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电流互感器和电压互感器电流感器和电压互感器电流互感器和电压互感器电流互感器和电压互感器
§4-3 电流互感器和电压互感器 §4-3 电流互感器和电压互感器 本章小结 变压器的并联运行 §5-1 概述 §5-2 变压器的理想并联条件 §5-2 变压器的理想并联条件 §5-3变比相同而短路阻抗标么值不相等的变压器并联运行时的负载分配 §5-3变比相同而短路阻抗标么值不相等的变压器并联运行时的负载分配 §5-4变比不相等的变压器并联运行时的负载分配 §5-4变比不相等的变压器并联运行时的负载分配 变压器的并联运行 本章小结 变压器的瞬态过程 §6-1概述 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 §6-2变压器空载合闸时的瞬态过程 变压器的瞬态过程 本章小结 变压器副边突然短路的瞬态过程 突然短路电流对变压器的影响 : 1)突然短路时变压器绕组受到很大的机械力的影响。变压器绕组中的电流与漏磁场相互作用,在绕组的各导线上产生电磁力,其大小由漏磁场的磁通密度与电流的乘积所决定。由于电流增大时漏磁场也正比增强,因此电磁力与电流的平方成正比,当变压器在额定负载下运行时,作用在绕组上的电磁力很小。但突然短路时,如前所述,最大短路电流可达额定电流的20~30倍,由于短路时产生的电磁力与电流平方成正比。所以短路时绕组所受到电磁力将为额定时的400~900倍,它可能使变压器的绕组变形和绝缘损坏。为了防止这种不良情况.应加强绕组的支撑,图6-9为当原、副绕组高度相等、磁动势沿绕组高度分布均匀时,同心式绕组所受的电磁力。 变压器副边突然短路的瞬态过程 突然短路电流对变压器的影响 : 变压器副边突然短路的瞬态过程 突然短路电流对变压器的影响 : 2)变压器发生突然短路时,短路电流达到额定电流的(20~30)倍,因而铜耗将达额定电流时的几百倍。由于铜耗的极大增长,绕组温度上升非常迅速。如果不设法在最短时间内排除故障或使断路器跳闸,则变压器有烧毁的可能。 到目前为止,对绕组短路时过热尚没有一个限制的标准。一般认为温度达200至250度是允许的。但最好不超过200度,根据计算,断路器的跳闸时间远远小于达到短时允许温度所需的时间,因此,在有适当的保护下,发生突然短路后烧毁变压器的事件是罕见的。 变压器的瞬态过电流现象包括两种情况,一种是变压器空载合闸,另一种是变压器发生突然短路。 变压器空载投入电网时有可能产生激磁涌流,激磁涌流产生的原因主要是在变压器投入电网的瞬态过程中,铁心中磁通增加很多,使铁心过度饱和所致。激磁涌流对变压器本身没什么危害,但使变压器的继电保护装置变得复杂。 变压器发生突然短路会产生极大的短路电流,使电流与漏磁场作用,产生很大的机械力,绕组各部分可能因此损坏,因此突然短路是一个严重的故障。 实际计算表明,即使各变压器的短路电抗与短路电阻之比相差较大,各变压器副边电流的几何和与它们的算术和相比仍相差甚微。所以实际工作中,一般不考虑各变压器阻抗角的差别,进行计算时,各变压器的短路阻抗不用其复数形式而用其绝对值。 * 互感器的作用原理 互感器是一种测量用的设备,分电流互感器和电压互感器两种。它们的作用原理和变压器相同。 使用互感器的目的 一是为了工作人员的安全,使测量回路与高压电网隔离;二是可以使用小量程的电流表测量大电流,用低量程电压表测量高电压。通常,电流互感器的副边电流为5安或1安。电压互感器的副方电压为100伏。 互感器的用途 互感器除了用于测量电流外,还用于各种继电保护装置的测量系统,因此它 的应用十分广泛。 电流互感器 工作原理:图是电流互感器的原理图,它的原绕组由一匝或几匝截面较大的导线构成,并串入需要测量电流的电路。副边的匝数较多,可将线路上的大电流变为小电流来测量。 测量精度:按照误差的大小,分为0.2,0.5,1.0,3.0和10等五个标准等级。例如,0.5级准确度就表示在额定电流时,原、副边电流变比的误差不超过0.5%。
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