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电流互感器的退磁问题怎样解决?

文章出处:未知 人气:发表时间:2020-11-05
在电流突然减小的状况下,电流互感器变电器铁芯极有可能产生磁损。比如在大电流状况下,电流互感器突然断掉电源变压器,二次绕阻突然导线等。本产品中的电流互感器变压器线圈有磁损,使变压器线圈导磁率减少,影响电流互感器的特点。长期性应用的电流互感器应所有退磁。检验以前还需开展退磁解决。退磁便是依据初中级或次级线圈绕阻以交替变化励磁调节器电流,使变电器铁芯造成交替变化磁场。由0刚开始,慢慢提升更替转变的磁场(励磁调节器电流),使变压器线圈做到饱和状态,随后再慢慢减少励磁调节器电流至零,以清除磁损。


电流互感器开展退磁解决,初中级绕阻指引方向,次级线圈绕阻通往直流电流,从零开始,迟缓升高到一定电流值(这一值与电流互感器的方案设计准确测量極限相关,一般在额定电流电流的20-50%左右)。能够那样说,假定电流突然大幅地提升,这时说明变电器铁芯已进到磁饱和状态态阶段)。然后又将电流降速到零,这般不断2-3次。

断开电源变压器以前,先要将其绕阻一次,才可以断开电源变压器。开展变电器铁芯退磁。这类方式称之为指引方向去磁法。针对一些电流互感器而言,由于二次绕阻有很多匝数。假如挑选指引方向去磁法,则指引方向的绕阻很可能造成 工作电压过高。进而在二次绕阻时要非常好地紧密连接大电阻器(额定电流特性阻抗10-20倍)。


初中级绕阻通以电流,从零点颜色渐变至电流互感器初中级绕阻容许的很大电流,再颜色渐变至零点,这般不断2-3次。因为负荷变压器线圈的存有,很可能没法彻底退磁。因为对一次绕阻的很大电流有限制标准,过大得话很可能损坏一次绕阻。假定二次绕阻使工作标准电压不太高得话,就可以使输入电阻扩大二次绕阻。进而能够提升 具体的退磁实际效果。

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