電流互感器二次開路有什么危險
電流互感器二次開路有什么危險
正常運行時,電流互感器的二次電流具有去磁作用,使得勵磁電流極小,鐵芯中的總磁通量低,二次繞組的感應電動勢不超過幾十伏。一旦發生二次開路,去磁作用消失,一次電流轉變為勵磁電流,引起鐵芯內磁通量劇增,鐵芯處于高度飽和狀態。這不僅可能損壞二次繞組的絕緣,還可能對人身安全構成重大威脅。此外,磁感應強度的劇增還會導致鐵芯損耗增大,嚴重發熱,甚至燒毀絕緣。因此,電流互感器二次側開路是絕對禁止的,這是電氣試驗人員必須遵守的原則。在電流互感器的二次回路中,不允許安裝熔斷器,且二次回路通常不應進行切換,如需切換,必須采取防止開路的安全措施。
導讀正常運行時,電流互感器的二次電流具有去磁作用,使得勵磁電流極小,鐵芯中的總磁通量低,二次繞組的感應電動勢不超過幾十伏。一旦發生二次開路,去磁作用消失,一次電流轉變為勵磁電流,引起鐵芯內磁通量劇增,鐵芯處于高度飽和狀態。這不僅可能損壞二次繞組的絕緣,還可能對人身安全構成重大威脅。此外,磁感應強度的劇增還會導致鐵芯損耗增大,嚴重發熱,甚至燒毀絕緣。因此,電流互感器二次側開路是絕對禁止的,這是電氣試驗人員必須遵守的原則。在電流互感器的二次回路中,不允許安裝熔斷器,且二次回路通常不應進行切換,如需切換,必須采取防止開路的安全措施。
![](https://img.51dongshi.com/20250108/wz/18388530952.jpg)
電流互感器二次開路時,由于缺乏二次電流的去磁效應,一次電流完全轉變為勵磁電流,導致鐵芯高度飽和,二次繞組的匝數眾多。根據電磁感應定律,這會在二次繞組兩端產生極高電壓,可能達到數千伏,對二次設備或CT自身造成嚴重威脅,甚至導致絕緣擊穿。正常運行時,電流互感器的二次電流具有去磁作用,使得勵磁電流極小,鐵芯中的總磁通量低,二次繞組的感應電動勢不超過幾十伏。一旦發生二次開路,去磁作用消失,一次電流轉變為勵磁電流,引起鐵芯內磁通量劇增,鐵芯處于高度飽和狀態。這不僅可能損壞二次繞組的絕緣,還可能對人身安全構成重大威脅。此外,磁感應強度的劇增還會導致鐵芯損耗增大,嚴重發熱,甚至燒毀絕緣。因此,電流互感器二次側開路是絕對禁止的,這是電氣試驗人員必須遵守的原則。在電流互感器的二次回路中,不允許安裝熔斷器,且二次回路通常不應進行切換,如需切換,必須采取防止開路的安全措施。電流互感器的工作原理基于電磁感應,其一次側繞組匝數較少,直接串接在需要測量電流的線路上,因此一次側會流過線路的全部電流。二次側繞組匝數較多,用于連接測量儀表和保護回路,其工作狀態類似于短路,將一次側的大電流轉換為二次側的小電流,以便于測量。由于二次側不能開路,否則會產生極高電壓,對設備和人員構成嚴重風險。
電流互感器二次開路有什么危險
正常運行時,電流互感器的二次電流具有去磁作用,使得勵磁電流極小,鐵芯中的總磁通量低,二次繞組的感應電動勢不超過幾十伏。一旦發生二次開路,去磁作用消失,一次電流轉變為勵磁電流,引起鐵芯內磁通量劇增,鐵芯處于高度飽和狀態。這不僅可能損壞二次繞組的絕緣,還可能對人身安全構成重大威脅。此外,磁感應強度的劇增還會導致鐵芯損耗增大,嚴重發熱,甚至燒毀絕緣。因此,電流互感器二次側開路是絕對禁止的,這是電氣試驗人員必須遵守的原則。在電流互感器的二次回路中,不允許安裝熔斷器,且二次回路通常不應進行切換,如需切換,必須采取防止開路的安全措施。
為你推薦