参考答案和解析
正确答案:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律E=4.44fNBS,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,运行中的电流互感器二次侧不能开路。
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  • 第1题:

    电压互感器二次侧不能开路运行,电流互感器二次侧不能短路运行。()


    正确答案:错误

  • 第2题:

    正常运行时,电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路()


    正确答案:正确

  • 第3题:

    电流互感器在运行中二次侧不能短路,电压互感器在运行中二次侧不能开路。


    正确答案:错误

  • 第4题:

    为什么运行中的电流互感器二次侧不能开路?


    正确答案: 运行中的电流互感器,其二次侧所接的负载均为仪表或继电器电流线圈等,阻抗非常小,基本上运行于短路状态。这样,由于二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,使铁芯中的磁通密度能维持在较低的水平,通常在1OOOT以下,此时,电流互感器的二次电压也很低。当运行中二次线圈开路后,一次侧的电流仍然不变,而二次电流等于零,则二次电流产生的去磁通也消失了。这样,一次电流全部变成励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,此时铁芯中的磁通密度可高达18000T以上,由于铁芯的严重饱和,将产生以下几个后果(1)由于磁通饱和,电流互感器的二次侧将产生数千伏的高压,而且,磁通的波形变成平顶波,因此,使二次产生的感应电势出现了尖顶波,对二次绝缘构成威胁,对设备和运行人员有危险;(2)由于铁芯的骤然饱和,使铁芯损耗增加,严重发热,绝缘有烧坏的可能;(3)将在铁芯中产生剩磁,使电流互感器比差和角差增加,影响了计量的准确性。因此,电流互感器在运行中是不能开路的。

  • 第5题:

    为什么运行中的电流互感器严禁二次开路?


    正确答案:电流互感器则与普通变压器不同,其一次绕组串接于被测线路,仅有一匝或几匝,一次电流即为被测负荷电流,通常很大而且不受次级控制,而次级匝数又非常多。正常工作时,由于二次电流的去磁作用,铁芯中的磁通不会很大,二次感应电势也不会高。如果运行中的电流互感器二次开路,由于失去了二次电流的去磁作用,很大的一次电流将在铁芯中产生很大的磁通,因而在匝数非常多的二次绕组内产生很高的感应电势,有可能危及仪表及工作人员的安全。因此运行中的电流互感器严禁二次开路。

  • 第6题:

    电流互感器在运行时二次侧不能短路,电压互感器在运行时二次侧不能开路。


    正确答案:错误

  • 第7题:

    正常运行中,电流互感器二次侧不能()

    • A、短路
    • B、开路
    • C、接地

    正确答案:B

  • 第8题:

    下列说法正确的是()。

    • A、电流互感器二次侧不能短路,电压互感器二次侧不能开路
    • B、电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路
    • C、电流互感器、电压互感器二次侧都不能短路
    • D、电流互感器、电压互感器二次侧都不能开路

    正确答案:B

  • 第9题:

    电流互感器与主线路是串联关系还是并联关系?哪一侧绕组的匝数多?哪一侧绕组的导线截面积大?为什么?为什么电流互感器二次侧不能开路运行?


    正确答案:串联,二次侧,一次侧。由Ι1221,因为Ι12,所以Ν21,因为一次侧匝数较少,所以导线截面积大。若电流互感器二次侧开路运行,则二次侧产生极大的电压,将使其绕组绝缘损坏,危及人身、仪表安全,且铁芯会过饱和,铁耗将大大增加,使铁芯过热,将电流互感器烧坏。

  • 第10题:

    电流互感器二次侧为什么必须接地且不能开路?


    正确答案: 电流互感器的二次侧必须有一端接地。因电流互感器二次侧接入电流表或其它测量仪表的电流线圈,其阻抗很小,则电流互感器使用时,相当于一台二次侧处于短路状态的升压变压器。
    电流互感器使用时,二次侧绝对不能开路,要接入仪表或要拆除仪表时必须先将二次侧短路,否则它将处于空载状态。在这种情况下,被测线路中的大电流全部变成电流互感器的空载电流,使铁芯中的磁密大为提高,从而使二次绕组感应出十分高的电动势,可使绝缘击穿,且危及工作人员。

  • 第11题:

    问答题
    电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?

    正确答案: 电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电
    动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    正常运行中,电流互感器二次侧不能()
    A

    短路

    B

    开路

    C

    接地


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电流互感器在运行中,一旦二次侧开路,为什么铁心会过渡发热?


    正确答案: 电流互感器正常工作时,原边绕组的磁势I1W1大部分用以补偿副边绕组的磁势I2W2,只一小部分作为空载运行磁势I0W1,铁心中的磁通Φ较小,所以在副边绕组中感生的磁势E2不大。如果I1不变,增大副边回路的阻抗,则I2和副边回路的磁势将减小,而磁势I0W1和磁通Φ必然增大,如果副边开路(Z2=∞,I2=0),副边回路的磁势I2W2等于零,总的磁势将等于原边回路的磁势,因而在铁心中建立的磁通将大大超过正常工作时的磁通,铁心损失急剧增加,引起铁心过渡发热。

  • 第14题:

    运行中为什么电流互感器二次不能开路?


    正确答案: ⑴正常二次电流起去磁作用,二次电压低(几十伏);
    ⑵二次开路,二次电流去磁作用消失;
    ⑶一次电流全部成为励磁电流,磁通剧增;
    ⑷二次圈数多,产生高电压,损坏二次绝缘;
    ⑸磁感应剧增,铁芯过热烧坏绝缘。

  • 第15题:

    电流互感器在运行中为什么严防二次侧开路?


    正确答案: 若二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变成励磁电流,引起铁心内磁通剧增,铁心出于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,就会在二次绕组两端产生很高的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且严重危机人身和设备的安全。

  • 第16题:

    电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?


    正确答案:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。

  • 第17题:

    电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?


    正确答案: 电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘.

  • 第18题:

    电压互感器、电流互感器在运行中电压互感器二次侧不准开路,在运行中电流互感器二次侧不准()。


    正确答案:短路

  • 第19题:

    为什么电流互感器工作时二次侧不能开路?


    正确答案:电流互感器工作在短路状态,即二次侧电流与一次侧电流产生的磁动势处于抵消状态,主磁通等于零,因此二次侧不能开路;一旦开路,磁势平衡被打破,总磁势不为零,磁路将严重饱和。因为一次侧电流很大且不随二次侧的变化而变化,这样就在铁心中产生很强的磁通,这个磁通使二次侧产生高压,可达几百伏甚至上千伏,会危及仪表和人员的安全,会使铁心过热,绝缘老化。因此,电流互感器的二次侧是绝对不允许开路的。

  • 第20题:

    运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?


    正确答案: 电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。
    处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。

  • 第21题:

    试述电流互感器的工作原理,并阐明其二次侧在运行中为什么不能开路?


    正确答案: 电流互感器是按电磁变换原理工作的,其一次绕组串联在线路中,二次绕组接仪表和继电器的电流线圈。一次绕组内的电流取决于线路的负载电流,与二次负载无关,二次回路中串联的负载阻抗很小,因此电流互感器正常工作时接近于短路状态。正常运行时,磁通势互相平衡,F1=F2+F0,I1W1=I2W2+I0W1,其激磁电流很小,;一旦二次回路开路时,二次磁通势F2=0,一次磁通势F1将全部用于激磁,此时铁芯将处于高度饱和状态,导致铁芯损耗和温度剧增,而在二次绕组上会感应出很高的电压,其峰值可达数千伏,甚至更高,危及工作人员的安全,甚至损坏仪表设备。所以,电流互感器二次侧在运行中开路是不允许的。

  • 第22题:

    电流互感器在工作时二次侧为什么不能开路?若二次开路可能发生什么现象?


    正确答案: 二次测易产生高压磁通量增加,铁心易饱和,损耗增加

  • 第23题:

    问答题
    运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?

    正确答案: 电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。
    处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。
    解析: 暂无解析