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电流互感器是什么工作原理?

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楼主
发表于 2020-1-28 10:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器实际的工作原理与变压器是一样的,都服从法拉弟电磁感应原理。
只是电流互感器是低阻抗串连器件,变压器是高阻抗并连器件。电流互感器是串联连接进行电流变换。变压器(电压互感器)是并联连接进行电压变换。
电流互感器分为配电互感器,仪用互感,零序互感器等多种,根据不同的用途来按制式生产。
电流互感器不允许开路运行,否则在二次绕组中会感应出极高电压(一次线圈中电流越大,二次线圈中感应的电压就越高)。所以有的电流互感器中有一匝安全短路线圈!
当然电压互感器(变压器)恰好又不能短路运行,否则立刻烧坏!

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沙发
 楼主| 发表于 2020-1-28 10:59:30 | 只看该作者
电力设备运行状态需要测量与监控,就需要测量仪表与保护装置,可是不能直接接到一次高压设备,否则就烧坏测量仪表与保护装置。此时就要用一种把一次高压设备侧的大电压及大电流变换为小电压及小电流供测量仪表与保护装置使用,来执行变换任务的设备就是电流互感器。

一次高压设备进出导线为一次侧绕组,匝数为1~2匝,二次侧绕组匝数多,因为二次侧额定电流为1A或5A,假如买的电流互感器变比为300/5,若一次侧绕组穿心匝数为1匝,二次侧绕组为60匝。由此可见电流互感器作用,将一次侧大电流及大电压变换为二次回路的标准小电流1A或5A,将二次侧设备与一次高压侧设备分隔离。

电流互感器接地

其外壳接地和末屏接地为一次侧接地,外壳接地的作用就是防止外壳处于电场中,而感应到一定的电压是外部绝缘破坏。末屏接地作用使末屏对地变成绝缘,不进行末屏接地,因为交流电路有集肤效应存在,高电场会移向靠近表面的绝缘层,在末层会产生高电压从而击穿绝缘时电流互感器爆裂。

电流互感器可垂直或水平安装,安装时必须做好一二次侧接地,二次侧所用连接导线不应小于2.5mm2,在工作时严禁二次侧开路,防止高电压产生对人造成伤害及对设备造成损坏。安装现场应干燥通风及无腐蚀性及爆炸性介质。做好定时的周期性检定,对不符合要求的做到及时更换。

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板凳
 楼主| 发表于 2020-1-28 10:59:57 | 只看该作者
电流互感器其实就是一种把大电流变为小电流的一种特殊的变换器,这种变换器只能用在交流电路中,可以对交流电路中的大电流进行测量,下面主要说说它的测量过程。对变压器结构熟悉的朋友都知道变压器是如何工作的,那么电流互感器在结构上也类似双绕组的变压器,与变压器不同的是电流互感器的初级绕组绕在铁芯上的圈数非常的少,一般只绕一圈到二圈,并且用的漆包线都很粗(主要是由于初级绕组要接在大电流中的缘故),在连接的时候都是串联接在被测量的电路中的。

电流互感器的次级所缠绕的漆包线的圈数要比初级绕的圈数多很多倍,由于次级是要与测量仪表相连接的,次级是要与电流表或者电度表的电流线圈串联在一起形成闭合回路的。这些线圈的电阻值非常的小,所以次级可近似于短路。我们由次级线圈的近似短路可推断出互感器的初级线圈的电压也几乎为零。我们根据电磁学原理可以知道初级输入的电压大小决定着主磁通的大小,当输入侧电压几乎为零时,那么磁通也为零、励磁电流也为零,这样总的磁势就为零。最后我们会得出这样的一个表达式:I1=KXI2(式子中I2是电流互感器次级连接电流表的读数)。

我们由表达式I1=KXI2可以知道:电流互感器就相当于一个升压变压器,当初级电流很大时,次级所感应的电流是按一定比例缩小的电流。那么式子中K就是缩小的比例我们称之为变比,例如当K为30/5时,就表示初级流过的电流是30A的时候,次级边所感应的电流就是5A,变比是6。也就是说通过电流互感器我们把主电路的电流变小了6倍,这样既可以扩大仪表的测量量程,又可以使人身和设备得到安全的保证。

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