为什么电压互感器(PT)不能短路,电流互感器(CT)不能开路
鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
我们都知道电压互感器(PT) 不能短路,电流互感器(CT)不能开路。一旦电压互感器短路或电流互感器开路,就会造成互感器损坏或危险。
原则上,我们都知道电压互感器和电流互感器都是互感器,只是关注的参数不同。那么为什么同一个变压器不能短路而另一个不能开路呢?
在正常运行期间,电压互感器(PT)的次级线圈 相当于开路,阻抗ZL很大。如果次级电路短路,阻抗 ZL 迅速下降到几乎为零。此时二次回路会产生很大的短路电流,会损坏二次设备,甚至危及人身安全。电压互感器( PT) 可在二次侧加装保险丝,以保护自身免受二次侧短路损坏。如有可能,还应在一次侧加装熔断器,以保护高压电网不因变压器的高压绕组或引出线故障而危及一次系统的安全。
当电流互感器(CT)正常工作时,阻抗ZL很小,相当于次级线圈在短路状态下工作。次级电流产生的磁动势对初级电流产生的磁动势去磁,励磁电流很小,铁芯中的总磁通量很小,次级绕组的感应电动势不超过几几十伏。如果二次侧开路,二次电流等于零,退磁效应消失,但一次线圈的ε1保持不变,一次电流完全变成励磁电流,导致铁芯中的磁通量Φ增加急剧上升,核心处于高度饱和状态。此外,次级绕组匝数多,会在次级绕组两端产生高压(甚至上千伏),不仅会损坏次级绕组的绝缘,还会严重危及人身安全. 因此,绝对不允许电流互感器二次侧开路。
两个电压互感器(PT) 和电流互感器(CT)原则上是变压器。电位互感器(PT ) 关注电压的变化,而电流互感器关注电流的变化。那么为什么同一个变压器,电流互感器不能开路运行,电压互感器不能短路运行呢?
在正常操作期间,ε1 和 ε2 保持不变。电压互感器(PT)的初级侧 并联在电路中,电压比较高,电流很小,正常工作时副边电流也很小,几乎为零,与电路中的开路无穷阻抗形成相对平衡次级电路。当二次侧阻抗迅速减小到短路时,由于ε2保持不变,二次电流会迅速增大,烧坏二次线圈。
同理,在正常运行期间,ε1 和 ε2 保持不变。电流互感器一次侧串联在回路中,电流比较大,电压很小。正常工作时,次级侧的电压也很小,几乎为零,与次级回路中的短路无穷小阻抗形成平衡。当二次回路的阻抗迅速增大到开路时,二次电流迅速下降到0,一次电流完全转化为励磁电流,导致磁通迅速增加饱和烧毁变压器.
所以同样的变压器,不同的应用,结果会有所不同。
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我们都知道电压互感器(PT) 不能短路,电流互感器(CT)不能开路。一旦电压互感器短路或电流互感器开路,就会造成互感器损坏或危险。
原则上,我们都知道电压互感器和电流互感器都是互感器,只是关注的参数不同。那么为什么同一个变压器不能短路而另一个不能开路呢?
在正常运行期间,电压互感器(PT)的次级线圈 相当于开路,阻抗ZL很大。如果次级电路短路,阻抗 ZL 迅速下降到几乎为零。此时二次回路会产生很大的短路电流,会损坏二次设备,甚至危及人身安全。电压互感器( PT) 可在二次侧加装保险丝,以保护自身免受二次侧短路损坏。如有可能,还应在一次侧加装熔断器,以保护高压电网不因变压器的高压绕组或引出线故障而危及一次系统的安全。
当电流互感器(CT)正常工作时,阻抗ZL很小,相当于次级线圈在短路状态下工作。次级电流产生的磁动势对初级电流产生的磁动势去磁,励磁电流很小,铁芯中的总磁通量很小,次级绕组的感应电动势不超过几几十伏。如果二次侧开路,二次电流等于零,退磁效应消失,但一次线圈的ε1保持不变,一次电流完全变成励磁电流,导致铁芯中的磁通量Φ增加急剧上升,核心处于高度饱和状态。此外,次级绕组匝数多,会在次级绕组两端产生高压(甚至上千伏),不仅会损坏次级绕组的绝缘,还会严重危及人身安全. 因此,绝对不允许电流互感器二次侧开路。
两个电压互感器(PT) 和电流互感器(CT)原则上是变压器。电位互感器(PT ) 关注电压的变化,而电流互感器关注电流的变化。那么为什么同一个变压器,电流互感器不能开路运行,电压互感器不能短路运行呢?
在正常操作期间,ε1 和 ε2 保持不变。电压互感器(PT)的初级侧 并联在电路中,电压比较高,电流很小,正常工作时副边电流也很小,几乎为零,与电路中的开路无穷阻抗形成相对平衡次级电路。当二次侧阻抗迅速减小到短路时,由于ε2保持不变,二次电流会迅速增大,烧坏二次线圈。
同理,在正常运行期间,ε1 和 ε2 保持不变。电流互感器一次侧串联在回路中,电流比较大,电压很小。正常工作时,次级侧的电压也很小,几乎为零,与次级回路中的短路无穷小阻抗形成平衡。当二次回路的阻抗迅速增大到开路时,二次电流迅速下降到0,一次电流完全转化为励磁电流,导致磁通迅速增加饱和烧毁变压器.
所以同样的变压器,不同的应用,结果会有所不同。
浸式非局部放电试验变压器的使用和注意事项
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油浸式非局部放电试验变压器的使用和注意事项
油浸式非就地放电试验变压器的使用方法
1、使用前,必须详细阅读免放试验变压器的操作手册和配套控制台的操作手册。按照说明连接电缆。接地线应良好接地。
2、不带局部放电变压器的控制箱(台)电源分别为交流220V和交流380V,通过稳压器输出到变压器低压侧的输入端。变比后输出连续可调的额定电压值。
3、从无局部放行试验变压器安全和高压试验考虑设备或试验的严密性,以免损坏。
无局放实验室
使用无局部放电试验变压器的注意事项
1、主回路电源容量应满足最大输出功率。
2、在增压中,重要的是观察仪表是否工作正常,严禁超负荷工作。
3、全部接地为点接地。
4、设备严禁倾倒,严禁使用无就地放行试验变压器油。
5、高压套管的绝缘壳和铁壳,无碰撞、划伤。
6、整机严禁在室内温度低于-5℃时存放或使用。
7、设备在环境中更换时,环境相对温差不得大于15℃。
8、无局部放线试验变压器外壳和外壳表面禁止覆盖水、冰、雪,室内设备禁止使用室外存放。
9、测试结束后,应将设备控制台的钥匙取出。
10、无就地释放试验变压器设备应专人操作,专人看管。
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油浸式非局部放电试验变压器的使用和注意事项
油浸式非就地放电试验变压器的使用方法
1、使用前,必须详细阅读免放试验变压器的操作手册和配套控制台的操作手册。按照说明连接电缆。接地线应良好接地。
2、不带局部放电变压器的控制箱(台)电源分别为交流220V和交流380V,通过稳压器输出到变压器低压侧的输入端。变比后输出连续可调的额定电压值。
3、从无局部放行试验变压器安全和高压试验考虑设备或试验的严密性,以免损坏。
无局放实验室
使用无局部放电试验变压器的注意事项
1、主回路电源容量应满足最大输出功率。
2、在增压中,重要的是观察仪表是否工作正常,严禁超负荷工作。
3、全部接地为点接地。
4、设备严禁倾倒,严禁使用无就地放行试验变压器油。
5、高压套管的绝缘壳和铁壳,无碰撞、划伤。
6、整机严禁在室内温度低于-5℃时存放或使用。
7、设备在环境中更换时,环境相对温差不得大于15℃。
8、无局部放线试验变压器外壳和外壳表面禁止覆盖水、冰、雪,室内设备禁止使用室外存放。
9、测试结束后,应将设备控制台的钥匙取出。
10、无就地释放试验变压器设备应专人操作,专人看管。
高低压开关柜功率试验台补偿柜试验
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高低压开关柜电源试验台补偿柜试验
1、输出电流0-5A,输出电压0-380V。控制柜测试时,将后出线板“I”中的A相“K1、K2”、b相“K1、K2”、C相“K1、K2”分别接补偿柜2中对应的K1和K2
2、然后,电压信号A、B、C和N分别连接到补偿控制柜中对应的电压信号端子。注意电压信号为AC380V,电流信号的开路电压为AC100V,最大电流为AC5A。
3、电压、电流、总功率开关,高低压开关柜通电试验台闭环,调节压力,电流表显示“K1,K2”在回路电流,功率因数表显示在功率因数中三相电路,随着输出电流变大,功率因数也可以做相应的说明,当功率因数指标值小于0.9时,应放入补偿柜,当功率因数大于0.9时,赔偿柜应该出来了。
高低压开关柜通电试验台
高低压开关柜通电试验台操作说明。
接通输入电源AC380V,将交流工作电压输出电源线接入试验开关柜,检查并确认接线,合上总电源开关,将稳压器归零并按下操作面板上调节旋钮的总“关闭”按钮,按下面板上的交流工作电压“开启”按钮,打开后面板的电源开关;
慢慢调整输出调节扭力,使电压升至所需值,观察电压表的状况。
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高低压开关柜电源试验台补偿柜试验
1、输出电流0-5A,输出电压0-380V。控制柜测试时,将后出线板“I”中的A相“K1、K2”、b相“K1、K2”、C相“K1、K2”分别接补偿柜2中对应的K1和K2
2、然后,电压信号A、B、C和N分别连接到补偿控制柜中对应的电压信号端子。注意电压信号为AC380V,电流信号的开路电压为AC100V,最大电流为AC5A。
3、电压、电流、总功率开关,高低压开关柜通电试验台闭环,调节压力,电流表显示“K1,K2”在回路电流,功率因数表显示在功率因数中三相电路,随着输出电流变大,功率因数也可以做相应的说明,当功率因数指标值小于0.9时,应放入补偿柜,当功率因数大于0.9时,赔偿柜应该出来了。
高低压开关柜通电试验台
高低压开关柜通电试验台操作说明。
接通输入电源AC380V,将交流工作电压输出电源线接入试验开关柜,检查并确认接线,合上总电源开关,将稳压器归零并按下操作面板上调节旋钮的总“关闭”按钮,按下面板上的交流工作电压“开启”按钮,打开后面板的电源开关;
慢慢调整输出调节扭力,使电压升至所需值,观察电压表的状况。
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