1樓:吃不飽是貓啊
實際上,我做過馬保二次側的小CT開路。理解嗎,就是二次側的二次側,電流基本忽略不計的那種,開路電壓38V,你敢想一次側嗎
2樓:楊櫻
簡單估算一下,採用國際單位制
假設:相對磁導率3000
磁路長度0.06m
橫截面積0.0002m^2
線路電流150A
頻率50Hz
得到:線路通過互感器壓降0.6v
二次開路電壓峰值25v
鐵芯會飽和,這樣有效值大約在8v左右。
有的萬用表會用絕對值的平均值計算有效值,這樣測出3v就不奇怪了。
也就是你的電流小,100多,如果找個1000A的試試,二次開路電壓估計就超過500v了。
3樓:guoliangxiu
原理上電流互感器是乙個公升壓變壓器,當其二次側開路時,二次側電壓是一次側的數十倍到數千倍。
但電流互感器一次側電壓是多少?我認為不能是電流互感器所在迴路的電壓,而應該是電流互感器兩邊、非常接近電流互感器的線路上的電壓降,這個電壓降是由大概4~5CM(一次穿心)的線路的阻抗產生的,這個電壓降非常之小。
所以,儘管電流互感器二次側開路後,二次側產生了大到數千倍於一次側的電壓,但是其電壓值仍然非常的小。
4樓:丁一帆
這種根本不需要畫圖介紹的
用能量守恆就能推導出來,開路電流為0,互感器一端線圈內部電磁能量需要轉移,轉移到另外乙個線圈,時間很短,就會激發出高電壓,本質上就是個能量守恆的問題。
5樓:Patrick Zhang
首先說一下原理:
電流互感器正常工作時,由於其二次同路串聯的是電流線圈,阻抗很小,因此接近於短路狀態。根據磁動勢平衡方程式 可知,其一次電流 產生的磁動勢 絕大部分被二次電流 如產生的磁動勢 所抵消,所以總的磁動勢 很小,勵磁電流(即空載電流)只有一次電流 的百分之幾,很小。
當二次側開路時,,這時迫使,而是一次電路的負荷電流,只決定於一次電路的負荷,與互感器二次負荷變化無關,從而使要突然增大到,比正常工作時增大幾十倍,使勵磁磁動勢也增大幾十倍。這樣將產生如下嚴重後果:
1)鐵心由於磁通量劇增而過熱,並產生剩磁,降低鐵心準確度級;
2)因為電流互感器的二次繞組匝數遠比一次繞組匝數要多,所以在二次側開路時會感應出危險的高電壓,危及人身和裝置的安全。
因此,電流互感器在工作時,它的二次迴路不允許開路。
所謂開路,指的就是接點處於懸空狀態,沒有接任何負載和線路。
我們看下圖:
圖中的1圖是正常執行狀態的電路,而2圖中電流互感器TA的二次迴路出現斷點,由此發生電流互感器二次迴路開路。
原來,所謂電流互感器二次迴路開路,指的就是二次迴路斷線而已。
為了防止電流互感器二次側開路出現的高電壓傷人,所以電流互感器二次側繞組必須保護接地。例如在上圖中,我們在實際接線中,必須將K2點接地。
我們來看題主的資訊:
做了個小試驗:把乙個30倍(2.5VA)互感器串在一台100KW空調機組迴路中,測得空調執行電流158A,互感器開路電壓2.
78V,併聯乙個3W的LED燈泡,燈泡微亮。測燈泡線兩端電壓,仍是2.75V,壓縮機啟動瞬間,燈泡會略微閃亮一下,但沒有燒壞燈泡。
然後,我把燈泡從互感器上拆下來,短接互感器兩個接線端子,有輕微火花,多次用手觸碰,沒有觸電感覺。
我們看到,題主描述的是將3W的LED燈泡並接在電流互感器的二次側端子上,此時的電壓為2.78V。由此可見,此處的描述表明根本就沒有把電流互感器二次側開路!
接著我們看到,題主描述中把電流互感器二次側端子短接,再用手來觸碰已經短接的電流互感器二次端子,沒有發現高電壓。由此可見,此描述中同樣也沒有把電流互感器二次側開路,測量和測試完全在二次繞組短接的情況下進行。
既然測量中並沒有把電流互感器二次側繞組開路,談何出現高電壓?
開入接點:對乙個裝置而言,外部電路通過裝置的接點接入訊號,我們稱此接點為開入接點。
開出接點:本裝置動作後通過它的接點輸出資訊到外部電路,此接點稱為開出接點。
由此可見,所謂的「電流互感器二次側開入」,與電流互感器的二次迴路是否開路,毫無關係。
建議題主必須弄明白開入與開路的區別是什麼,弄明白電流互感器不允許二次開路的原因是什麼,以及後果又是什麼。
6樓:天邊的雲
ct二次開路產生高電壓是在鐵芯磁飽和的情況下,而且一般是電力系統方向的書講這些。電力系統的引數和題主試驗中的不一樣,包括互感器和一次裝置的。
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