关于电流互感器的问题,朋友们请进!!

大家请看这句话,这是我从网页中复制过来的:电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使 副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。
说二次产生高压还好理解,说铁损过大造成发热会烧坏对吗?我怎么感觉不对呢?铁损主要是指涡流损耗以及磁滞损耗,也有剩余损耗,没看出来仅凭铁损就能烧坏互感器,如果是涡流造成的,那互感器的铁芯肯定不是叠片铁芯,那即使不工作在开路状态下不也会烧坏吗??电流互感器是升压变压器,那升压变压器岂不是也不能空载了!!
高手解答一下!!谢谢!!

普通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。 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1、1K2为200/5、0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1、2K2为300/5、1级)。 一次绕组可调,二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压电流互感器。其一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变,这样就形成了多量程的变比。带抽头的二次独立绕组的不同变比和不同准确度等级,可以分别应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足各自不同的使用要求。 组合式电流电压互感器。组合式互感器由电流互感器和电压互感器组合而成,多安装于高压计量箱、柜,用作计量电能或用作用电设备继电保护装置的电源。组合式电流电压互感器是将两台或三台电流互感器的一次、二次绕组及铁心和电压互感器的一、二次绕组及铁心,固定在钢体构架上,浸入装有变压器油的箱体内,其一、二次绕组出线均引出,接在箱体外的高、低压瓷瓶上,形成绝缘、封闭的整体。一次侧与供电线路连接,二次侧与计量装置或继电保护装置连接。根据不同的需要,组合式电流电压互感器分为V/V接线和Y/Y接线两种,以计量三相负荷平衡或不平衡时的电能。
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第1个回答  2011-03-15
首先,所有的变压器都是按照安匝平衡原理进行设计制造。即:I1*N1=I2*N2的一、二次安匝平衡。
其次,电流互感器把大电流变成标准的电流。他的一次匝数很少,通常就是一匝。而二次侧匝数就很多(决定于变流比)。在二次侧开路的话,会感应出很高的电压。很危险。
再次,由于电流互感器的设计特点,它工作时候需要原副边安匝平衡才能保证铁芯出于比较低的磁通,否则铁芯磁通密度很高,那么铁损就会很大,结果就是烧毁铁芯。追问

那么它是如何设计的二次开路才会使得铁芯磁通密度增高??根据安匝平衡,二次如果带载的话产生的电流会影响到磁路中的磁通,但是一次同样会变化电流来使磁通保持不变,那么在铁芯里的磁通密度岂不是还是没变吗??如果变了,那么它是如何设计的二次开路才会使得铁芯磁通密度增高??谢谢

追答

变压器原副边公用铁芯,原副边都工作,原副边磁通抵消,所以工作时候铁芯磁通不高。变压器空载时候,原边是励磁电流,会是额定电流的百分之几。变压器原边接电源只产生励磁电流,是因为设计时候匝数、励磁电感保证了变压器副边空载时候,原边接上电源在绕组的阻抗(包括电阻和电感)作用下产生励磁电流。注意这个励磁电流不大,百千伏安的变压器也就十几安。待到变压器工作时候,副边有电流来抵消铁芯的磁通,原边电流才会增大。
对于电流互感器,原边通常只有一匝,流过的电流远远大于这个“变压器”的励磁电流,所以单独有这个原边电流,产生的磁通会很高。
问题的症结在于:电流互感器的原边电流远远大于它自己的励磁电流。

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第2个回答  2021-04-20

本期视频为大家讲解电流互感器的相关知识,新手电工必备知识,看完本视频轻松掌握电流互感器。

第3个回答  2011-03-15
我们一般接触的电流数值不是很大,这个问题不太明显。假如是数万数十万的电流值你看会怎么样?
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