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电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,而电流互感器的一次却内阻很大; 电压互感器正常工作时的磁通密度很低,电流互感器正常工作时磁通密度接近饱和值; 故障时,电压互感器磁通密度下降;电流互感器磁通密度增加。
系统电压变化 负荷电流增大 负荷电流减小 运行状态发生突变,铁芯发生磁饱和
一次匝数多,二次匝数少 铁芯中工作磁密很低、系统故障时磁密大 高内阻,恒流源 二次回路不得开路
铁芯磁密度升高 铁芯涡流损耗大 铁芯将过度发热, 将烧坏线圈绝缘 铁芯将产生剩磁
铁芯磁密很高,且上升速度快,二次侧感应出很高的电动势,若人体接触二次侧可能造成触电 可能造成互感嚣二次匝间击穿短路,或二次对地击穿短路,造成互感器损坏 铁芯过饱和后,使牧芯的涡流损耗增大,铁芯过度发热,温升过离,可能烧坏绕组绝缘,造成互感器损坏 铁芯产生剩磁,将对互感嚣产生附加误差。
BV > BA BV ≈ BA BV < BA 以上都不对
由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏__,且波形改变,对人身和设备造成危害 由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘 将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的 产生大电流和高热
TPY 电流互感器因铁芯有小气隙, 故铁芯不会发生饱和 P 型电流互感器铁芯剩磁大、 TPY 型电流互感器铁芯剩磁小 当一次电流因开关跳闸强迫为零后, P 型 CT 二次电流衰减要比 TPY 型二次电流衰减慢得多,因为 P 型 CT 二次回路时间常数比 TPY 型二次回路时间常数大得多 以上都不对
减小二次负载阻抗, 可使 tsat 增长 增大电流互感器变比, 可使 tsat 增长 铁芯中的剩磁总是使 tsat 减小 tsat 大小与短路发生时的电压相角有关 tsat 大小与一次回路的时间常数有关
采用优质的铁磁材料制作铁芯; 在铁芯中加入钢材料; 在铁芯中加入气隙; 采用多个铁芯相串联。