三根同相電線穿入一互感器會燒燬互感器嗎?有何依據?

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為了使計量和保護設備小型化,我們都會使用互感器,對於低壓系統常用的就是電流互感器,所以接下就以電流互感器來分析同相的三根電線穿入一個互感器會不會燒燬,同時分析一下不同相的三個相線同時穿入一個互感器的情況。

電流互感器的原理

互感器運用了“電磁感應”的原理,將大電流轉化為小電流,而電流互感器的二次側電流一般都是5A,所以不管一次側電流多大,二次側輸出電流是不變的。

  • 電生磁與磁生電

電生磁:如果導線通過電流,導線周圍就會產生磁場,電流越大磁場越強。

磁生電:導體在磁場中切割磁感線運動,就會產生感應電動勢,如果電路是通路閉合狀態,就會產生感應電流。

  • 產生感應電動勢的大小

根據公式:E=n*ΔΦ/Δt(E:感應電動勢、n:感應線圈匝數)可以計算出來感應電動勢的大小與線圈的匝數是有比例關係的。

小結:電流互感器通過電生磁和磁生電的轉換將大電流轉化為小電流,對於轉化的倍率跟繞組的匝數有關。

電流互感器的倍率

電流互感器的倍率K等於一次繞組電流比上二次繞組電流。

根據公式I1*N1=I2*N2(I1是一次側電流、N1是一次側繞組匝數、I2是二次側電流、N2是二次側繞組匝數)

如果互感器倍率K為固定值,那麼電流和匝數就成反比,也就是說倍率K等二次側匝數比上一次側匝數,二次側的匝數要比一次測匝數多。

如上圖,因為標準的電流互感器的二次側輸出電流是固定的5A,所以如果電流互感器的倍率不符合實際用電負荷時,可以通過改變一次繞組匝數的方式改變實際互感器的倍率。

比如上圖150/5的互感器倍率是30倍,如果實際負荷所需15倍的互感器,就可以在不更換原有30倍互感器的情況下,把互感器的一次繞組匝數改變,比如貫穿式互感器就可以將穿入互感器的線繞上兩圈,這樣實際倍率就比原倍率縮小兩倍。

三根同相的電線穿入互感器

因為是三根同相的線,所以輸入電流並不會改變,只是改變了互感器一次側匝數,這樣互感器倍率只會減少,並不會燒燬互感器。

如果輸入電流大於額定一次電流才會燒燬互感器,比如一次側300A電流通過150/5的電流互感器就會燒燬互感器。

不同相的三根相線通過電流互感器

三相四線制以星形連接而正弦交流電的三個相線上的電流和電壓相互滯後120度,所以在正常情況下(三相平衡)三相的電流矢量和為0。

在三相平衡情況下,三根不同相的相線穿入電流互感器,二次側電流也為0。這種情況你可以用鉗形電流表卡三根相線,測量出來電流數值為0。

如果三相不平衡比如有漏電情況,三根相線的矢量和就不再為0,這也是我們常說的零序電流,而三根不同相的相線接入互感器就是我們所說的零序互感器。

零序互感器主要用於電力保護,具體關於零序互感器的內容就不在這裡多介紹了

上文解釋了三根同相的相線穿入電流互感器後為什麼不會燒燬,改變互感器匝數就是改變互感器倍率最常用的方法。同時也介紹了三根不同相的相線穿入互感器的情況和應用,希望對你有幫助,有錯誤之處請指正!


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三根相線同時穿人互感器會燒壞互感器嗎?

答案慢慢回答你,我是專業運行維修電工,先給你分享互感器工作原理,在來講你的問答大家就能明白理解了。

1:電流互感器作用,

那麼為了能夠對這些線路的電路進行監控、測量,同時又要解決高壓、高電流帶來的危險,這時就需要用到電流互感器了。電工用的鉗形表 ,這是一種用來測量交流電流的設備,它那個“鉗”便是穿心式電流互感器。

2、工作原理,

電流互感器的原理是依據電磁感應原理,它的一次繞組經常有線路的全部電流流過,電流互感器在工作時,它的2次迴路始終是閉合的,因此測量儀表和保護迴路串聯線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態接近短路。

即電流互感器的電流與它的匝數成反比,一次電流對二次電流的比值Ⅰ1 /Ⅰ2稱為電流互感器的電流比。

當知道二次電流時,乘上電流比就可以求出一次電流,這時二次電流的相量與一次電流的相量相差1800

3::電流互感器使用中注意事項,

二次側不能開路,開路後二次會互感出高壓威脅人身安全。

電流互感器二次側必須接地,以防互感電壓使人觸電。

4:回答你的問答,二次側都可以短路接,互感器都不會燒壞,那一次穿三相更不會燒壞互感器了。

互感器其實就是一個自耦升壓變壓器,一次側就穿一圈至三圈,二次側電壓也高不到那裡,互感電流不超過5A所以不會燒壞。

想燒壞,一次側多穿十圈=十圈,二次側短路接,也許會燒壞的。

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