正常运行时,电压互感器二次线圈相当于开路,阻抗ZL很大,若二次回路短路时,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。电流互感器在正常运行时,阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流等于零,杭州继电保护互感器参数,去磁作用消失,但是一次线圈的ε1保持不变,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通量Φ剧增,杭州继电保护互感器参数,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,杭州继电保护互感器参数,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。因此,电流互感器二次侧开路是不允许的。电压互感器配置原则是什么?杭州继电保护互感器参数
电流互感器是用来测量交流电的设备,如发电或输电过程中,可将不同设备的交流电转换成所需的几十安到几万安的电流,不仅能监控测量这些线路的电流大小,还能避免高压危险。首先电流互感器都是按减极性来标识的,如果极性连接错误,不仅影响电流计量值,还会导致线路出现短路情况。其次使用电流互感器时,二次回路中要设置接地点,并确保良好连接,一般可设置在箱体端子处,避免绕组间绝缘击穿形成高压而伤及人身安全。此外二次绕组不可开路,否则会出现过热或高压危险,既会烧坏绕组,又会危及人身安全。江苏交流互感器维修电压互感器的准确等级分几种?
电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度增加,有时甚至远远超过饱和值。
电磁式电压互感器的分类方式很多,根据绝缘介质可分为干式和油式;根据相数的不同可分为单相、三相两种;根据绕组的多少可分为双绕组、三绕组、四绕组三种;按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器等等。在实际应用中一般使用单相三绕组或四绕组。若35kV母线电压互感器采用的为单相浇注绝缘的电磁式电压互感器,电磁式电压互感器的励磁特性为非线性特性,在35kV的电力系统中性点偏移、瞬间电弧接地或进行倒闸操作的激发下,都可能与电力系统分布的电容形成铁磁谐振,因此,采用的电磁式电压互感器都采用了消谐措施。随着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,成本随之增高,因此220kV电压等级宜采用电容式电压互感器。根据这一要求,我们采用220kV母线电容式电压互感器。电流互感器都有哪些分类?
普通电流互感器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、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。在理想状态下,电流互感器副边绕组产生的磁链与原边绕组所产生的磁链是相等的。无锡继电保护互感器联系方式
原边产生的交变磁链会使互感器铁芯发热,进而损坏互感器的绝缘。杭州继电保护互感器参数
电压互感器现场校验仪满足遵照国家规程所要求的测量用电压互感器的20%-120%的规程点误差(角差、比差)检测。一次性完成测量并显示(遵照规程测量)电压互感器上限负荷与下限负荷下的规程点误差(角差、比差)。一次性完成测量并显示电压互感器两组实际任意负荷下的规程点误差(角差、比差)。检测电压互感器的变比以及极性。测量现场实际二次负荷。电压互感器现场校验仪可显示测试接线图,便于操作人员检查接线。7.仪器智能提示接线错误,保障仪器安全及检测的准确度。采用小电压测试原理积极保障操作人员的安全。杭州继电保护互感器参数
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