有HCTZO4电流互感器有什么用吗

电流互感器不能开路,那变压器是不是也不能开路_百度知道
电流互感器不能开路,那变压器是不是也不能开路
电流互感器不能开路,那变压器能开路。但是不能短路。变压器开路,那么开路点两端的电势差仍然是变压器的既定电压。但是如果短路后,就会形成强大电流,烧毁变压器。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
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“电流互感器2次侧匝数很多,大电流时。而变压器则不可以断路的.!这样,即,但是一次侧线圈两端的电压也是极低的,在互感器正常运行的时候为什么不会感应出很高的的电压呢:改变电压(变压器)、变压器有三种功能.!开路时二次匝数很多:电流互感器不能开路的,铁芯的磁通高密度饱和而发热、改变阻抗(阻抗变换器).。——★3.问得好。——★2,二次是断路状态的。作为变流器(电流互感器)使用时,造成电流互感器烧毁。所以说?”.、当二次开路时.,一次导线与磁铁组成“阻流圈”,就不会感应出很高的电压你好、改变电流(变流器):——★1
1作为变流器(电流互感器)使用时,二次是断路状态的。而变压器则不可以断路的。 是短路?2 开路时二次匝数很多,但是一次侧线圈两端的电压也是极低的!为什么一次侧线圈两端电压会极低呢,不是根据线路上的电压而定吗
你好:1、抱歉,笔误:是短路,不是断路。2、“一次侧线圈两端”是电流互感器的一次侧两端,不是线路电压,电压非常低的!(你可以实际测量一下)请看附图:
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于是产生尖峰高压,没有二次电流的消磁作用,电流为零,因此,而互感电压和磁通变化率相关,也不会产生过高的电压电流互感器不能开路,磁通由保护到为0,安匝数由一次电流决定,互感器对负载的阻抗有要求,导致铁心饱和,变化率非常快,二次侧开路后,那变压器能开路。为了保证互感器的精度,但是不能短路,不能过大,在一次电流正弦波接近为零时铁芯中的磁通开始迅速下降到0,全部安匝全部用来激磁,一次匝数固定。电流互感器一次侧电流由被测量决定,所以即使互感器达到5A额定电流
升压变压器也可以这么说啊,一次匝数固定,因此,安匝数由一次电流决定,二次侧开路后,电流为零,没有二次电流的消磁作用。为什么变压器就不会烧掉呢
来自团队:
其他8条回答
电流互感器原理与变压器相同。不过使用方法和设计工艺不同。
理想变压器的原理或特点是:
原副边安匝数相等;原副边功率相等。
由于安匝比相等,而匝数固定,因此电流成比例变化,又由于功率相等,因此,电压也成比例变换。可见,同是一个变压器,当你关心的是原副边的电压时,就是一个电压变换器,当你关心的是原副边的电流时,就是一个电流变换器,也就是电流互感器。
电流互感器一次侧电流由被测量决定,一次匝数固定,因此,安匝数由一次电流决定,二次侧开路后,电流为零,要维持功率相等,只好无限上升电压,直到铁心饱和,励磁下降,电压又随之下降。也就是说,电流互感器二次开路,会产生随时的尖峰高压,这个高压,可达几千伏甚至几万伏以上,会危及人身安全及设备安全,因此,电流互感器二次侧不...
普通的变压器开路与否都不至于有安全问题(二次绕组为升压并且电压很高的除外)。互感器正常运行时,由于其从一次绕组(实际是一圈)感应到的高压电的功率非常小,所以当它处于正常工作的情况下相当于二次绕组的电压短路,它在开路情况下可能出现的高压被短路掉了,所以不在于高压的问题。理解这个问题可以想想普通的电子打火机,当手按压触发时,晶体产生的电压有数千伏,能在一瞬间击穿可燃气体,但指望通过其产生的电脉冲来点燃灯泡却是不可能的,因为按压产生的功率太小。实际上本人曾经在工作中也遇到过低压互感器二次开路的情形,并且测量过其空载电压,也并非象想象中的那么高(原因就是即使在测量中其线圈即已经产生了压降)。但此例子不能做为否定“互感器二次线圈不能开路”的例子。
因为电流互感器通俗的讲可以理解为一个升压变压器,一次匝数少
二次匝数多,一旦开路磁饱和二次将产生高压,危及设备和人身安全,所以不能安装熔断器。
电压互感相反,二次短路短路电流发热烧坏互感器。所以电流互感器不能开路,电压互感器是不能短路
变压器,也就是电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,所以开路是可以的!二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧严禁短路.
变压器能开路。在电流互感器正常运行的时候会感应出很高的的电压,但由于电流互感器内阻很大,所以正常运行的时候外部电压不高。
根据变压器的特性功率是不变的,电压高但是电流变小了。电流互感器作用就是将大电流感应成小电流。
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