电流互感器开路后有什么后果?

如题所述

电流互感器开路会造成:

当电流互感器开路时,阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零,付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)。

在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。

工作原理:

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

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第1个回答  2021-06-25

电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次线圈电势也不大。

当电流互感器开路时,阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零,付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)。

在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。

工作原理

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

以上内容参考:百度百科-电流互感器

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第2个回答  推荐于2017-10-14
电流互感器开路会照成:
当电流互感器开路时,阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零,付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)。在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。

使用中的电流互感器如果发生二次回路开路,二次绕组磁动势F2等于零,一次绕组磁动势F1仍保持不变,且全部用于激磁,合成磁势F0=F1,这时的F0较正常时的合成磁势(F1-F2)增大了许多倍,使得铁心中的磁通急剧地增加而达到饱和状态。由于铁心饱和致使磁通波形变为平顶波,因为感应电动势正比于磁通的变化率dφ/dt,所以这时二次绕组内将感应出很高的感应电动势e2。二次绕组开路时二次绕组的感应电动势e2是尖顶的非正弦波,其峰值可达数千伏之高,这对工作人员和二次设备以及二次电缆的绝缘都是极危险的。另一影响是,因铁心内磁通的剧增,引起铁心损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁。第三个影响是因铁心剩磁过大,使电流互感器的误差增加
带电的电流互感器二次绕组严禁开路运行。
第3个回答  2013-11-20
CT(简称)正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的东东,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),次级电压也很低。2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8T以上。3、出现了第2种情况后,简单说点后果吧:A次级产生数千伏电压,对次级绝缘可能击穿,对人员和设备有危险。B铁芯突变饱和则损耗增加,铁芯会发热,容易破坏绝缘。C使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,CT比差和角差加大。
第4个回答  2013-11-20
电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次线圈电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零,付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)。在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。本回答被网友采纳

使用中的电流互感器二次回路若开路,会产生什么后果?
1. 如果电流互感器的二次回路发生开路,其一次电流将全部用于激磁,导致铁芯的磁通密度迅速上升。这种情况下,铁芯可能会过热,线圈也可能被烧坏。此外,铁芯中可能会产生剩磁,进而影响电流互感器的性能,增大测量误差。2. 磁通密度的大幅增加会使铁芯饱和,导致磁通波形变得平坦。这样的变化会在电流互感器...

电流互感器开路会造成什么后果
另一影响是,因铁心内磁通的剧增,引起铁心损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁。第三个影响是因铁心剩磁过大,使电流互感器的误差增加 带电的电流互感器二次绕组严禁开路运行。

电流互感器开路会怎么样?
电流互感器开路会使电压升高。dan不损坏电流互感器。只是开路两端电压很高,要是不小心的话会被电着的 但可以肯定的是“死不了”我试过的

电流互感器不能开路还是短路
1. 当电流互感器发生开路时,二次线圈的电阻会显著增加,导致电路中的短路电流变大。这种情况下,二次线圈会因为过热而损坏。2. 为了防止开路,电流互感器应该配备熔断器。这样可以保护系统,防止由于开路引起的设备损坏。使用电流互感器的注意事项:1. 选择电流互感器时,要考虑设备的功率大小和传感器型号...

电流互感器二次侧为什么不能开路?
电流互感器二次侧不能开路的一旦电流互感器二次侧开路,将产生高电压,威胁设备和人身安全。详细解释如下:1. 电流互感器的工作原理:电流互感器的工作原理与变压器相似,它的一次侧感应到的是大电流,而二次侧感应到的是小电流。这个转换过程中,二次侧需要形成一个闭合回路,以便电流流通。如果二次侧...

电流互感器为什么不能开路
一、电流互感器为什么不能开路 电流互感器只要是出现了开路,是会导致二次线圈的电阻大幅度的减少,这样产生的短路电流也就是会变得很大,从而出现副线圈的发热,最终导致其被烧毁。因此,在电流互感器中是需要连接上熔断器的,防止出现开路。二、电流互感器使用要注意什么 1、电流传感器的型号是有很多种的...

使用中的电流互感器二次回路若开路,会产生什么后果?
(1)使用中的电流互感器二次回路一旦开路,一次电流全部用于激磁,铁芯磁通密度急剧增加,不仅可能使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大。(2)由于磁通密度急剧增大,使铁芯饱和而致磁通波形平坦,使电流互感器的二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏、...

电流互感?如遇有开路的情况如何处理?
当电流互感器遭遇二次开路的情况,后果严重,可能对人身和设备安全构成威胁。因此,电流互感器在运行时必须避免开路,一旦发生,应立即采取措施。首先,首要任务是确保人身安全,防止二次绕组的高电压引发危险。一旦发现开路,需迅速确定位置并采取短路措施,若无法现场处理,应立即通知调度停电。操作时务必佩戴...

电流互感器二次开路的危害有那些?
2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3、铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;4、由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。

电流互感器短路运行的危害
电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将会损坏互感器,危及设备和人身安全。电流互感器二次线圈上的仪表线圈的阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。互感器大部分电动势被短路二次线圈所建立的电动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁电流以建立铁芯中的磁通。一旦在运行中二次...

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