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電流互感器,其工作原理和普通變壓器的工作原理基本相同,都是基于電磁感應(yīng)定律而工作。雖然工作原理相同,但它們?cè)趯?shí)際工作中依然有一定的區(qū)別。而較大的特點(diǎn)就在于,電流互感器在正常運(yùn)行時(shí),其二次側(cè)嚴(yán)禁開(kāi)路。那么,這是為什么呢?
為了便于理解電流互感器二次側(cè)為什么嚴(yán)禁開(kāi)路,在這里我先來(lái)給大家簡(jiǎn)單講解一下電磁感應(yīng)定律。
一、電磁感應(yīng)定律的理解
給一個(gè)導(dǎo)線通以電流,它就會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),將導(dǎo)線繞起來(lái),就成為了電感線圈,如下圖1-1所示。電感線圈和導(dǎo)線的區(qū)別在于,線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)比較強(qiáng)。我們可以這樣理解,把線圈中的每一圈看作一根導(dǎo)線,那么繞有N匝的線圈就相當(dāng)于有N根導(dǎo)線放到一起,所以一個(gè)線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)就相當(dāng)于N根導(dǎo)線磁場(chǎng)的合成。
圖1-1
另外,如果讓線圈穿過(guò)鐵芯,由于鐵芯處于線圈磁場(chǎng)中被磁化(此時(shí)鐵芯產(chǎn)生了另一個(gè)附加磁場(chǎng)),就能獲得一個(gè)較強(qiáng)的磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)是由線圈本身電流所激發(fā)的磁場(chǎng)與鐵芯被磁化所產(chǎn)生的磁場(chǎng)疊加合成的。
盡管通電線圈能產(chǎn)生磁場(chǎng),但這并不能說(shuō)明線圈兩端就存在了電壓。在忽略線圈電阻的情況下,想要線圈兩端產(chǎn)生電壓,辦法很簡(jiǎn)單,那就是改變線圈的磁通,不管線圈一開(kāi)始否存在磁場(chǎng)。所謂改變線圈磁通,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是改變穿過(guò)線圈中心的磁場(chǎng)。
圖1-2
如上圖1-2所示,現(xiàn)有一個(gè)線圈,由于沒(méi)有通電,所以它本身沒(méi)有磁場(chǎng),此時(shí)線圈磁通為零。若拿一個(gè)條形磁鐵靠近并穿過(guò)線圈,由于條形磁鐵周圍存在磁場(chǎng),當(dāng)磁鐵穿過(guò)線圈時(shí),就相當(dāng)于有磁場(chǎng)穿過(guò)線圈,線圈的磁通從零開(kāi)始增大。此時(shí)由于線圈的磁通發(fā)生變化,所以線圈兩端就會(huì)產(chǎn)生電壓,若線圈與外電路接通,就會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流。
既然改變線圈的磁通可以產(chǎn)生電壓,那么這個(gè)電壓到底有多大呢?這個(gè)問(wèn)題的答案,法拉*和他的學(xué)生已經(jīng)告訴我們了,沒(méi)錯(cuò),答案就是法拉*電磁感應(yīng)定律。
圖1-3
如圖1-3所示,根據(jù)法拉*電磁感應(yīng)定律,線圈兩端所產(chǎn)生的感應(yīng)電壓(或感應(yīng)電動(dòng)勢(shì))與線圈的匝數(shù)成正比,與穿過(guò)線圈的磁通變化率成正比。也許圖1-3的公式你看不懂,但這并不妨礙你們看懂我的文字解釋。
首先,感應(yīng)電壓(或感應(yīng)電動(dòng)勢(shì))與線圈的匝數(shù)成正比。這句話我們可以這樣理解:穿過(guò)一匝線圈的磁通發(fā)生變化,那么這匝線圈兩端就會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電壓u1,當(dāng)有N匝線圈,此時(shí)整個(gè)線圈兩端產(chǎn)生的總感應(yīng)電壓就相當(dāng)于N匝線圈各自感應(yīng)電壓的相加,即N個(gè)u1相加為N×u1。顯然,匝數(shù)也多,總電壓就越大。
其次,感應(yīng)電壓(或感應(yīng)電動(dòng)勢(shì))與穿過(guò)線圈的磁通變化率成正比。這里說(shuō)的是磁通變化率,所謂變化率,即變化的快慢,有變化才有快慢。顯然,當(dāng)磁通不變時(shí),其變化率就為零,此時(shí)線圈兩端也就沒(méi)有感應(yīng)電壓。反之,若磁通變化非??鞎r(shí),線圈兩端的感應(yīng)電壓就會(huì)非常大。
以上,感應(yīng)電壓有時(shí)候又用感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)表示,兩者的區(qū)別僅在于正方向的不同,即電壓的方向和電動(dòng)勢(shì)的方向相反,在公式中就表示為負(fù)號(hào)“-”。
知道了電磁感應(yīng)定律后,我們?cè)倩氐诫娏骰ジ衅鞯墓ぷ髟怼?/p>
二、電流互感器的工作原理
由于電流互感器與變壓器工作原理基本相同,但運(yùn)行狀態(tài)不同,為了便于理解,我們先來(lái)簡(jiǎn)單理解普通變壓器工作原理。如下圖1-5所示為變壓器工作原理圖。
圖1-5
上文提到,線圈兩端的感應(yīng)電壓正比于磁通變化率,但在變壓器中,其一次電壓(有效值)是固定的,基于電壓守恒(基爾霍夫電壓定律),顯然一次線圈的感應(yīng)電壓也是固定的,在忽略損耗的情況下,感應(yīng)電壓就等于一次電壓。
由于感應(yīng)電壓固定,這就造成磁通變化率(包括磁通的振幅和頻率)也是固定的。換言之,磁通變化率由一次電壓決定,這里的磁通就是主磁通。另外,當(dāng)變壓器空載時(shí)(二次電流為零),鐵芯中這個(gè)變化的磁通僅一次電生的,這里的一次電流就是勵(lì)磁電流,用于激勵(lì)主磁通。
當(dāng)變壓器二次負(fù)載運(yùn)行時(shí),就有了二次電流。顯然,二次電流也會(huì)激發(fā)磁場(chǎng),根據(jù)楞次定律,這個(gè)由二次電生的磁場(chǎng)會(huì)阻礙原磁場(chǎng)的變化。上文提到,鐵芯中的磁通變化率由一次電壓決定,也就是說(shuō),不管二次是否接有負(fù)載,鐵芯中的磁通變化率都應(yīng)該保持不變。
綜上,為了保持鐵芯中的磁通變化率不變的同時(shí),還要抵消二次電生的磁場(chǎng)影響,一次電流會(huì)隨之增大,此時(shí)一次電流就分為兩部分,其中增大的部分完全用于抵消二次電流的影響,而原本的部分依然用于激勵(lì)主磁通。
總結(jié)一下變壓器的工作原理,鐵芯中磁通變化率由一次電壓決定,由于一次電壓不變,所以磁通的振幅和頻率都不變,但一次電流隨著變壓器工作狀態(tài)的變化而變化。
同理,電流互感器也分一次線圈和二次線圈,其一次線圈就是穿過(guò)互感器的電源線,二次線圈串接儀表或繼電器的電流線圈,如下圖1-6所示。
圖1-6
顯然,此時(shí)一次線圈只有一匝,而二次線圈根據(jù)互感器的變比不同,匝數(shù)也各不相同。但不管怎么說(shuō),區(qū)別于普通變壓器,電流互感器的一次電流是固定的(這里的固定是指一次電流不受互感器的影響,僅有電源側(cè)決定),不隨二次電流的變化而變化。
對(duì)于電流互感器而言,二次電流是隨一次電流的變化而變化的,這恰好與普通變壓器相反,所以電流互感器才能用于測(cè)量或監(jiān)控一次電流。
三、電流互感器二次側(cè)為何嚴(yán)禁開(kāi)路
根據(jù)上文,由于一次電流不受互感器影響,所以互感器二次側(cè)嚴(yán)禁開(kāi)路。
當(dāng)互感器在正常運(yùn)行時(shí),二次側(cè)接近由于短路狀態(tài),二次電流和一次電生的磁場(chǎng)相互作用,如上圖1-7所示,為了便于理解,一次線圈繞多一圈。此時(shí)雖然一次電流比較大,其激發(fā)的磁場(chǎng)也比較強(qiáng),但由于楞次定律,其大部分磁場(chǎng)被二次電生的磁場(chǎng)所抵消,所以鐵芯中的凈剩磁場(chǎng)并不大,根據(jù)電磁感應(yīng)定律,一二次的電壓都不大。
然而,當(dāng)電流互感器二次開(kāi)路,由于一次電流不變,其激發(fā)的磁場(chǎng)也不變(比較大),此時(shí)二次電流為零,不能產(chǎn)生另一個(gè)磁場(chǎng)抵消一次電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng),換言之,一次電流全部用來(lái)勵(lì)磁,就會(huì)使得鐵芯磁通急劇增加,造成鐵芯損耗增大,鐵芯和繞組發(fā)熱等。同時(shí),根據(jù)電磁感應(yīng)定律,因?yàn)榇磐ǖ脑龃?,二次?cè)線圈將會(huì)出現(xiàn)峰值高達(dá)數(shù)千伏的高壓!這個(gè)高電壓很可能會(huì)損壞儀表,破壞二次繞組絕緣,危及人身安全。
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詞條
詞條說(shuō)明
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