文章摘要: 从流过大电流的电线中,以一定的比例感应出小电流用于测量,也可以为继电保护和自动装置供电,那么,下面一起了解下开启式电流互感器的作用吧!首先挑选合适的开启式电流互感器,然后将电缆通过开启式电流互感器,此时变流器从电缆感应电流,感应电流的大小正
从流过大电流的电线中,以一定的比例感应出小电流用于测量,也可以为继电保护和自动装置供电,那么,下面一起了解下开启式电流互感器的作用吧!
首先挑选合适的开启式电流互感器,然后将电缆通过开启式电流互感器,此时变流器从电缆感应电流,感应电流的大小正好缩小到一定的倍数,把感应出的电流送到仪器上测量,测量结果乘以一定的倍数就能得到结果,一些朋友可能说钳表也能达到这个目的,但实际上钳表内部有变流器,原理相似。
开启式电流互感器使用
1)开启式电流互感器接线应遵守序列化原则,即,一次绕组电阻与被测量电路串联化,二次绕组电阻与所有仪表负载串联化。
2)请根据被测电流的大小,挑选适当的变化,否则,偏差会变大,此外,绝缘一旦破坏,二次侧的一端接地,以免一次侧高压绕到二次低压侧,造成人身或设备事故。
3)二次侧不允许开放,开路时,由于一次侧电流I1全部为磁化电流,m和E2急剧增加,铁芯过度饱和磁化,发热严重,线圈烧损。 同时,磁路过度饱和磁化时,偏差变大,变流器正常运转时,二次侧接近短路,突然开路时,励磁电动势从小值骤变为大值,铁芯磁通呈现大饱和的平顶波,因此二次侧绕组在磁通通过时会感应出非常高的顶波,其值只有几千伏另外,由于二次侧开放,E2达到数百伏,如果触摸,将造成触电事故。 因此,在电流互感器的二次侧具备短路开关,避免了一次侧的开路。 如图中的K0所示,在使用中,二次侧开路后立即消除电路负荷,然后停车处理。 一切都可以处理后再利用。
4)为满足测量仪表、继电保护、断路器故障判断和故障记录等装置的需要,在发电机、变压器、导线、母线分区断路器、母联断路器、旁路断路器等电路上设置具有2~8个二次绕组电阻的变流器,大电流接地系统时,一般以三相配置; 对于小电流接地系统,根据具体要求按两相或三相配置。
5)保护用变流器的设置场所,应尽量设置主保护装置的非保护区。 例如,在有两组变流器、位置允许情况下,以断路器进入交叉保护范围的方式设置在断路器的两侧
6)为了避免支柱式变流器套管闪络母线故障,变流器通常配置在断路器的导线或变压器一侧。
7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,自动调整励磁装置用的变流器应配置在发电机定子绕组的导线侧。 为了便于分析,在发电机嵌入系统之前发现内部故障,用于测量校正器的变流器设置在发电机中性点侧。
在供电线路上,电流电压的大小差从几安到数万安,为了便于二次仪表测量,需要转换为比较统一的电流,另外由于线路上的电压较高,直接测量非常危险,电流互感器起着变流器和电隔离的作用,以前,由于显示器大部分是指针式电流电压表,开启式电流互感器的二次电流大多为安培级。
一、开启式电流互感器有什么常见故障? 怎么判断处理? 那个正常巡回检验的时候,应该检验哪个项目?
a、电流互感器常见故障如下:
1、电流互感器二次侧开路
2、电流互感器工作时过热
3、电流互感器内部冒烟或有异味
4、电流互感器的线圈螺丝松动,匝间或层间短路
5、变流器内部放电,声音异常或导线与外壳之间产生放电火花
6、充油式变流器漏油严重或油面过低
b、通常根据发生的异常现象进行判断处理,例如,用试温蜡片检验发热情况,根据声音和仪表的指示值判断是否开放。 如果发现故障,请立即修理或更换,常规巡检项目一般如下:
1、检验有无过热现象和异常气味
2、定期检验绝缘情况
3、检验电流表三相指示值是否在允许范围内,是否过载运行
4、瓷器部分干净完整,有无损伤和放电现象
5、充油式变流器油位是否正常,是否漏油
二、开启式电流互感器二次侧为什么不允许开路? 开业后有什么危险?
通常,开启式电流互感器的一次电流的大小与二次负载的电流大小无关。开启式电流互感器正常运行时,由于二次侧阻抗小(接近短路状态),一次电流的产生的磁力线大部分由二次电流补偿,总磁通密度不大,二次侧电位也不高。 但二次开路时,二次电流等于零,一次电流完全变成励磁电流,碰到二次线圈会产生高电位(峰值几千伏甚至更高),不仅损害二次绝缘,还可能危及人身安全,另外,如果铁芯的磁通密度过大,铁芯也有可能过热损坏。
三.开启式电流互感器长时间过载的危害
如果开启式电流互感器长时间过载,铁芯的磁通密度饱和,变流器的偏差变大,仪表的指示不准确,因此很难掌握实际的负荷和运行状况,另外,磁通密度变大,铁芯和二次线圈过热,绝缘破坏。
以上介绍的就是开启式电流互感器的作用,如需了解更多,可随时联系我们!
开启式电流互感器的作用
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