电流互感器烧毁的应对措施有哪些
造成电流互感器烧毁的原因有很多种,只要找到根本原因,那么就可以对症下药,及时的采取应对措施。这些措施主要有:
1、装设断路器,避免分支故障波及整条线路停电,尤其是能保证分支断路器能可靠跳闸。
2、把电流互感器接至断路器后面,以确保互感器故障时断路器和避雷器正确动作切除故障。
3、加强用户电流互感器及避雷器高压绝缘试验,及早发现互感器和避雷器绝缘老化程度,及时更换,避免出现互感器烧坏造成停电的情况发生
电压互感器的作用及原理
正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10kv及以下时)或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。
电流互感器结构原理
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()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();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。
由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,i1n1=i2n2,电流互感器额定电流比:。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。
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