电流互感器的匝数很小。一次绕组通常是一次设备的进、出线,只有一到两圈,有许多二次绕组。我们知道二次电压U_2与一次电压U_1之间的关系应该是U_2≤U_1≤W_2≤W_1,其中W2和W_1分别是第二次和***次绕组匝数。例如,额定比为1200≤5的电流互感器有一次绕组为1圈,二次绕组为240匝。
如果电流互感器打开两次,并且如果我们说在110kV系统中使用比率为1200/5的变压器,那么当使用第二个开路时,是否需要产生高达110kV×240的电压?说实话,这是对我过去的误解。上述计算过程中的关键误差是主系统的额定电压被认为是电流互感器的初级电压U1,实际U1实际上应该是流过电流互感器的电流一次,进入“ 电流互感器“和输出端产生的电压。考虑到这种短初级导体的阻抗非常小,即使电流很大,***终电压也不会很大。这不是一个非常大的电压传输到二级开放端只有几千伏。

一次电流越大,二次电压越高,但不是线性的。
在二次不开路失磁的情况下,灭磁电流很小,一般保护级的励磁电流不得超过总电流的10%。换句话说,在正常的励磁电流下,铁心是不饱和的,因此铁芯中的励磁电流所产生的磁通不会发生畸变或标准正弦波。
如果次级电路断开,则初级电流被消磁两次,从而初级电流被完全激励。此时,激励电流急剧增加并且磁芯饱和。此时,由激励电流产生的磁通量接近方波或者是已被切断的“平顶波”。为什么在第二个中存在电压,它实际上是磁感应,这就是我们常称之为感应电动势e = N(dφ/ dt),其中N是匝数,是一个常数,关键是通量变化的陡度!然后让我们比较上述两种情况下通量变化的陡度。应当注意,如果初级电流很小,只要执行所有激励并且CT不饱和,初级导体上的小电压就可以乘以变换比以获得次级电压,从而电压不高。这里的关键是电流很大而且存在问题。
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