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电压互感器,二次,电流,计算?

电流 2024-09-30 14:22

一、电压互感器,二次,电流,计算?

如果是两相交流电(如铁路系统动力),你的算法是正确的。如果是三相交流电,电压互感器容量关系式是容量=根号3*电压*电流。故:一次电流为0.0866A二次电流分别为:7.873A和17.321A。

二、电压互感器二次电流计算公式?

电流互感器二次侧输出的是电流,它是电流源。如果要采电压样,那要串联一个小电阻,在电阻上取电压信号。电阻的阻值不能过大,最大不超过其额定负荷。例如:额定二次负荷为50VA,额定二次电流为5A,则电阻应小于(5*5)/50=0.5Ω

三、电压互感器二次空开额定电流怎么选择?

根据电压互感器二次最大容量计算其电流值,比如单相互感器最大容量300VA,电流=300÷100/√3=5.2A。

可选6A或10A的空开。

四、电流电压互感器与电压互感器二次侧为何不能并?

从原理上说,电流互感器相当于“升压”变压器,电压互感器则为“降压”变压器。二者并联在一起就相当于二次侧“互为”负载。容易造成短路、或者瞬间过压等事故。

五、如何防止电压互感器二次侧短路,电流互感器二次侧开路?

电流互感器二次是不允许开路,电压互感器才是不允许短路 电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。所以,电压互感器二次侧是不允许短路。 电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。

这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果:

(1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害。

(2)由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘。

(3)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。

六、电压互感器二次侧额定电流一般为?

电压互感器是运行在开路状态,所以二次电流为零。

七、二次电流法?

在科学上,把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,通常用字母I表示。导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了电流,电流分为交流电流和直流电流。

交流电流是指大小和方向都发生周期性变化,常见的插墙式电器使用的就是民用交流电。而直流电流方向不随时间发生改变,我们平常随身携带的可移动外置式电源提供的就是直流电。

一次电流常指变压器输入侧线圈的电流,二次电流常指变压器输出侧线圈的电流。如果是互感器,那一次电流是指主回路流过互感器的电流,二次电流是指互感器二次绕组引出的电流。

变压器一次和二次电流计算方式如下:

三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),其中U是变压器的线电压(KV),S是变压器的视在功率(KVA)。

变压器电流经验口算法:

一次电流I≈S*0.06,二次电流I≈S*1.5。

假设一台500KVA的变压器10/0.4,计算一次电流和二次电流为:

用电流公式I=S/(根号3*U)代入得:I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A,I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A。

用变压器电流经验口算法代入得:I=500*0.06≈30A,I=500*1.5=750A。

八、电压互感器二次侧熔丝的额定电流是多少?

一般来说,电压互感器二次侧熔丝的额定电流都是0.5安培。

九、电压互感器有电流吗?

我国规定,电压互感器的输出电压为100V,电流互感器的输出电流为5A!

因此,在实际使用中,电压互感器并联于电路上,电路正常时在它的输出端的电压是100V,它是一个小功率变压器,所以它的出线上有保险,并且不能短路!电流互感器串联在线路上,当线路有电流事在它的次极感生一个电流,但铁心的不饱和状态,所以电流互感器次极不能开路!!当线路电流额定时,在次极应该感生5A的电流。

十、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须?

电流互感器

的一次绕组用粗线绕成,通常只有一匝或几匝,与被测电流的负载串联;

电压互感器

是降压变压器,它一次绕组匝数多,与被测的高压电网并联;二次绕组匝数少,与电压表或功率表的电压线圈连接。

两种装置的正常运行时工作状态很不相同,表现为:

1)

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。

2)相对于二次侧的负荷来说,

电压互感器

的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而

电流互感器

的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的

磁通密度

接近饱和值,故障时

磁通密度

下降;电流互感器正常工作时

磁通密度

很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。