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* * * 电流互感器的原理 ? 接线方式 极性测试 电流互感器的结构 ?电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 电流互感器的原理 电磁式电流互感器是按电磁感应原理工作的,它的结构与普通变压器相似。主要由铁芯、一次绕组和二次绕组等几个部分组成,实际上它是一个降流变压器,其一次侧的匝数远少于二次侧匝数,一般只有一匝到几匝。使用时,将一次侧与被测电路串联,二次侧与负载串联。 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,电流互感器额定电流比: I1N1=I2N2 电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 电流互感器的一次、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定电流比,用Ki表示: 特别强调的一点:运行中的电流互感器二次侧绝对不允许开路。 I1N I2N N2 N1 = Ki= 电流互感器在运行过程中,如果二次侧开路,则二次侧的去磁磁势为零,而一次侧磁势仍为不变,它将全部用来激磁,激磁磁势较正常的增大了许多倍,引起铁芯中磁通急剧增加而达到饱和状态。由于二次绕组感应电势与磁通变化率成正比(E=nΔΦ/Δt),所以在磁通值过零瞬间,二次绕组产生很高的电势,可以达到数千伏甚至更高,从而危及人身以及设备的安全。 因此,运行中的电流互感器二次侧不允许开路。同时,电流互感器的二次侧也不允许装设熔断器。用于保护和测量时要注意连接的极性。如果在接仪表和测量装置的时候,极性接反,则仪表可能反转,损坏仪器或者使装置误动。一般设备都会标注出极性,否则应做极性试验。 不同变比电流互感器。 这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图4。 例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1、1K2为200/5、0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1、2K2为300/5、1级)。? 一次绕组可调,二次多绕组电流互感器。 这种电流互感器的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压电流互感器。其一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变,这样就形成了多量程的变比,(图中虚线为电流互感器一次绕组外侧的连接片)。 ? 带抽头的二次独立绕组的不同变比和不同准确度等级,可以分别应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足各自不同的使用要求。 例如当电流互感器一次绕组串联时(图a),1K1、1K2,1K2、1K3,2K1、2K2,2K2、2K3为300/5,1K1、1K3,2K1、2K3为150/5。 例如当电流互感器一次绕组并联时(图b),1K1、1K2,1K2、1K3,2K1、2K2,2K2、2K3为600/5,1K1、1K3,2K1、2K3为300/5。? 电流互感器按照用途不同,电流互感器大致可分为两类: 测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。 保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。 保护用电流互感器 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路。保护用电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。其准确度等级要求一般没有测量的高,但其不仅要求在额定一次电流下误差不超过规定值,由于要求其在故障大电流时有较好的传变特性,所以在一定短路电流倍数下误差不超过规定值。 保护用电流互感器的分类 (1)P类:准确限值规定为稳态对称一次电流的复合误差εe的电流互感器,对剩磁无要求。? (2)PR类:剩磁系数有规定值(≤10%)的电流互感器,在
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