电流互感器和电压互感器有什么区别?

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电流互感器和电压互感器的区别?~

1、结构区别:
电流互感器的一次绕组用粗线绕成,通常只有一匝或几匝,与被测电流的负载串联;电压互感器是降压变压器,它一次绕组匝数多,与被测的高压电网并联;二次绕组匝数少,与电压表或功率表的电压线圈连接。
2、工作原理区别:
两种装置的正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。

3、功能区别:
电流互感器的作用为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
两者区别在于一个是测电流一个是测电压。电流互感器是串联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数少,二次不能开路;电压互感器是并联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数多,二次不能短路。
4、注意事项:
(1)电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。
如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。
(2)如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。
(3)电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。
(4)当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于10~20兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。

电压互感器和电流互感器的作用是与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量;继电保护装置配合,对系统和电气设备的过电压、短路、过电流和接地等进行保护。起到控制、测量、保护与一次高压相隔离的作用。同时互感器的采用更有利于二次设备的标准化。这两者的区别在于:电压互感器运行状态相当于空载变压器,因此在运行中其二次不能短路。而电流互感器运行中相当于一台短路的变压器,运行中二次不能开路。
pt和ct其实在原理上是相同的,都是利用了电磁转换.不同的是磁路不通,pt的一次和二次流过的磁通是相同的,两侧的电势合匝数成正比,所以根据这个原理制作的电压互感器可以测量电压,pt是并在要测的电压上,二次就可以感应出相应的电压,电压比和匝数比倒数,ct是让待测电流流过ct的线圈内部,从而在二次产生相应电流,一次电流*一次匝数=二次电流*二次匝数,根据磁通可以分析出pt不能短路,短路会产生过流,ct不能开路,开路会产生高压.

主要区别是正常运行时工作状态(工作原理)大不相同,主要表现为:

1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路

2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。

4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。

5)把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。

扩展资料:

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用  。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。

按原理分类

1、电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。

2、电子式电流互感器 :

例如 

(1)光学电流互感器是指采用光学器件作被测电流传感器,光学器件由光学玻璃、全光纤等构成。

(2)空心线圈电流互感器。又称为Rogowski线圈式电流互感器。空心线圈往往由漆包线均匀绕制在环形骨架上制成,骨架采用塑料、陶瓷等非铁磁材料,其相对磁导率与空气的相对磁导率相同,这是空心线圈有别于带铁心的电流互感器的一个显著特征。

(3)铁心线圈式低功率电流互感器(LPCT)。它是传统电磁式电流互感器的一种发展。其按照高阻抗电阻设计,在非常高的一次电流下,饱和特性得到改善,扩大了测量范围,降低了功率消耗,可以无饱和的高准确度测量高达短路电流的过电流、全偏移短路电流,测量和保护可共用一个铁心线圈式低功率电流互感器,其输出为电压信号。

主要类型

1、按安装地点可分为户内式和户外式 

35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。

2、按相数

可分为单相和三相式35kV及以上不能制成三相式。

3、按绕组数目

可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。

4、按绝缘方式

可分为干式、浇注式、油浸式和充气式 。

干式电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。

5、按工作原理

电磁式电压互感器:是利用电磁感应原理按比例变换电压或电流的设备。

电容式电压互感器:电容式电压互感器(CVT)是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。

电子式电压互感器:由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电压或电流传感器组成的一种装置,用以传输正比于被测量的量,供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。

参考资料:百度百科——电流互感器 百度百科——电压互感器



主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:

1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;

2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值

扩展资料:

电流互感器的作用:

1、将很大的一次电流转变为标准的5A。

2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流。

3、对一次设备和二次设备进行隔离。

电流互感器的工作原理和测量精度

电流互感器的特点:

1,一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,所以一次绕组中的电流完全取决与被测电路的负荷电流,而与二次电流的大小无关。

2,电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以在正常的情况下,电流互感器在近乎短路的状态下运行。

电流互感器使用注意事项;

1,为了安全起见,电流互感器的二次侧必须可靠接地,以防由于绝缘破裂后,一次侧高压传到二次侧,发生人身事故:

2,一次侧串联在电路中,二次侧的继电器或者测量仪表串联。

3,接线时候要注意极性,电流互感器一二次侧的极性端子,都用字母表示极性

4,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。

电压互感器的作用

1,把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。

2,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。

电压互感器的工作原理和测量精度

电压互感器使用注意事项:

1,为了安全起见,电压互感器的二次侧必须要可靠接地!防止高压窜如二次侧危害人身及设备安全。

2,接线时候要注意一二次侧的接线端子的极性,以保证测量的准确性。

3,一次侧需并联在电路中,通常电压互感器的一二侧都应装熔断器作短路保护。

4,电压互感器二次侧不允许短路,否则会产生很大的短路电流(需要加装熔断器作短路保护)!



无论电流互感器还是电压互感器,其原理都与变压器一样。不同的是:电流互感器二次出来的是与一次电流成正比的二次电流,其电压很低;而电压互感器二次出来的是与一次电压成正比的二次电压,其电流很小。所以,电流互感器用于向保护和测量供给与一次称比例的电流信号,而电压互感器用于向保护和测量供给与一次称比例的电压信号

电压互感器和电流互感器的工作原理有什么区别?
主要区别在于正常运行时的工作状态有很大不同,表示为:
1)电流互感器可以二次短路,但不能开路;电压互感器可以二次开路。单相电流保护测试仪功能齐全,单机一次即可完成以上适用范围内的所有测试,适用性强,测量时间短,交直流电压电流全数字显示,直观直观读数准确,按键式操作,方便灵活。但不能短路;
2)与二次侧的负载相比,电压互感器的一次内阻很小,可以忽略不计,可以认为电压互感器是电压源;而电流互感器的初级内阻很大,可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时磁通密度接近饱和值,发生故障时磁通密度降低;电流互感器正常工作时磁通密度很低,短路时初级侧的短路电流变得很大,使磁通密度下降。磁通密度大大增加,有时远超过饱和值。

原理都是变压器的电磁感应原理。用途不一样,电流互感器是将大电流变换成小电流(5A以下),电压互感器是将高电压变换成低电压(100V以下),在电力系统中用于测量、计量等。


电压互感器、电流互感器
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去...

电压互感器和电流互感器有什么不同?
一、电压互感器使用注意事项:1、电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。2、电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。3、电压...

电压互感器和电流互感器的区别是什么?
电压互感器和电流互感器的区别如下:1、首先它们之间结构上就有一定的区别,电压互感器通常情况下是为了降压,而电流互感器通常是与测电流的负载串联着的,电压式和电压表和功率的电压线圈连接起来的,所以它们的整体结构都是不一样的。2、其次,它们两个之间的工作原理也是有一定区别的,电压互感器一般...

电流互感器和电压互感器区别
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浅析电压互感器和电流互感器的异同点
其主要作用是:1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;3、对一次设备和二次设备进行隔离。 电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为:1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,...

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电压、电流互感器结果原理区别?
电压互感器和电流互感器在结构和工作原理上存在明显的区别。结构区别:电压互感器:通常采用降压变压器来实现。其一次绕组匝数多,与被测的高压电网并联;二次绕组匝数少,与电压表或功率表的电压线圈连接。电流互感器:电流互感器的一次绕组是用粗线绕成,通常只有一匝或几匝,与被测电流的负载串联。工作...

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圭厕塞来: 电压传感器一般输入的是电流信号,输出是电压信号,而电流传感器输入的是电压信号,输出是电流信号.电压传感器要求输入电阻很大,而电流传感器要求输入电阻很小.希望对你有作用.

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圭厕塞来: 1、用途不同2、被测量决定了电压互感器的输出电压,决定了电流互感器的输出电流.因此,当被测量保持不变时,前者相当于一个电压源,后者相当于一个电流源.

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圭厕塞来: 电压互感器: 按原理分为电磁感应式和电容分压式两类.前者多用于220千伏(kV)及以下各种电压等级;后者则一般用于110kV以上的电力系统,在330~765kV超高压电力系统中应用较多.按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类....

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圭厕塞来: 电流互感器是一种电流变换装置(CT).它将高压电流和低压大电流变成电压较低的小电流,供给仪表和继电保护装置,并将仪表和保护装置与高压电路隔开,电流互感器在电力系统中得到了广泛的应用.那么电流互感器和电压互感器在结构...

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