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文档简介
1、电流互感器的主要作用,(1)将大电流变为小电流(1A或5A)。,(3)使仪表制造设计标准化(按电流互感器二次侧参数),(4)可取零序电流分量供继电保护装置以监视接地及绝缘故障。,(2) 隔离测量二次回路与一次回路大电流,以保证测量工作人员和仪表设备的安全。,(1)工作原理与电力变压器基本相同。 一次匝数少,常串接在电路中;,二、电流互感器的工作原理,二次与仪表、继电器等负载串联。(强调:二次要接地),在忽略铁芯中各种损耗时,电流互感器的变比,即理论上:电流互感器一次电流、二次电流之比与一、二次绕组匝数 成反比(实际上电流互感器的一次安匝数大于二次安匝数 ),变压器和电流互感器有何区别 相同的是
2、工作原理,都是由于电磁感应。不同的是结构和用途,变压器用于电压变化升降,电流互感器用于计量。 两者的主要区别如下: 电流互感器严禁二次侧开路,因这会引起一次电流全部是铁心的激磁电流,使之饱和并在二次侧感应示高压,发生绝缘击穿事故,而变压器无此限制。 电流互感器二次侧所接负载的阻抗很小,近似短路,变压器二次侧不允许短路。 电流互感器铁心的磁通密度设计值较低,仅0.080.1T;而变压器铁心的磁通密度,冷轧硅钢片1.7T,热轧硅钢片1.45T。 电流互感器的二次电流随一次电流的大小而变化,而变压器则倒过来,其一次电流的大小,由二次(即负载)电流的大小来决定。,TA的工作表现在:,1)电流互感器的一
3、次电流取决于一次电路的电压和阻抗,与其二次负载无关,即当二次负载变化时,不改变其一次电流值的大小。,2)电流互感器二次电路所消耗的功率随二次电路阻抗的增加而增大,,3)电流互感器二次电路的负载阻抗都是些内阻很小的仪表,如电流表以及电能表的电流线圈等,所以其工作状态接近于短路状态。,TA极性标志,一次绕组:首端Ll,末端L2。当一次绕组带有抽头时,首端标为L1,自第一个抽头起依次标为L2,L3,二次绕组:首端K1,末端K2。当二次绕组带有中间抽头时,首端标为Kl,自第一个抽头起以下依次标志为K2,K3,对于具有多个二次绕组的电流互感器,应分别在各个二次绕组的出线端标志“K”前加注数字,如1K1,
4、1K2,lK32K1,2K2,2K3,电流互感器一次绕组和二次绕组来看,电流I1和I2的方向是相反的,这样的极性关系称为减极性,反之称为加极性。电流互感器一般都按减极性表示。,标志符号的排列应当使一次电流自Ll端流向L2端时,二次电流自K1流出,经外部回路流回到K2。,5、电流互感器的接线方式,(1)1台TA的接线单相接线,用一只电流互感器和一只电流表串联,用于三相负载平衡时,用于单相负荷用电户的电能计量,2台TA两相星形(V形)连接,即不完全星形接线,是分相接线的简化(对10kV及以下的计量装置,可采用简化的三线连接),但简化的三线连接只能在TA二次回路很短的计量装置上使用),广泛应用于三相负载平衡或不平衡电路,应用两只电流互感器和两只电流表串联,公共线中流过的电流为 Ib(Ia+Ic),3台TA三相星形(Y形)连接 :是六线联接(分相)的简化,即四线联接,用三只电流
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