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変流器は無負荷でも動作できるのに、変流器の 2 次側を開放回路にすることができないのはなぜですか?{0}

1. 変流器を開放回路にすることが絶対に許されないのはなぜですか?{1}}

 

二次的な開回路状態 (危険!):

二次回路が開くと、二次電流 I2 は瞬時にゼロになります。

ただし、一次電流 I1 は幹線負荷によって決まり、変化しません。

アンペールの回路法則によれば、I₂N₂ の相殺効果はなく、一次側の巨大な磁気ポテンシャル I₁N₁ はすべてコアを励磁するために使用されます。この磁気ポテンシャルは、通常の動作時よりも数百倍、さらには数千倍も大きくなります。

その結果は壊滅的です:

非常に高いスパイク電圧が生成されます。磁束が急速に増加すると、コアが急速に飽和します。ファラデーの電磁誘導の法則 (E=-N dΦ/dt) によれば、二次巻線の端子間に非常に高い電圧 (ピークは数千ボルト、場合によっては数万ボルト) が誘導されます。これは非常に危険であり、絶縁体が破壊され、機器や人の安全が危険にさらされる可能性があります。

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深刻な炉心過熱:

飽和度が高いと、大きなヒステリシスと渦電流損失が誘発され、コアが激しく加熱され、巻線の絶縁体が焼ける可能性があります。

残留磁気の発生による精度への影響:

コアの飽和により顕著な残留磁気が発生し、変流器の比誤差と位相角誤差が増加し、測定精度の永久的な低下につながります。

 

個人の安全に対する脅威: 高電圧によりアーク放電が発生し、オペレーターに感電の危険をもたらす可能性があります。

結論: CT は「磁位平衡」の原理に基づいて動作し、通常動作時には最小限の磁束で動作します。開回路はこのバランスを崩し、膨大なエネルギーをコアに送り込み、高電圧と過熱を引き起こします。

 

測定精度への影響: 回路を開いた後に直ちに損傷が発生しない場合でも、重度の飽和によりコア内に残留磁気が発生し、CT の比率と角度の誤差が増加し、測定精度が永久に低下する可能性があります。

2.なぜ変圧器は無負荷でも動作できるのですか?

 

要約すると、エネルギー需要は負荷によって決まり、負荷がかかっていないときの需要は非常に低くなります。

通常動作時:

無負荷運転(二次側開回路)中、主磁束Φ_mは一定のままです。

この一定の磁束を維持するために、一次側はグリッドから少量の無負荷電流(励磁電流)のみを引き出します。通常は定格電流の 2%~8% にすぎません。{0}}

この無負荷電流は、磁界を確立し(磁束を生成し)、鉄損を補償するためにのみ使用されます。{0}}エネルギー消費は最小限であり、変圧器に危険を及ぼすことはありません。これは、変圧器の通常の安全な設計動作状態です。

結論

 

変流器は、その定電流源特性により磁束飽和が発生し、高電圧や過熱を引き起こす可能性があるため、開回路に敏感です。

 

変圧器は短絡に敏感ですが、定電圧源の特性により安定した磁束が確保され、無負荷時に必要な励磁電流はわずかであるため、無負荷動作は完全に正常です。-

LZZBJ4-35変流器

 

LZZBJ4-35変流器によって引き起こされる陝西西電力通中電気有限公司変流器は大電流の測定に使用されるセンサーの一種で、主に変電所、電力システム、電気機器などに使用されます。変圧器は磁気コアタイプの直流変流器を採用しており、高い直線性、強力な抗干渉能力、小型体積、シンプルな構造などの特徴があり、非常にコスト効率の高い変流器の一種です。-

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