微电压互感器不能短路,电流互感器不能开路简介:
众所周知,电压互感器不能短路,电流互感器不能开路。一旦电压互感器短路或电流互感器开路,就会损坏互感器或造成危险。
原则上,我们都知道电压互感器和电流互感器都是变压器,但参数不同。那么,为什么变压器不能短路,不能开路呢?
在正常运行中,电压互感器的二次线圈相当于开路,阻抗ZL非常大。如果二次电路短路,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,则二次电路会产生大量的短路电流,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安装熔断器,以保护其不受二次侧短路的损坏。在可能的情况下,一次侧还应安装保险丝,以保护高压电网不受高压绕组或导线故障的影响。
当电流互感器正常运行时,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通势起到磁作用。励磁电流很小,铁芯中的总磁通量很小,二次绕组的感应电势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流等于零,去磁功能消失,但一次线圈的δ1保持不变,第一次电流完全变为励磁电流,导致铁芯内磁通量φ急剧增加,铁芯处于高度饱和状态。此外,二次绕组的匝数较多,二次绕组两端会产生高(甚至可达数千伏)电压,不仅会损坏二次绕组的绝缘,还会严重危及人身安全。因此,不允许电流互感器二次侧开路。
原则上,电压互感器和电流互感器都是变压器,电压互感器关注电压变化,电流互感器关注电流变化。那为什么电流互感器不能开路,电压互感器不能短路呢?
在正常运行过程中,δ1和δ2保持不变。电压互感器的一次侧并联在电路中,电压相对较高,电流非常小,二次侧的电流在正常运行中非常小,几乎为0,在二次电路中与开路无限阻抗形成相对平衡。当二次侧阻抗迅速减小到短路时,由于δ2保持不变,必然会导致二次电流快速增大,烧坏二次线圈。
同理,在正常运行时,δ1和δ2保持不变。电流互感器一次串联在电路中,电流相对较高,电压很小。正常运行时,二次电压也很小,几乎为0。当二次电路阻抗迅速增大到开路时,二次电流迅速降至0,一次电流全部转化为励磁电流,导致磁通快速增大,达到饱和烧坏互感器。
因此,相同的变压器,不同的应用,不同的结果。
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