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  • 12

    2024-09

    電流互感器誤差與負載

        電流互感器的誤差及負載:誤差包括變比誤差及相角誤差,繼電保護要求綜合誤差不超過10%,即勵磁電流不超過一次電流的10%,相角誤差不超過70。

        電流互感器產生測量誤差的原因一是電流互感器本身造成的,二是運行和使用條件造成的CT的二次負載阻抗大小對CT準確度有很大影響。

        電流互感器原是CT二次負載阻抗增加的越多,超出所容許的二次負載阻抗時,勵磁電流的數值就會大大增加,使鐵芯進入飽和狀態(tài),在這種情況下,一次電流很大一部分將用來提供勵磁電流,從而使互感器的誤差大為增加。

        電流互感器10%誤差校驗:對于保護用電流互感器,必須按實際的二次負載大小及系統(tǒng)可能出現的最大短路電流進行10%誤差校核。電流互感器10%誤差是繼電保護裝置的電流互感器的最大允許誤差,也是各類保護裝置整定計算依據。

        電流互感器10%誤差測試及計算非常重要,特別是對母差保護、變壓器及發(fā)電機保護,由于這類保護的定值較靈敏,它們的整定依據之一就是躲過各側電流互感器按10%誤差計算出來的最大綜合誤差。


  • 13

    2024-09

    電流互感器伏安特性測量方法

        電流互感器的伏安特性其實就是指鐵芯的勵磁特性,互感器使用時電流與電壓的關系,測量所施加的電壓與電流的關系曲線,曲線即是互感器的伏安特性曲線。理論上電流在額定范圍內(容量在額定范圍內),電壓時不會改變的,實際使用中會有所偏差。

        勵磁電流:設置范圍(0—20A)為儀器輸出的高設置電流,如果實驗中電流達到設定值,將會自動停止升流,以免損壞設備。通常電流設置值大于等于1A,就可以測試到拐點值。

        勵磁電壓:設置范圍(0—1000V)為儀器輸出的高設置電壓,通常電壓設置值稍大于拐點電壓,這樣可以使曲線顯示的比例更加協調,電壓設置過高,曲線貼近Y軸,電壓設置過低,曲線貼近X軸。如果實驗中電壓達到設定值,將會自動停止升壓,以免損壞設備。

        電流互感器接線方法:通常讓一次繞組開路,從二次繞組施加額定頻率的交流電壓,所加電壓最大值按相關規(guī)程要求。接線方法如上圖,測試儀的K1、K2為電壓輸出端,試驗時將K1、K2分別接互感器的S1、S2,接線無誤后方可測量。

        電流互感器試驗時,可預先選取幾個電流點,逐點測量相應的電壓值。通入的電流或電壓不超過制造廠的規(guī)定。當電壓稍微增加一點兒電流增大很多時,說明鐵芯以接近飽和,應極其緩慢的升壓或停止試驗。根據試驗數據繪制伏安特性曲線。

        電流互感器測量伏安特性主要是檢查CT的鐵芯質量,通過鑒別鐵芯磁化的飽和程度來判斷互感器的繞組有無匝間短路等缺陷。

  • 05

    2024-09

    電流互感器安裝注意事項

        電流互感器安裝注意事項:

        1、按圖施工,接線正確,導線兩端編號標記應清楚,標號范圍符合規(guī)程要求;

        2、電流互感器極性不能接反,相序、相別應符合設計及規(guī)程要求,對于差動保護用的互感器接線,在投入運行前必須測定兩臂電流相量圖以檢驗接線的正確性;

        3、二次回路導線或電纜,均應采用銅線,電流互感器回路導線截面不應小于2.5mm2,電壓互感器回路導線截面不應小于1.5mm2;

        4、二次回路導線排列應整齊美觀,導線與電氣元件及端子排的連接螺絲必須無虛接松動現象,導線綁把卡點距離應符合規(guī)程要求;

        5、二次回路對地絕緣應良好,電壓回路和電流回路之間不應有混線現象;

        6、電流及電壓回路,均應在互感器二次側出口處一點接地。電壓回路應有熔斷器保護;

        7、盤、柜內二次回路導線不應有接頭,控制電纜或導線中間亦不應有接頭,如必須有接頭時,應采用其所長的接線端子箱過渡連接;

        8、電流互感器出口首個端子排應選用專用電流端子,電流互感器不使用的二次繞組在接線板處應短路并接地。

  • 10

    2024-09

    電流互感器銘牌參數意義

        電流互感器原理是依據電磁感應原理的,電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中,因此它經常有線路的全部電流流過,二次側繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護回路中,電流互感器在工作時,它的二次側回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回路串聯線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態(tài)接近短路。電流互感器是把一次側大電流轉換成二次側小電流來使用,二次側不可開路。

        電流互感器的型號是由2~4位拼音字母及數字組成。通常能表示出電流互感器的線圈型式、絕緣種類、導體的材料及使用場所等。橫線后面的數字表示絕緣結構的電壓等級(4級)。電流互感器型號中字母的含義如下:

        L:在首位,表示電流互感器;

        D:在第二位,表示單匝貫穿式,在型號的最后一個字母時表示差動保護用(部分生產廠用B或C標出)

        F:在第二位,表示復匝貫穿式

        Q:在第二位,表示線圈型,在第四位,表示加強型;

        M:在第二位,表示母線式;

        R:在第二位,表示裝入式;

        A:在第二位,表示穿墻式;

        C:在第二位,表示瓷套式,在第三位,表示瓷絕緣;

        Z:在第三位,表示澆注絕緣;

        J:在第三位,表示加大容量加強型,在第四位,表示加大容量;

        G:在第三位,表示改進型;

        W:在第三位,表示戶外型;

  • 12

    2024-09

    電流互感器極性測試繞組

        電流互感器一次繞組的頭、尾出線端分別用L1和L2標志(L2有時不標出);二次繞組的頭尾出線端分別用K1和K2(或S1,S2)標志,L1和KI為同極性;L2和K2為同極性。

        (1)電流互感器的一次應串聯在被測電路中,其標有L1的端子應與電源相接,標有L2的端子應與負載(用電器)相接。

        對穿芯式互感器,電源線應由標有L1的一端穿人,穿過后去接負載。電源線穿過互感器中心孔幾次,即為幾匝。

        (2)電流表或功率表的電流回路與電流互感器的二次K1,K2相接。與功率表的電流回路相接時,其K1(S1)端應接功率表標有“*”的一端(該端被稱為“發(fā)電機端”)。

        (3)標有二次K2端子和鐵芯均應可靠接地。


  • 07

    2024-09

    電流互感器精度和電流互感器參數

        1.校驗用電流互感器精度:0.1S級,誤差0.1%,常用于校驗計量級電流互感器的準確度。

        2.計量用電流互感器精度:0.2S0.5級,誤差0.2%和0.5%,用于電費結算的依據,部分場合也會使用0.5級

        3.測量級電流互感器:0.5級、1.0級,2.0級等,一般用于電流表。

        4.保護用電流互感器精度:10P10、10P20、5P10、5P20等,精度的含義:以10P10為例,即流過電流互感器的電流,是其額定電流的10倍以內的時候,電感器的誤差在±10%以內。

        5.在一些特殊場合,還有精度更精的電流互感器,有0.005級,0.05級等,使用場合較少。

  • 08

    2024-09

    電流互感器好壞測量方式

        如果你有鉗表和電流表很好辦,先用萬用表測下線圈有沒有短路,接入電路工作,電流互感器輸出直接接5A電流表,用鉗表測母線的實際電流,對比電流表的電流,知道互感器的倍數乘以電流表應與鉗表差不多,誤差太大就有問題了。

        常見回答:

        哪一種更貼切一點?

        如何鑒別電流互感器好壞?

        首種回答

        針對高壓電流互感器:電流互感器的二次回路中只能帶很小的阻抗,因此在正常工作時趨短路狀態(tài),聲音很小,而故障時聲音較大。接地應良好,對電容型電流互感器一次繞組末屏引出線應可靠接地。油浸式互感器應不會出現滲油現象。另外,當電流互感器二次繞組或回路短路時,電流表、功率表指示為零;電流互感器二次回路開路時,故障點端子會擊穿冒火。

        進行以下測量

        1、繞組的絕緣電阻;

        2、介質損失;測量值應符合相關規(guī)定

        第二種回答

        1,外觀:電流互感器外殼、絕緣、線圈等是否有老化、電擊、燒焦等痕跡.以下是指500V以下的電流互感器,用500V兆歐表檢查。

        2,初級線圈通路,不能斷路。

        3,次級線圈通路,不能斷路。

        4,初級線圈與次級線圈不能通路。

        5,用500V兆歐表檢查絕緣電阻,初級線圈與次級線圈對外殼絕緣大于0.38兆歐。

        6,用電流夾鉗表監(jiān)測電流比值是否正確.(主要是檢查線圈內部匝間是否有局部短路現象)

  • 09

    2024-09

    電流互感器CT飽和原理及電流互感器特點

        電流互感器CT(CurrentTransformer)是繼電保護獲取電流的關鍵。CT飽和將導致電流測量出現偏差,影響繼電保護的正確動作,特別是對差動保護影響較大。

        1.暫態(tài)飽和、穩(wěn)態(tài)飽和

        暫態(tài)飽和:僅在暫態(tài)過程中飽和,并且會逐漸退出飽和狀態(tài),如下圖所示(二次電流I2)。

        穩(wěn)態(tài)飽和:過了暫態(tài)過程后,處于穩(wěn)態(tài)時仍處于飽和狀態(tài),如下圖所示(二次電流I2飽和)。

        2.CT飽和電流去了哪里?

        CT飽和時,測量電流偏差較大,這部分偏差的電流去了哪里呢?

        電流互感器CT也是按照變壓器基本原理工作的,下面以變比為1的變壓器來說明CT的工作原理。

        (1)正常運行時(未飽和)

        變壓器負載電流與電源一次電流基本相等。

        為什么說基本相等呢?揭開變壓器的面紗,原來還有勵磁支路的勵磁電流。

        顯然,勵磁電流Im越小,CT誤差就越小,而勵磁電流Im越大,CT誤差就越大。

        (2)CT飽和時

        當CT達到飽和狀態(tài)后,CT一次電流繼續(xù)增加,但CT二次電流幾乎不再增加,CT勵磁電流卻顯著增加,這就是CT飽和時測量偏差變大的根本原因。

        3.影響CT飽和的因素

        勵磁支路的伏安曲線,藍色段為線性工作區(qū),紫色段為飽和工作區(qū),兩段交點為飽和點。顯而易見,過了飽和點之后,勵磁電流顯著增加。

        CT偏離飽和點越遠,CT勵磁電流越大。

        在相同的電流下,CT二次負載阻抗越大,CT就越容易進入飽和。

        4.CT飽和電流波形特征

        CT飽和時,CT二次電流出現“殘缺”,表現為明顯的諧波分量。

        穩(wěn)態(tài)飽和:以3、5、7次等奇次諧波為主。

        暫態(tài)飽和:諧波更豐富,除了3、5、7等奇次諧波,還有0次(直流)、2次等偶次諧波。

        5.進一步的思索

        故障開始一段時間,短路電流很大,但CT并沒有飽和,這是為什么?

        如果二次負載阻抗為零,CT還會飽和嗎?

        如果二次負載阻抗為純電抗,CT飽和電流又有哪些特征?

  • 07

    2024-09

    電流、電壓互感器的接線方式

        互感器(俗稱CT)、電壓互感器(俗稱PT)是電力系統(tǒng)中的重要設備,與電流表、電壓表、功率表、頻率表等測量儀表、繼電保護、自動勵磁調整等裝置相連,在安裝和維修時接線的正確與否,直接與電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行緊密相連。

        電流、電壓互感器的規(guī)格、品種分超高壓、高壓、低壓,各種變比的互感器的數量和接線方法,主要是由供電電壓及供電方式來決定的。

        在單相回路中僅有一個回路,這樣可用一臺電流互感器來測量回路中的電流,我們實際使用的電燈的回路中就是采用這種方式。在三相三線的電氣回路中,因為沒有相線和中性線間負荷,便可以用兩臺電流互感器,接成V型接線的方式,接二只電流表測量電流。

        這種接線方法:是將兩只電流表,接在二次線圖的公用導線上,為了節(jié)約器材和簡化接線,在三相負荷基本平衡時,也可以用一臺電流互感器接一只電流表參考使用。同時在三相三線式的回路里,有時也采用三臺電流互感器接成角型接線,分別測量三相電流,在三相四線制供電系統(tǒng)中,應安裝三臺電流互感器分別供電流表使用,接線方式可采用星形接線。

  • 10

    2024-09

    電流互感器與電壓互感器有什么區(qū)別?

        電流互感器的初級繞組繞有粗線,通常與被測電流的負載串聯在一起,通常只有一匝或幾匝,流經初級繞組的電流等于負載電流;其次級繞組的匝數多于電線。將其連接至電流表或功率計的電流線圈。因為電流表或功率計的電流線圈的電阻很小,所以電流互感器的次級等效于短路。

        1.電流互感器可以第二次短路,但不能斷開;電壓互感器可以第二次斷開,但不能短路;

        2.對于次級側的負載,變壓器的初級內部阻抗很小,甚至可以忽略不計;

        3.正常運行中,電流互感器的磁通密度接近飽和值,故障發(fā)生時磁通密度降低;當電流互感器正常工作時,磁通密度很低,而當電流互感器正常工作時,初級側的短路電流會變得非常大。

        4.電流互感器是一種用于測量電網高壓的特殊變壓器。它可以根據指定的比率將高壓轉換成低壓,然后將其連接到儀表進行測量。

         電壓互感器,無論一次電壓是多少伏,而二次電壓一般被指定為100伏,以提供電壓表,功率計,電度表和繼電器的電壓線圈所需的電壓。