電流互感器與普通變壓器相比原理上有何特點

2022-02-20 21:39:25 字數 5147 閱讀 6401

1樓:ba知道

電流互感器和普通變壓器在原理特點上的區別是:

1、電流互感器在正常執行時,因為二次接的測量儀表和繼電器的電流線圈阻抗很小,相當於二次短路而普通變壓器的低壓側是不允許長期短路執行的。

2、電流互感器二次電流的大小隨一次電流而變化,即一次電流起主導作用,而且一次電流一般不受二次負載大小的影響。而變壓器則相反,一次電流的大小是隨二次電流的變化而變化,即二次電流起主導作用。

3、變壓器的一次電壓決定了鐵芯中的主磁 通,主磁通又決定了二次電勢。因此,一次電壓不變,二次電勢也基本上不變。而電流互感器則不然,當二次迴路中的阻抗變化時,也會影響二次電勢。

在某一定值的一次電流作用下,感應二次電流的大小決定於二次迴路中的阻抗,當二次阻抗大時二次電流小,用於平衡二次電流的一次電流就小,激磁就增多,二次電勢也就高。反之二次阻抗小時,感應的二次電流就大,一次電流中用於平衡二次電流的部分就大,激磁就減少,則二次電勢也就低。

4、電流互感器的額定磁密只有800~1000高斯,即一次電流產生的磁通大部分被二次電流平衡掉。如二次開路,一次電流將全部用來激磁,使鐵芯過飽和,將在二次感應出高電壓並使鐵芯過熱。因此電流互感器二次是不允許開路的,而普通變壓器是不存在上述問題的。

2樓:看不見的星

電流互感器與普通變壓器相比原理是相同的,不同點在於變壓器是用來改變電壓,而互感器是用來改變電流。

3樓:

基本相似

變壓器 大多 是降壓的,可以把電流互感器看成是 特殊升壓的變壓器

4樓:長悅叟

原理一樣,全是電磁感應。互感器一次匝數少電流大,二次匝數多電流小。一次電流不受二次電流控制。二次繞組工作在短路情況下。變壓器一次電流受二次電流控制,變壓器二次不能短路。

5樓:匿名使用者

最大使用區別: 前者屬串接使用,後者屬並接使用。

電流互感器和普通變壓器比較,在原理上有什麼特點?

6樓:anyway中國

理想情況下,兩者原理上並無區別!

如果給變壓器的一次繞組接上一個電流源,變壓器也就變成電流互感器了。

實際用的電流互感器和普通變壓器,都有一個共同的特點,一次繞組電流有一小部分用於勵磁,因此,原副邊安匝數不完全相等。

電流互感器作為測量元件,為了二次側能夠準確反映一次側電流,需要採取補償措施,使原副邊安匝數儘可能接近,而變壓器沒有這個必要。

變壓器作為電能傳輸元件,重點考慮的是效率。

7樓:

前者是一次側決定二次側電流,後者是二次側決定一次側電流。

8樓:

變壓器因用途不同,有的一次電流隨二次電流變化,有的二次電流隨一次電流變化,例如普通降壓變壓器的一次電流就是隨二次電流變化,二次起主導作用,而電流互感器的一次電流由主電路負荷決定,不由二次電流決定,永遠是一次起主導作用。

電流互感器二次迴路所串接的負荷是電流表和繼電器的電流線圈,阻抗很小,因此電流互感器的正常運**況,相當於二次短路的變壓器的執行狀態。

變壓器的一次電壓決定了鐵芯的主磁通,主磁通決定了二次電勢,因此一次電壓不變,二次

電勢也基本不變。電流互感器則不然,二次迴路的阻抗變化時,影響二次電勢。

電流互感器之所以能用來測量電流、即二次側串接幾個電流表也不減少電流值,是因為它是一個恆流源,而且電流線圈的阻抗小,串進迴路影響不大。

電流互感器在原理特點上和普通變壓器有何區別

9樓:du知道君

電流互感器和變壓器原理差不多,在構造上也基本一樣,都是兩個繞組:一個匝數多、線徑細,另外一個匝數少、線徑粗。

若匝數多、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路並聯連線,而匝數少、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表),則該互感器就是一個電壓互感器。電壓互感器實際上就是一臺工作在空載狀態下的降壓變壓器(因為電壓表是高阻表,電流很小,所以是空載。又因為一次繞組匝數多、二次繞組匝數少,所以是降壓)

若匝數少、線徑粗的繞組是作為一次繞組與被測量的電路串聯連線,而匝數多、線徑細的繞組接測量儀表(電流表),則該互感器就是一個電流互感器。電流互感器實際上就是一臺工作在短路狀態下的升壓變壓器(因為電流表是低阻表,電流很大,所以相當於短路。又因為一次繞組匝數少、二次繞組匝數多,所以是升壓,而之所以實際電流互感器的二次繞組電壓沒有升壓,是因為它工作在短路狀態)。

電流互感器工作時二次繞組絕對不能開路,否則會感應高電壓危及裝置或人身安全,並因失去二次繞組的去磁磁勢,會使鐵心嚴重飽和而失去測量的準確性。

請問電流互感器在原理特點上和普通變壓器有何區別?

10樓:帽帽回粉

答:相同點都是利用電磁感應工作原理。

電流互感器和普通變壓器在原理特點上的區別是:

1、電流互感器在正常執行時,因為二次接的測量儀表和繼電器的電流線圈阻抗很小,相當於二次短路而普通變壓器的低壓側是不允許長期短路執行的。

2、電流互感器二次電流的大小隨一次電流而變化,即一次電流起主導作用,而且一次電流一般不受二次負載大小的影響。而變壓器則相反,一次電流的大小是隨二次電流的變化而變化,即二次電流起主導作用。

3、變壓器的一次電壓決定了鐵芯中的主磁 通,主磁通又決定了二次電勢。因此,一次電壓不變,二次電勢也基本上不變。而電流互感器則不然,當二次迴路中的阻抗變化時,也會影響二次電勢。

在某一定值的一次電流作用下,感應二次電流的大小決定於二次迴路中的阻抗,當二次阻抗大時二次電流小,用於平衡二次電流的一次電流就小,激磁就增多,二次電勢也就高。反之二次阻抗小時,感應的二次電流就大,一次電流中用於平衡二次電流的部分就大,激磁就減少,則二次電勢也就低。

4、電流互感器的額定磁密只有800~1000高斯,即一次電流產生的磁通大部分被二次電流平衡掉。如二次開路,一次電流將全部用來激磁,使鐵芯過飽和,將在二次感應出高電壓並使鐵芯過熱。因此電流互感器二次是不允許開路的,而普通變壓器是不存在上述問題的。

電磁式電流互感器在原理,特點上和電力變壓器有哪些區別?

11樓:匿名使用者

1、電流互感器在正常執行時,因為二次接的測量儀表和繼電器的電流線圈阻抗很小,相當於二次短路而普通變壓器的低壓側是不允許長期短路執行的。

2、電流互感器二次電流的大小隨一次電流而變化,即一次電流起主導作用,而且一次電流一般不受二次負載大小的影響。而變壓器則相反,一次電流的大小是隨二次電流的變化而變化,即二次電流起主導作用。

3、變壓器的一次電壓決定了鐵芯中的主磁 通,主磁通又決定了二次電勢。因此,一次電壓不變,二次電勢也基本上不變。而電流互感器則不然,當二次迴路中的阻抗變化時,也會影響二次電勢。

在某一定值的一次電流作用下,感應二次電流的大小決定於二次迴路中的阻抗,當二次阻抗大時二次電流小,用於平衡二次電流的一次電流就小,激磁就增多,二次電勢也就高。反之二次阻抗小時,感應的二次電流就大,一次電流中用於平衡二次電流的部分就大,激磁就減少,則二次電勢也就低。

4、電流互感器的額定磁密只有800~1000高斯,即一次電流產生的磁通大部分被二次電流平衡掉。如二次開路,一次電流將全部用來激磁,使鐵芯過飽和,將在二次感應出高電壓並使鐵芯過熱。因此電流互感器二次是不允許開路的,而普通變壓器是不存在上述問題的。

特點:1.電流互感器的一次繞組 (原繞組)串聯在電路中,並且匝數很少。因此,一次繞組中的電流完全取決於被測電路的一次負荷大小而與二次電流無關。

2.電流互感器的二次繞組 (副繞組)與測量儀表、繼電器等的電流線圈串聯,由於測量儀表和繼電器等的電流線圈阻抗都很少,電流互感器的正常工作方式接近於短路狀態。

3.電流互感器在執行中不容許二次側 (連線二次繞組迴路)開路。如果二次側開路。

二次電流為零,這時電流互感器的一次電流全部用來勵磁,鐵芯中的磁通密度劇烈增加,引起鐵芯中有功損耗增大,使鐵芯過熱,導致互感器損壞。同時由於鐵芯中磁通密度驟增,在互感器的二次繞組中要感應出很高的電壓,其峰值可達到數千伏。這一高電壓對裝置絕緣和執行人員的安全都是危險的。

為了防止電流互感器二次側開路,對執行中的電流互感器,當需要拆開所連線的儀表和繼電器時,必須先短接其二次繞組。

電流互感器是按什麼工作的,其結構與普通變壓器相似

12樓:武漢華電高科電氣裝置****

電流互感器原理是依據電磁感應原理製成的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中,因此它經常有線路的全部電流流過,二次側繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護迴路中,電流互感器在工作時,它的二次側迴路始終是閉合的,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。

電流互感器是把一次側大電流轉換成二次側小電流來測量 ,二次側不可開路。

電流互感器的構造和普通變壓器有什麼區別 5

13樓:匿名使用者

1 普通電流互感器結構原理

電流互感器的結構較為簡單,由相互絕緣的一次繞組、二次繞組、鐵心以及構架、殼體、接線端子等組成。其工作原理與變壓器基本相同,一次繞組的匝數(n1)較少,直接串聯於電源線路中,一次負荷電流()通過一次繞組時,產生的交變磁通感應產生按比例減小的二次電流();二次繞組的匝數(n2)較多,與儀表、繼電器、變送器等電流線圈的二次負荷(z)串聯形成閉合迴路,見圖5-1。

由於一次繞組與二次繞組有相等的安培匝數,i1n1=i2n2,電流互感器額定電流比:。電流互感器實際執行中負荷阻抗很小,二次繞組接近於短路狀態,相當於一個短路執行的變壓器。

2 穿心式電流互感器結構原理

穿心式電流互感器其本身結構不設一次繞組,載流(負荷電流)導線由l1至l2穿過由矽鋼片擀卷製成的圓形(或其他形狀)鐵心起一次繞組作用。二次繞組直接均勻地纏繞在圓形鐵心上,與儀表、繼電器、變送器等電流線圈的二次負荷串聯形成閉合迴路

變壓器原理與電流互感器相同

只是在使用過程中電流互感器不能開路,而變壓器不能短路。

14樓:峨眉攝影大師

簡單點告訴你:

電流互感器的構造和普通變壓器的區別是:電流互感器一次側是串在電路中,二次側的電流一般為5安。普通變壓器一次側是並在電源兩端,二次側的電壓根據使用者的需要有可升高電壓或降低電壓。

電流互感器的一次側線圈匝數較少,只有幾匝。二次側的匝數較多。而普通變壓器如果升壓變壓器二次側比一次側匝數多,如果降壓變壓器二次側比一次側匝數少。

另外,電流互感器二次側工作在短路狀態,即二次側不允許開路,否則將產生高壓燒壞裝置或危機人的生命安全。普通變壓器二次側不允許短路,否則燒壞變壓器。

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