上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大 。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征 。
3)由于绝缘材料不清洁或含湿高 , 可能在其表面产生沿面放电 。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电 。
4)某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障 。
5) -次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障 。此外 , 现场维护管理不当也应引起重视 。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题 。一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高 。所有这些,都将给设备留下安全隐患 。
参考资料:百度百科:电流互感器

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4、电流互感器的作用是什么电流互感器的主要作用是将电流回路的大电流按一定比例减小到适合仪表和继电器的值,从而使与其次级绕组电路串联的仪表和继电器变小 , 精确的 。常用的电流互感器二次额定电流为5A,因此二次侧与其负载之间的连接可以使用小截面的电线或控制电缆 。
电流互感器的初级绕组直接与电源电路串联 。因此 , 绕组的绝缘水平必须与电源电路的电压水平相适应 。其容量满足电源电路长期最大负载电流,不会引起初级绕组温升超过允许值 。
当发生短路故障时,短路电流通常比正常负载电流大很多倍 。这么大的短路电流会产生很大的机械应力和热效应,对电流互感器是有害的 。因此 , 在选择电流互感器时,除了容量和绝缘等级要符合要求外 , 还应验证短路时的机械应力和热效应,使其不超过电流互感器的额定允许值 。
在任何运行情况下 , 电流互感器的二次绕组端子都不允许开路,否则会产生危险的高压,造成人身和设备事故 。这是因为当电流互感器的次级绕组开路时,变压器初级绕组中的所有电流都是励磁电流,这大大增加了铁芯中的磁通密度 , 从而感应出高达数千伏在次级绕组 。电势威胁到二次绕组的绝缘,也威胁到工人的人身安全 。此外,由于磁通密度大大增加,铁芯中的涡流和磁滞损耗也大大增加 , 产生大量热量,变压器导磁体温升超过允许范围 。这种高温对靠近磁导体的绕组绝缘特别有害 。第三,由于剩磁,导磁体的磁性能趋于劣化 。
电流互感器的次级绕组电路必须稍微接地 。这是为了防止一次绕组和二次绕组击穿后二次绕组出现高压,损坏二次设备,威胁人身安全 。但电流互感器的二次回路不得两点接地 , 否则继电保护会因接地电流而误动作 。
电流互感器的初级绕组匝数很少,直通式电流互感器的初级绕组只有一匝 。根据不同的需要,电流互感器的次级绕组可以做成多个独立的线圈,分别绕在不同的铁芯上 。
电流互感器的作用:
将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装 。
隔离高压电路 。互感器一次侧和二次侧没有电的联系 , 只有磁的联系 。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地 , 从而保证了设备和人身的安全.
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