电流互感器二次侧开路开路是由什么原因引起的?

电流互感器二次侧为何不能开路?
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发表于: 07:35:13 楼主
电流互感器二次侧为何不能开路?开路后啥后果?
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加TA为好友 发表于: 08:00:59 1楼
如果开路了,就相当于一个升压变压器,一次侧通常只有一圈或几圈线圈,而二次侧通常是一次侧的几十倍或几百倍,可想而知,二次侧的电压有多高,很危险。
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加TA为好友 发表于: 13:07:13 2楼
电流互感器也是一个变压器,一般初级线圈很少,次级线圈匝数多,是个升压变压器。一般次级额定电流5安或1安,你开路相当于无负载,电压升的很高。为保证安全,电流互感器一端必须接地,且接线必须用2.5平方以上多股绝缘软铜线。
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加TA为好友 发表于: 13:20:40 3楼
电流互感器二次侧开路时,处于空载运行状态,此时一次侧被测线路电流全部为励磁电流,使铁芯中磁通密度明显增大。一方面使铁损耗急剧增加,铁芯过热甚至烧坏绕组;另一方面,二次侧感应出很高的电压,不但击穿绝缘,而亲危及人身安全和其他设备的安全。
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加TA为好友 发表于: 08:38:04 4楼
有人窃电用这种方法,并不像理论说的那样玄乎
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加TA为好友 发表于: 14:56:50 5楼
电流互感器不多是线从中间穿过去的吗?为什么还不能开路呢???
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加TA为好友 发表于: 08:10:39 6楼
引用 lxfei18 的回复内容: 电流互感器不多是线从中间穿过去的吗?为什么还不能开路呢??? ???????????
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加TA为好友 发表于: 18:57:23 7楼
时间短没什么大事。以前讨论过。开路后啥后果?&可能铁芯会发热。
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加TA为好友 发表于: 19:16:28 8楼
引用 骏马千里 的回复内容: 有人窃电用这种方法,并不像理论说的那样玄乎 真牛,这样偷电万无一失啊,连线都不用破。。。
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加TA为好友 发表于: 19:47:48 9楼
回复内容:对: 骏马千里
有人窃电用这种方法,并不像理论说的那样玄乎 内容的回复! &那要看电流互感器使用在什么电压等级场合,一般380V短时开路无关紧要(久了会降低互感器技术性能),但用于6kV及以上母线的电流互感器开路会有烧毁电器的危险,如果人触及开路处的高电压会出人命。
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加TA为好友 发表于: 19:49:39 10楼
引用&明亮天空&的回复内容:&如果开路了,就相当于一个升压变压器,一次侧通常只有一圈...&&理论如此,但实际问题不大
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加TA为好友 发表于: 19:52:24 11楼
电流互感器二次侧开路时,处于空载运行状态,此时一次侧被测线路电流全部为励磁电流,使铁芯中磁通密度明显增大。一方面使铁损耗急剧增加,铁芯过热甚至烧坏绕组;另一方面,二次侧感应出很高的电压,不但击穿绝缘,而亲危及人身安全和其他设备的安全。
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加TA为好友 发表于: 17:20:26 12楼
理论上说开路了会感应出无穷高的电压,然后会烧毁设备,但本人曾经遇到过开路运行了一段时间没出问题的CT。
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加TA为好友 发表于: 18:29:22 13楼
当运行的电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于0,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果:(1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害。(2)由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘。(3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的。
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加TA为好友 发表于: 14:30:54 14楼
引用 chinacupor 的回复内容: 引用 骏马千里 的回复内容: 有人窃电用这种方法,并不...
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加TA为好友 发表于: 14:48:25 15楼
当运行的电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于0,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果:(1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害。(2)由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘。(3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的。
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可以二次开路的电流互感器
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发布时间: 0:11:11
作者:银河电气
  微型电流互感器可以当电压互感器使用?
  那是怎么解决电压互感器二次不能短路和电流互感器二次不能开路的矛盾呢?在这里,到底是要开路还是短路?
  这类互感器一般原边和副边的电流都较小,一般是mA级,并且往往原边电流与副边电流相等。主要在原边和副边之间起一个隔离作用。
  这类互感器在实际使用时,二次一般接一个几百欧姆左右的取样电阻,不建议输出开路。
  另外,这类互感器即便是开路,也不会产生很高的,能导致互感器损坏或人身安全的二次电压。
  下面与您探讨一下电流互感器二次不能二次开路的问题,希望能解开你的疑惑!
  电流互感器副边不能开路,差不多称为电力行业的一种常识了。使用互感器,尤其是使用电力互感器,请严格遵守“电流互感器二次不能开路”的这个要求。
  类似的提问,网上常有看到。下面与您一起分析一下,为何二次不能开路,只有知其然,并知其所以然,你才能真正用好互感器。
1、不能开路的原因
  正常工作时,电流互感器的一次电流有一小部分用于建立励磁磁场,其它大部分电流与二次电流产生的磁场互相抵消。
  电流互感器二次开路之后,二次绕组中不再有电流通过。
  一次电流全部变为励磁电流。也就是说,励磁电流很大,铁芯的磁感应强度很大。而电流互感器的二次线圈的电压是与磁感应强度的变化率成正比的,因此,二次将输出很高的电压。
  这就是二次开路高压危险的原因。
  另外,高压可能击穿互感器,损坏互感器。另一方面,铁芯的磁通大大增大后,铁芯的损耗也会大幅增加,铁芯发热增加,时间长了,可能损坏互感器。
2、开路的后果
  按照1的分析。产生高压是因此磁通很大。那么,磁通到底会有多大呢?实际上,电流互感器的铁芯是非线性的,二次开路后,励磁电流是大幅度增加了,但是,励磁电流大到一定地步,铁芯就饱和了,磁通也就受到了限制,也就是说,实际的电流互感器,二次开路后,不一定会有很大的磁通,二次也就不一定形成很高的电压。
  这一点,在实际应用中,保护类的互感器正常工作低通较低,或者说,饱和裕度较大,测量类的相反,饱和裕度较小,较容易饱和。因此,同样是二次开路,一般保护类互感器产生的二次电压会高一些!
  对于您说的微型互感器。首先,铁芯设计上保证不会产生很高的电压,另外,运行时,与普通的电流互感器也会有所不同。
  由于测量的是电压信号,一般在一次侧串联一个电阻,将电压信号转变为电流信号。
  这样,二次回路短路和开路,从一次看进去,其输入阻抗是不一样的!
  短路时,输入阻抗较小,一次电流较大,开路时,输入阻抗较大,一次电流较小,也就是说,一次电流,与二次回路有关系,这一点,与常用的互感器是不一样的。常用互感器一次电流完全决定于一次回路,与二次回路无关。
  既然开路时,一次电流会减小,那么,根据前面的分析,产生高压的趋势也就大大减小了。
  而铁芯饱和裕度的设计,会作为第二道保护,防止二次出现高压!
  作者:AnyWay中国
  湖南银河电气有限公司
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提示: 答:电压互感器二次回路开路是由电压互感器二次侧断线造成的: (1)电压互感器二次回路断线的原因,可能是接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良、熔断器熔断、二次回路开关断开或接触不良等。 1)电压互感器二次回路断线时,所有接入电压量的保护装置都受到影响。没有断线闭锁装置的保护将会
&&& 答:电压互感器二次回路开路是由电压互感器二次侧断线造成的:
&&& (1)电压互感器二次回路断线的原因,可能是接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良、熔断器熔断、二次回路开关断开或接触不良等。
&&& 1)电压互感器二次回路断线时,所有接入电压量的保护装置都受到影响。没有断线闭锁装置的保护将会误动作。
&&& 2)电压互感器二次回路断线可能产生下列信号或征象:距离(或低阻抗)保护断线闭锁装置动作,发断线、装置闭锁或故障信号;发二次回路开关跳闸告警信号;电压表指示为零,功率表指示不正常,电能表走慢或停转等。
&&& (2)电压互感器二次侧断线的处理:
&&& 1)根据信号和故障征象判断电压互感器哪一组二次绕组回路断线。
&&& 2)若为保护二次电压断线,立即申请停用受到影响的继电保护装置,断开其出口回路压板,防止断路器误跳闸。如仪表回路断线,应注意对电能计量的影响。
&&& 3)检查故障点,可用万用表交流电压挡沿断线的二次回路测量电压,根据电压有无来找出故障点并予以处理。
&&& 4)电压互感器二次回路开关跳闸或二次熔断器熔断,可能二次回路有短路故障,应设法查出短路点,予以消除。检查短路点,可在二次电源及正常触点断开后,分区分段用万用表电阻挡测量相间及相对地间的电阻,相互比较来判断。如未查出故障点,采用分段试送电时,应在查明有关可能误动的保护(距离或低阻抗等)确已停用后才能进行。
(责任编辑: 佚名 )
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电流互感器二次不能开路与电压互感器互感器二次不能断路
电压互感器以及电流互感器的应用以及在电路中的存在方式?
电压互感器
在测量交变电流的大电压时,为能够安全测量在火线和地线之间并联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电压表,由于输入线圈的匝数大于输出线圈的匝数,因此输出电压小于输入电压,电压互感器就是降压变压器.
电流互感器
在测量交变电流的大电流时,为能够安全测量在火线(或地线)上串联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电流表,由于输入线圈的匝数小于输出线圈的匝数,因此输出电流小于输入电流(这时的输出电压大于输入电压,但是由于变压器是串联在电路中所以输入电压很小,输出电压也不大),电流互感器就是升压(降流)变压器.
在供用电的线路中,电流大小相差悬殊,从几安培到几万安培不等。为便于仪器、仪表的测量,需要转换为比较统一的电流,另外供用电线路上的电压都比较高,如直接测量对仪器、仪表和人都是非常危险的。为此设计的电流互感器就起到变流和电气隔离的作用。
微型电流互感器的作用?
指针式电流显示仪表大部分是安培级,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等),而计算机的采样的信号一般为毫安级(0~5V、4~20mA等)。为此采用微型电流互感器(二次电流为毫安级)作为电流互感器与计算机采样信号之问的桥梁,进行电流的二次变换。
为什么电流互感器二次不可开路?
1电流互感器由一次线圈、二次线圈、铁心、绝缘支撑及出线端子等组成。电流互感器的铁心由硅钢片叠制而成,其一次线圈与主电路串联,且通过被测电流I1,它在铁心内产生交变磁通,使二次线圈感应出相应的二次电流I2(其额定电流为5A)。如将励磁损耗忽略不计,则I1n1=I2n2,其中n1和n2分别为一、二次线圈的匝数。电流互感器的变流比K=I1/I2=n2/n1。由于电流互感器的一次线圈连接在主电路中,所以一次线圈对地必须采取与一次线路电压相适应的绝缘材料,以确保二次回路与人身的安全。二次回路由电流互感器的二次线圈、仪表以及继电器的电流线圈串联组成。电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。
为监视仪表提供小电流,低电压,电流互感器严禁二次开路,开路产生高压危险,
2接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势(什么是去磁效应  去磁效应一般是在分析电机负载时用得比较多。其主要说法是电枢反应具有去磁效应。意思是负载电流产生的磁场与电枢绕组产生的磁场方向不同,有减弱电枢绕组产生磁场的强度的作用。在分析变压器工作原理时,二次绕组电流产生的磁场对由一次绕组产生磁场的抵消作用也称为起磁作用。 去磁的原理是什么?  磁体产生次的原因大概如下:每个原子核周围旋转的电子看成是电流,而电流会产生磁场,当磁场方向都差不多朝同个方向时(与原子排列有关),整个物体表现出磁性。你上面说的方法就是把原子核的排列打乱(震动,加热使其热运动加剧等),以致原子杂乱排列,磁场互相抵消,整个物体不显磁性。)所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。
开路电阻无限大,则电流与电阻的乘积无限大,即电压无限大,危险。
电流互感器一次电流的大小与二次负载的电流大小无关(电流互感器一次绕组是串联在火线或地线上的,其电流主要由电源回路左右),在正常工作时,由于二次负载阻抗很小,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,总磁通密度不大所以二次线圈电势也不大。一但开路时二次侧阻抗无限增大二次电流等于零,副磁化等于零,总磁化力等于原绕组磁化力,也就是一次电流完全变成了激磁电流,将在二次线圈产生很高的电势其峰值可达几千伏,严重威胁人身安全,或造成仪表保护装置的绝缘损坏,原绕组磁化力使磁通密度增加也可能使铁芯过热损坏。
为什么电压互感器二次不可短路?
为什么电压互感器二次侧不能短路?
如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断
短路电阻小,则电压与电阻的商大,即电流大,危险
为什么电压互感器与电流互感器同是变压器原理,而电流互感器二次开路会因二次无电流通过,从而丧失对一次电流励磁磁通的去磁效应,而电压互感器就不怕上述问题的发生吗?
因为其在主电路中存在的形式不同,电流互感器一次绕组串联于主回路中,其一次电流受主回路直接控制,而电压互感器并联于主回路中,其一次绕组电流受二次绕组影响,若二次绕组开路,一次绕组中的反映负载是无穷大,则一次绕组中电流极小,则产生的励磁磁通也会很小。
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如何判断运行中的电流互感器二次回路开路?
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提问人:匿名网友
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如何判断运行中的电流互感器二次回路开路?
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