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電流互感器退磁的原因

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   電流互感器是依據電磁感應原理將一次側大電流轉換成二次側小電流來測量的儀器。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回路中,電流互感器在工作時,它的二次側回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回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。
  電流互感器退磁的原因:
  當電流突然減小時,變壓器鐵芯很可能造成磁損。例如,在大電流情況下,電流互感器突然切斷電源變壓器,次級繞組電阻突然超前。本產品的電流互感器線圈有磁損耗,降低了互感器線圈的磁導率,影響電流互感器的特性。長期使用的電流互感器應退磁。檢查前應進行退磁處理。退磁是根據初級線圈或次級線圈的繞組電阻,交替改變勵磁調節器的電流,使變壓器鐵芯產生交變磁場。
  電流互感器退磁。初級和中間繞組電阻引導方向,次級繞組電阻產生直流電流。從零開始,繞組電阻逐漸增加到一定的電流值(這個值與電流互感器方案設計的精確測量限值有關,一般在額定電流的20-50%左右)??梢哉f,如果電流突然急劇增加,變壓器鐵芯就進入了磁飽和階段。然后將電流減小到零并重復此操作兩到三遍。
  斷開電源變壓器前,請先繞一次風再斷開電源。對變壓器鐵芯進行退磁。這種方法稱為定向退磁。對于某些電流互感器,由于次級繞組的電阻,會產生許多匝。如果選擇導軌退磁方式,導軌方向的繞組電阻容易造成工作電壓過高。然后在第二繞組電阻上以一個很好的緊密連接大電阻(額定電流特性阻抗的10-20倍)。
  顏色從零逐漸變化到電流互感器初始繞組電阻允許的最大電流,然后逐漸變為零,以此類推2-3次。由于負載變壓器中存在線圈,可能無法*退磁。因為初級繞組中有一個非常大的電流限制,如果太大,就有損壞初級繞組的風險。在標準工作電壓不太高的情況下,可以對輸入電阻的次級繞組進行放大。因此,提高了特定的退磁效果。




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