与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决议。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个重量来满足一、二次侧之间的电磁平衡联络。可以说,电压互感器是一个被约束结构和运用形式的特殊变压器。

电流互感器的效果是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用处。如变比为400/5的电流互感器,可以把实践为400A的电流转变为5A的电流。电流互感器用于测量比较大的电流。

电流互感器接反了会怎么样

电流互感器二次有两个接线端子,当一次电流流入方向不一同,二次电流从两个接线端子中哪个流出就不相同,这便是CT的极性。极性接反了对一般的电流保护没有问题,只对方向保护有影响,会构成误动。一段压变避雷器柜有二次小线联接至二段避雷器柜,是PT的二次线联接过去,这样当A段母线PT检修时,A段母线PT二次电压切换到B段,保证电压表特别是低电压保护不会误动,即用于二次电压切换。


电流互感器方向穿反向会有什么现象

电流互感器的一、二次绕组端子都标有极性的符号:如(+)或(*)等,在一、二次绕组有这样一个符号的一端叫做同性端,同理,二者另一头没有标此符号的一端也为同极性端。在电流互感器中,常以一、二次电流方向联络来承认同极性端或异极性端。一般是这样来承认同极性端的:对一次绕组的端子,先可任意选定一个端头作为始端(另一个作为终端),当一次绕组电流i1瞬时由始端流向终端,二次绕组内电流i2流出的那一端就标示为二次绕组的始端,(另一个作为终端)

在联接继电保护(如差动、功率方向继电器)、有功和无功功率表、电能表计时,必须要注意电流互感器的极性。只要电流互感器的极性联接正确,保护设备和表面才华正确动作。表计的极性接错了,会引起有功、无功功率表的反指,有功和无功电能表反转;在差动保护中,因为一侧的电流互感器二次回路极性接反,而引起带上负荷后保护误动作事故是常常发生的。

1、第一种情况:电流互感器仅仅联接电流表,电流互感器的极性接反是没有影响的,因为电流表测量的是交流,没有极性要求。

2、第二种情况:电流互感器联接电能表做计量,当(单相电源)电流互感器的极性接反,会构成计量电表反向翻滚,电度计量不是累加,而是相减。

3、第三种情况:三相电源运用的电流互感器,一个、或两个极性接反,会构成电度表的计量紊乱,计量不正确(差错极大)。

4、第四种情况:三相电源运用的电流互感器,三个电流互感器极性全部接反,会构成计量电表反向翻滚,电度计量不是累加,而是相减。