动力与电气工程

试解释电压式互感器和电流式互感器工作原理。

题目

试解释电压式互感器和电流式互感器工作原理。

参考答案和解析
正确答案: 电压互感器将交流高电压变换为低电压以供测量和继电保护作用;电流互感器把交流大电流变换为小电流以供测量和继电保护用。互感器通常由绕在同一铁芯上的一次绕组和二次绕组构成。
电压互感器的一次绕组并接在高压线路上,其匝数较多;二次绕组接测量仪表或继电保护装置,其匝数很少。当一次绕组侧的电压——线路电压发生变化时,由于二次绕组的电压亦随之作有比例的变化,故测量二次绕组的低电压可间接地测得一次绕组的高电压。
电流互感器的一次绕组串接到大电流回路中,其匝数极少;二次绕组也是接测量仪表或继电保护装置,其匝数很多。当一次绕组的电流——线路电流发生变化时,二次绕组的电流亦作有比例的变化,故测量二次绕组的小电流就间接地测得一次绕组的大电流。
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相似问题和答案

第1题:

317)电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,暂态特性比电磁式电压互感器差。( )


答案:错
解析:

第2题:

简述电压互感器的工作原理是什么?


正确答案: 当电压互感器一次绕组加上交流电压U1时,绕组中有电流I1,铁芯内就产生交变磁通Φ0,Φ0与一、二次绕组铰连,则在一、二次绕组中分别感应E1、E2,由于一、二次绕组匝数不同就有E1=KE2

第3题:

试述电压互感器的工作原理。


参考答案:电压互感器的主要结构和工作原理类同于变压器。电压互感器的一次绕组匝数N1很多,并接于被测高压侧,而二次绕组的匝数N2较少,二次负荷比较恒定,接于高阻抗的测量仪表和继电器电压绕组,因此,在正常运行时,电压互感器接近于空载状态。

第4题:

电压互感器和电流互感器在作用和原理上有何区别?


正确答案: ⑴主要是正常运行时的工作状态很不相同,表现为:
⑵电流互感器二次侧可以短路但不得开路,电压互感器二次侧可以开路但不可以短路。
⑶相对于二次侧负载来说,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内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
⑷电压互感器正常工作时磁通密度接近于饱和值,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,而短路时一次侧短路电流变化很大,是磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。

第5题:

试简述电流互感器的工作原理。


正确答案:电流互感器是由两个彼此绝缘、绕在硅钢片叠成的闭合铁芯上的线圈组成,其中一个线圈串联接入被测大电流电路中,称一次绕组;另一个与电流表相接,称二次绕组,据电磁感应原理可知,一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数成反比,因此经电流互感器可将一次侧大电流变为二次侧的小电流,以便测量。

第6题:

电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,暂态特性比电磁式电压互感器差。( )


答案:错
解析:

第7题:

电容式电压互感器和电磁式电压互感器各有哪些优缺点?


正确答案: 电容式电压互感器因采用电容分压,受温度和频率的影响较大,而且一次电压变化,二次不能立即反应,因此它对电容电介材料和二次负荷有一定的要求,它价格便宜,占地面积小,噪音小,绝缘稳定性好,不易产生谐振,并可代替耦合电容器兼作高频载波使用,绝缘上也好配合,缺点是准确性差。
电磁式电压互感器利用电磁感应原理,由许多铁芯串联而成,为提高准确性,每组铁芯必须装设平衡绕组,且随着电压等级的提高,串联铁芯级数增多,对绝缘和材料的要求也增大,但它比电容式电压互感器准确,允许所接二次负荷也大。缺点是贵、重、噪音大、绝缘要求高、难以配合,且容易产生谐振。

第8题:

电压互感器按工作原理可分为磁电式电压互感器和电容分压式电压互感器。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

简述电容分压式电压互感器工作原理?


正确答案:电容分压器它由若干个相同的串联电容器组成,接于电网相电压UX上。若有几个相同的电容串联,电网电压均匀分布在每个电容上,所以每个电容器承受的电压为UC=UX/n。通常的电工仪表和继电器都是标准化的,要求供给100伏的电压,而从电容器上抽取的电压通常是几千伏,因此需要接入一个中间变压器,将电压变为100伏。

第10题:

电压互感器按工作原理可分为磁电式电压互感器和电容分压式电压互感器。


正确答案:正确