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电流互感器退磁的原因

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   电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
  因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。
  电流互感器退磁的原因:
  当电流突然减小时,变压器铁芯很可能造成磁损。例如,在大电流情况下,电流互感器突然切断电源变压器,次级绕组电阻突然超前。本产品的电流互感器线圈有磁损耗,降低了互感器线圈的磁导率,影响电流互感器的特性。长期使用的电流互感器应退磁。检查前应进行退磁处理。退磁是根据初级线圈或次级线圈的绕组电阻,交替改变励磁调节器的电流,使变压器铁芯产生交变磁场。
  电流互感器退磁。初级和中间绕组电阻引导方向,次级绕组电阻产生直流电流。从零开始,绕组电阻逐渐增加到一定的电流值(这个值与电流互感器方案设计的精确测量限值有关,一般在额定电流的20-50%左右)。可以说,如果电流突然急剧增加,变压器铁芯就进入了磁饱和阶段。然后将电流减小到零并重复此操作两到三遍。
  断开电源变压器前,请先绕一次风再断开电源。对变压器铁芯进行退磁。这种方法称为定向退磁。对于某些电流互感器,由于次级绕组的电阻,会产生许多匝。如果选择导轨退磁方式,导轨方向的绕组电阻容易造成工作电压过高。然后在第二绕组电阻上以一个很好的紧密连接大电阻(额定电流特性阻抗的10-20倍)。
  颜色从零逐渐变化到电流互感器初始绕组电阻允许的最大电流,然后逐渐变为零,以此类推2-3次。由于负载变压器中存在线圈,可能无法完全退磁。因为初级绕组中有一个非常大的电流限制,如果太大,就有损坏初级绕组的风险。在标准工作电压不太高的情况下,可以对输入电阻的次级绕组进行放大。因此,提高了特定的退磁效果。

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