電壓互感器和電流互感器區(qū)別
電壓互感器和電流互感器區(qū)別,大家知道嗎?下面就一起來看看吧!
電壓互感器和電流互感器在作用原理上的區(qū)別
主要區(qū)別是正常運行時工作狀態(tài)很不相同,表現為:
1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路;
2)相對于二次側的負荷來說,電壓互感器的一次內阻抗較小以至可以忽略,可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內阻很大,以至可以認為是一個內阻無窮大的電流源。
3)電壓互感器正常工作時的磁通密度接近飽和值,故障時磁通密度下降;電流互感器正常工作時磁通密度很低,而短路時由于一次側短路電流變得很大,使磁通密度大大增加,有時甚至遠遠超過飽和值。
電流互感器的極性
電流互感器在交流回路中使用,在交流回路中電流的方向隨時間在改變。電流互感器的極性指的是某一時刻一次側極性與二次側某一端極性相同,即同時為正、或同時為負,稱此極性為同極性端或同名端,用符號"*"、"-"或"."表示。(也可理解為一次電流與二次電流的方向關系)。
按照規(guī)定,電流互感器一次線圈首端標為L1,尾端標為L2;二次線圈的首端標為K1,尾端標為K2.在接線中L1和K1稱為同極性端,L2和K2也為同極性端。
電流互感器同極性端的判別與耦合線圈的極性判別相同。
較簡單的方法例如用1.5V干電池接一次線圈,用一高內阻、大量程的直流電壓表接二次線圈。
當開關閉合時,如果發(fā)現電壓表指針正向偏轉,可判定1和2是同極性端,當開關閉合時,如果發(fā)現電壓表指針反向偏轉,可判定1和2不是同極性端。
以上就是關于電壓互感器和電流互感器區(qū)別的詳細介紹,希望可以幫到大家!
電壓互感器和電流互感器在作用原理上的區(qū)別
主要區(qū)別是正常運行時工作狀態(tài)很不相同,表現為:
1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路;
2)相對于二次側的負荷來說,電壓互感器的一次內阻抗較小以至可以忽略,可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內阻很大,以至可以認為是一個內阻無窮大的電流源。
3)電壓互感器正常工作時的磁通密度接近飽和值,故障時磁通密度下降;電流互感器正常工作時磁通密度很低,而短路時由于一次側短路電流變得很大,使磁通密度大大增加,有時甚至遠遠超過飽和值。
電流互感器的極性
電流互感器在交流回路中使用,在交流回路中電流的方向隨時間在改變。電流互感器的極性指的是某一時刻一次側極性與二次側某一端極性相同,即同時為正、或同時為負,稱此極性為同極性端或同名端,用符號"*"、"-"或"."表示。(也可理解為一次電流與二次電流的方向關系)。
按照規(guī)定,電流互感器一次線圈首端標為L1,尾端標為L2;二次線圈的首端標為K1,尾端標為K2.在接線中L1和K1稱為同極性端,L2和K2也為同極性端。
電流互感器同極性端的判別與耦合線圈的極性判別相同。
較簡單的方法例如用1.5V干電池接一次線圈,用一高內阻、大量程的直流電壓表接二次線圈。
當開關閉合時,如果發(fā)現電壓表指針正向偏轉,可判定1和2是同極性端,當開關閉合時,如果發(fā)現電壓表指針反向偏轉,可判定1和2不是同極性端。
以上就是關于電壓互感器和電流互感器區(qū)別的詳細介紹,希望可以幫到大家!