电流互感器常见问题及处理方法
电流互感器运行维护及故障处理
电流互感器运行维护及故障处理在电力系统中,电流互感器因其特有的优势被广泛应用于电力设备中,它不但能够使大电流转换为小电流,而且能够配合继电器有效保护电力系统的运行安全。
不过在应用过程中一旦电流互感器出现故障,很有可能导致电能电压计量缺乏准确性,使计量误差不断增大,对电力计量管理造成严重影响。
所以,电力部门要采取行之有效的措施消除电流互感器的故障,对电能计量工作加强重视。
1电流互感器的原理和特点所谓的电流互感器,一般是由闭合铁心、绕组根据电磁感应原理构成。
它的一次侧绕组匝数相对较少,需要串联在电流线路中,所有电流从一次侧绕组流过。
而二次侧绕组的匝数较多,其串联于回路保护和仪表测量时,电流互感器的二次测回路形式为闭合状态。
所以能够看出,较低的串联线圈阻抗存在于测量仪表和保护回路中,类似于变压器的短路运行。
实际上就相当于将一次侧大电流通过电流互感器转化为二次侧小电流,同时能够充分利用,不允许二次侧中存在有开路问题。
通常5A 或1A 的额定电流存在于电流互感器的二次侧中。
由于二次侧开路会有较高的电压产生,对运行人员和设备产生直接影响,所以运行中的电流互感器二次回路不允许开路。
为了使工作人员在接触继电器和测量仪表的安全性得到保障,需要将可靠的接地置于电流互感器二次侧内,一般情况下断开电流互感器的二次回路前,需要用铜线短接二次端子。
电流互感器通常分为两种形式,一种是电磁式,另一种是电容式,它的一次绕组在电力线路中直接串联,被测线路的电流直接影响着一次绕组中的电流。
电力部门要将短路开关预留在二次侧,假如出现开路,需要将电路负载及时撤掉,随后停电进行处理,等处理完以后才能够进行使用。
与此同时,根据串联原则,电流互感器的接线必须将二次绕组串联于继电器或测量仪表的电流线圈中。
2电流互感器运行维护与检查近年来,我国电力工程事业也取得了突飞猛进的发展,互感器的类型不断增多。
互感器分为两种,一种是电流互感器,另一种是电压互感器,前者在应用过程中需要将运行维护与检查工作充分做好,从而使设备运行的安全性得到保障。
电流互感器常见故障判断及处理
电流互感器常见故障判断及处理电流互感器是电力系统中重要的电气元器件之一,它主要用于对交流电路中的电流进行测量和控制。
在电力系统中,电流互感器的工作可靠性对系统的正常运行和保障安全稳定具有极大的影响。
但是,电流互感器在长期使用中难免会出现各种故障,这时候,需要进行故障的判断和处理,以保证电流互感器的正常工作。
常见故障类型电流互感器的故障类型较多,不同类型的故障也会表现出不同的特点。
此处仅列出常见的几种常见故障类型以供参考。
开路故障开路故障指的是电流互感器的绕组在工作过程中断路。
当电流互感器发生开路故障时,电路中的电流会变得极小,因此无法有效地测量电流,从而影响整个电力系统的正常运行。
短路故障当电流互感器的导线产生短路现象时,会导致电流互感器的计算电流传递到接收端,从而影响后续电路的运行。
通常,短路故障是由于导线绝缘损坏或者导线之间短路引起的。
精度故障电流互感器在使用过程中,精度是非常重要的一个指标。
当电流互感器的精度发生异常时,可能导致电路的计算出现偏差,严重的情况甚至会导致电气设备的损坏和电力系统的停机。
饱和故障电流互感器在高于其额定电流范围的时候,可能会出现明显的磁滞现象,导致计算电流出现偏差或者误差较大的情况,这就是饱和故障。
处理方式对于电流互感器的各种故障,我们需要根据实际情况来采取相应的处理方式,以保证电流互感器的正常工作。
开路故障的处理如果电流互感器出现开路故障,通常的处理方式是检查电流互感器的绕组,查看是否有引线断裂、接触不良以及端子松动等情况。
如果绕组短路较为严重的话,则需要更换绕组或电流互感器。
短路故障的处理短路故障的处理方式和开路故障类似。
处理时需要检查电流互感器的导线,查看是否有短路、绝缘破损等情况。
如果故障较为严重,则需要更换相应的导线或是整个电流互感器。
精度故障的处理电流互感器的精度异常是一种比较常见的故障,我们需要根据实际情况来判断该如何处理。
一般来说,精度异常较小的话,我们可以通过校准来处理,而精度异常较大的话,则可能需要更换整个电流互感器。
电流互感器故障处理
1、电流互感器故障处理1>电流互感器二次回路开路时应立即停用相关保护2>通知检修人员,应设法在该CT附近的端子将其端接,但必须注意安全3>必要时可适当降低负荷电流以降级开路高电压4>若采取措施无效或电流互感器内部故障,则应将CT停电检修2、电压互感器故障处理1、对110KV、10KV母线1>110KV、10KV母线电压互感器二次空开跳闸后应立即重新合上,合上后仍跳开,应通知检修人员对PT二次回路进行检查2>如果仅PT有问题,二次回路无故障,则将PT一二次侧断开后,设法合上母联开关,把该母线上的所有负荷倒至另一段母线上,并尽快查处故障,清除后恢复送电。
2、10KV/400VPT故障1更换10KV高压保险时,应先取下二次侧保险,再取下一次侧交流保险,并将PT小车拉出仓外方可进行更换;恢复时反过来进行操作,更换400V母线PT一次侧保险时,先取下二次保险,再取下交流保险3、CT开路危害CT正常运行中二次侧处于短路状态,若二次侧开路将产生下列危害:1>高感应电动势产生电压高达几千伏及以上,危机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和发热,可能损坏CT二次绕组的绝缘4、CT为什么不能开路当CT二次侧开路时,二次电流为0,一次电流全部用来励磁,铁芯中磁感应产产生一个很高的电动势,对设备和工作人员均十分有危害,所以CT二次回路不允许开路。
5、为什么CT、PT二次侧必须接地电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。
因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地6、PT二次侧为什么不能短路电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
7.运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行:(1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。
电流互感器的使用注意事项 互感器常见问题解决方法
电流互感器的使用注意事项互感器常见问题解决方法1.电流在工作时二次侧不得开路。
由于二次阻抗很小,正常工作时,二次侧接近于短路状态。
当二次侧开路时,会感应出很高的电压,危及人身和设备安全。
因此,电流互1.电流在工作时二次侧不得开路。
由于二次阻抗很小,正常工作时,二次侧接近于短路状态。
当二次侧开路时,会感应出很高的电压,危及人身和设备安全。
因此,电流互感器二次侧不允许开路,二次回路接线必需牢靠、坚固,不允许在二次回路中接人开关或熔断器。
配线时要使用圆型压接端子。
拆装时先将二次侧两线端短接后,才能进行拆装、更换仪表等操作,以保证人身和设备安全。
2.电流互感器的一次绕组串联接人被侧电路,二次绕组与侧盆仪表连接,并使一、二次线圈极性正确。
3.电流互感器一次绕组和铁心均要牢靠接地。
4.二次侧的负荷阻抗不得大于电流互感器的额定负荷阻抗,以保证侧量的精准性。
5.电流互感器不得与二次侧相互连接,以免造成电流互感器貌似开路,显现高压的不安全。
6.电流互感器二次侧有一端必需接地,以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压窜人二次侧,危及人身和设备的安全。
7.个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应使用电压等级不低于电网额定电压,变比与原来相同、极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。
8.由于容量变化而需要成组地更换电流互感器,还应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。
9.更换二次侧电缆时,其截面和芯数必需充分最大负荷龟流及回路总负荷阻抗不得超过电流互感器精准等级允许值的要求,并对新电缆进行绝缘电阻的测定,更换后要核对接线有无错误。
10.更换后的电流互感器和二次回路在运行前必需测定极性。
三相笼型异步有直接启动和降压启动两种方式。
直接启动简单、牢靠、经济。
但由学知道,三相笼型的直接启动电流是其额定电流的4~7倍。
因此,功率大的电动机直接启动时,过大的启动电流会导致电网电压显著下降,从而影响同一电网上其它电器的正常工作。
电流互感器使用注意事项 互感器常见问题解决方法
电流互感器使用注意事项互感器常见问题解决方法1、极性连接要正确。
电流一般按减极性标注,假如极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台并联时,全造成短路事故。
2、二次回路应设保护性接地点,并1、极性连接要正确。
电流一般按减极性标注,假如极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台并联时,全造成短路事故。
2、二次回路应设保护性接地点,并牢靠连接。
为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。
3、运行中二次绕组不允许开路。
否则会导致以下严重后果:二次侧显现高电压,危及人身和仪表安全;显现过热,可能烧坏绕组;增大计量误差。
4、用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防相互影响。
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1、电压铁芯片间绝缘损坏。
故障现象:运行中温度上升。
产生故障的可能原因:铁芯片间绝缘不良、使用环境条件恶劣或长期在高温下运行,促使铁芯片间绝缘老化。
2、接地片与铁芯接触不良。
故障现象:运行中铁芯与油箱之间有放电声。
产生故障的原因:接地片没插紧,安装螺丝没拧紧。
3、电压互感器铁芯松动。
故障现象:运行时有不正常的振动或噪声。
产生故障的原因:铁芯夹件未夹紧,铁芯片问松动。
4电压互感器绕组匝间短路。
故障现象:运行时,温度上升,有放电声,高压熔断器熔断,二次侧电压表指示不稳定,忽高忽低。
产生故障的原因:系统过电压,长期过载运行,绝缘老化,制造工艺不良。
电流互感器异常的原因及工作原理
电流互感器异常的原因及工作原理电流互感器异常的原因一、假如电流有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。
二、在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压上升而将绝缘击穿,发生高压触电的不安全。
所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。
当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。
假如在拆除短接线时发觉有火花,此时电流互感器已开路,应立刻重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。
在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。
三、当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于10~20兆欧时,必需进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。
四、电流互感器二次侧的一端,可接受电流互感器CT二次过电压保护器。
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。
(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号显现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。
(3)故障录波器可能动作。
电流互感器在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路显现高压和带电现象,轻则损坏设备,重则危及人身安全。
因此一但二次显现带电现象,应立刻停电检查。
下面就电流互感器二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应当注意的问题,电流互感器CT二次过电压保护器可有效防止电流互感器CT二次开路。
1、电流互感器故障原因(1)因工作的疏忽或对电流互感器使用原理不清楚,将二次断开运行或电流互感器二次线未进行安装,至使二次回路处于开路状态而带电。
(2)因电流互感器的二次桩头(即K1、K2桩头)没有接好或处于松动状态,使二次回路显现带电现象。
(3)因电流互感器的二次回路中所连接的电气设备的桩头没有接好或处于松动状态(如电气仪表、保护、电能表等)使二次回路显现带电现象。
电流互感器的故障原因分析及诊断方法
电流互感器的故障原因分析及诊断方法一、故障原因分析1.线圈断路:线圈断路是电流互感器常见的故障之一、该故障可能是由于电流互感器长期工作导致线圈老化破损,也可能是由于外界因素(如雷击、电弧等)引起的。
线圈断路会导致电流互感器无法正常测量电流值。
2.线圈短路:线圈短路是另一种常见的故障类型。
线圈短路可能是由于线圈绝缘损坏,导致回路短路。
线圈短路会导致电流互感器输出的电流过大,无法准确测量电流。
3.铁心饱和:铁心饱和是电流互感器故障的另一个重要原因。
当电流过大时,铁心会饱和,导致电流互感器输出的电流失真。
这可能会导致保护装置的误动作,影响电力系统的稳定运行。
4.线圈接触不良:线圈接触不良是电流互感器常见的故障之一、接触不良可能是由于线圈连接头部分松动、氧化等原因导致的。
线圈接触不良会导致电流互感器输出的电流不稳定,无法准确测量电流。
二、诊断方法1.直流电阻测量:通过测量电流互感器的直流电阻可以初步判断线圈是否存在断路或短路。
如果测量值远远大于或小于正常值,就可以判断出线圈存在问题。
2.剩磁测量:利用电流互感器的磁特性,可以通过测量电流互感器的剩磁来判断是否存在铁心饱和的问题。
如果剩磁值较大,就可能存在铁心饱和的故障。
3.触头检查:检查电流互感器的连接头,确保连接牢固,并排除接触不良等问题。
4.频率特性分析:通过对电流互感器的频率特性进行分析,可以判断是否存在故障。
如果频率特性与正常情况不符,可能存在线圈断路等故障。
5.直流磁化特性测量:通过测量电流互感器的直流磁化曲线,可以判断是否存在线圈断路或短路的问题。
6.穿透分析:采用穿透分析技术可以检测电流互感器的绝缘状况,综合考虑多种故障因素,对电流互感器进行全面的诊断。
总之,对电流互感器的故障原因进行分析并采取相应的诊断方法可以及时发现故障,并进行修复或更换,确保电力系统的正常运行。
在实际操作中,根据具体情况选择合适的方法进行诊断,并采取相应的措施处理故障。
电流互感器及电压互感器常见故障处理
电流互感器、电压互感器故障现象及处理互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。
互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。
一、电流互感器常见故障及处理1、电流互感器二次开路,端子松动或二次线对地现象:(1)电流互感器本体发出嗡嗡声,严重者冒烟起火。
(2)开路处发生火花放电。
(3)在运行中发生二次回路开路时,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。
若是连接螺丝松动还可能有打火现象。
(4)电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动,电度表转慢或停转。
(5)差流越线告警或差动保护误动(303 10KV进线互感器端子松动)(6)电流表指示不准确(热电一高压柜着火,互感器二次线贴着柜壁走线,柜壁温度高导致二次线绝缘层融化对地)处理:(1)发现二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。
(2)在发现有二次回路开路时,应根据现象判断是属于测量回路还是保护回路。
在处理时要尽量减小一次负荷电流以降低二次回路电压。
操作时要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘工具。
(3)处理前应解除可能引起误动的保护,并尽快在互感器就近的电流端子上用良好的短接线将其二次侧短路后检查处理开路点。
在短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点就在短接点以下回路中;否则可能短接无效,故障点仍在短接点以前回路中。
(4)电流互感器二次回路开路引起着火时,应先切断电源后,可用干燥石棉布或干式灭火器进行灭火。
(5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。
对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。
若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。
(7)若外部检查无问题,本体仍有嗡嗡声,说明内部开路,应停电处理。
电流互感器产生故障的原因和故障处理方法
电流互感器产生故障的原因和故障处理方法电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它能够将高电流转化为低电流,并将其送给测量仪表进行显示和记录。
然而,由于使用环境、设备老化、操作失误等原因,电流互感器在长期使用过程中可能会发生故障。
下面将就电流互感器产生故障的原因和故障处理方法进行详细阐述。
1.使用环境恶劣:电流互感器通常安装在供电设备中,而供电设备往往处于高温、高湿、高腐蚀的环境中,这些极端条件会对电流互感器的内部零件和绝缘材料造成损害。
2.设备老化:长期使用会导致电流互感器元器件老化,如绝缘材料老化、绝缘子破损、铁芯饱和等,从而引发故障。
3.操作失误:操作人员在使用或维护电流互感器时,如果操作不当,如超过额定容量、接错线、接触不良等,都可能导致电流互感器故障。
针对电流互感器产生的不同故障,需要采取相应的处理方法:1.外观损坏:若电流互感器外观有明显损坏,如绝缘子破损、外壳裂纹等,需要及时更换或修复。
2.线圈损坏:如线圈绝缘破损,应进行绝缘处理或更换线圈。
3.铁芯饱和:铁芯饱和常表现为输出信号失真,应采取增加铁芯断面积或更换合适的铁芯材料等方式解决问题。
4.绝缘材料老化:若互感器绝缘材料老化,应及时更换绝缘材料,并进行绝缘测试,确保其性能达标。
5.过负荷运行:若电流互感器因过负荷运行而损坏,需要重新评估负荷条件,选择合适容量的互感器进行替换。
6.接触不良:若电流互感器的接触存在故障,应清洁接触面,确认接线正确,保证良好的接触。
总结地说,电流互感器产生故障的原因包括使用环境恶劣、设备老化和操作失误等,针对不同故障需要采取相应的处理方法。
为确保电流互感器的正常运行和测量精度,必须定期进行检查和维护,并根据具体情况及时进行修复或更换。
电流互感器常见故障的原因及预防措施
1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。
2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。
因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
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。
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电流互感器误差超标时的处理方法
电流互感器误差超标时的处理方法电流互感器(current transformer, CT)作为一种重要的电力测量设备,广泛应用于电力系统中,主要用于测量和保护系统中的电流。
然而,在使用过程中,由于种种原因,电流互感器可能会产生误差,误差超标时需要进行相应的处理方法。
误差产生的原因一般有以下几点:1.电流互感器的质量问题:选择、安装或制造过程中存在问题,导致误差超标。
2.运行环境不合适:电流互感器在恶劣的环境条件下工作,如过高或过低的工作温度、过载、电源稳定性差等,也可能导致误差超标。
3.维护不当:电流互感器长期使用后,可能会产生磨损、腐蚀或损坏,从而影响其性能,导致误差超标。
误差超标时,可以采取以下几种处理方法:1.进行校准和调整:首先应该根据标准规定,使用可靠的设备对电流互感器进行校准。
校准的目的是找出电流互感器的实际误差,并在需要的情况下进行适当的调整,使其误差控制在可接受范围内。
2.更换电流互感器:如果校准后仍然无法修复误差超标的问题,就需要考虑更换电流互感器。
在更换前应仔细选择合适的型号和规格,并按照规定的安装和接线方法进行更换。
3.清洁和维护:定期对电流互感器进行清洁和维护,以减少灰尘、污垢等外界因素对电流互感器的干扰。
同时,还要定期检查电流互感器的接线和固定情况,确保其正常运行。
除了以上处理方法外1.选择合适的电流互感器:在购买电流互感器时,应仔细选择质量可靠、性能稳定的产品。
可以根据工作环境和需求选择合适的型号和规格。
2.定期维护和检修:定期对电流互感器进行维护和检修,保持其正常运行。
维护工作包括清洁、紧固和润滑等常规操作,检修工作包括校准和调整等。
3.提高运行环境:为电流互感器创造良好的运行环境,保持适宜的工作温度、稳定的电源等,避免过负荷和过压等不良现象。
总之,电流互感器误差超标时需要进行相应的处理方法。
通过校准、调整,以及更换电流互感器等方式,可以解决误差超标的问题。
同时,还需要加强对电流互感器的日常维护和检修工作,以减少误差产生的可能性。
电流互感器常见故障及处理
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小。
电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧不可开路。
注意事项:1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。
同时,高压电流互感器二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈﹔同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设多个二次绕阻的电流互感器。
对于大电流接地系统﹐一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。
例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。
7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。
为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
电流互感器的故障原因分析及诊断方法
电流互感器的故障原因分析及诊断方法一、电流互感器故障原因分析:1.短路故障:当电流互感器的一次绕组发生短路时,会导致电流过大,造成互感器输出信号异常或无输出。
2.开路故障:当电流互感器的一次绕组发生开路时,会导致互感器无法感应电流,造成互感器输出信号为零。
3.绝缘损坏:电流互感器的一次绕组与二次绕组之间若有绝缘损坏,可能会导致绕组短路或绕组之间发生相对位移,影响测量准确性。
4.温度影响:电流互感器在高温环境下工作时,可能出现温度过高导致绕组断开或短路的情况,进而影响互感器的工作。
5.老化故障:电流互感器长时间使用后,绝缘材料可能会老化,导致性能下降或失效。
6.外部电磁干扰:电流互感器可能受到外部电磁场的干扰,导致互感器输出信号异常。
二、电流互感器故障诊断方法:1.视觉检查:定期对电流互感器进行外观检查,观察是否有损坏或异常情况。
如发现螺钉松动、绝缘材料老化等问题,及时进行修复或更换。
2.测量测试:使用专业的电流互感器测试仪进行测量测试,检查互感器的输出信号是否在规定范围内。
如发现异常情况,进一步分析故障原因。
3.绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪对电流互感器的绝缘电阻进行测试,确保绝缘性能良好。
如发现绝缘电阻过低,可能是绝缘损坏的信号,需要修复或更换绝缘材料。
4.电流互感器比值测试:使用专业的电流互感器测试仪对电流互感器的变比进行测试,检查变比是否正确。
如发现变比不准确,可能是一次绕组与二次绕组之间存在短路或开路故障,需要进一步检查和修复。
5.温升测试:在电流互感器正常工作负荷下,使用温升测试仪对互感器的温升进行测试,以判断是否存在过温故障。
如发现温升过高,需要进一步分析原因,可能是绕组短路、局部过载等问题造成的。
6.故障定位测试:如发现电流互感器工作异常,可以使用在线局部放电测试仪对互感器进行故障定位测试,以确定故障发生位置,从而有针对性地修复故障。
总结:电流互感器的故障原因多种多样,包括短路、开路、绝缘损坏、温度影响、老化故障和外部电磁干扰等。
电流互感器常见故障的检测和处理措施
电流互感器常见故障的检测和处理措施1.出现异常声音或铁芯过热的处理。
在电流互感器运作过程中,如果出现二次回路开路或过负荷等问题,则会产生异常声音或者铁芯严重过热现象。
假如没有均匀涂刷半导体漆面,也容易产生较大的声音。
所以,如果有不正常声音或铁芯过热现象出现在电流互感器的运行中,需要对侧仪表的实际情况进行详细观察,从而及时将故障产生的原因找出。
如果是较大负荷造成的互感器出现异常,需要将负荷适当降低,并保证其能够满足额定负荷要求,另外还要继续观测电流互感器的具体运行情况;如果是二次回路导致互感器出现异常,要即刻停止设备运行;如果是绝缘损坏导致产生放电问题,需要对电流互感器及时更换。
2.异常运行的处理。
在电流互感器操作环节,可能会出现开路、发热问题,也可能会出现螺栓松动、声音怪异等问题,这时工作人员对这些问题进行处理时需要采取科学有效的措施,如在判断电流互感器二次回路开路问题时,需要对表计指示、声音等情况进行全面思考;在对电流互感器的发热情况进行检测时,能够通过试温蜡片进行测试。
尤其是检查二次回路开路时,如果有问题出现,则电流表的指示则为“ 0”,而且电能表此时为停止状态,随后有嗡嗡声出现,这时电流互感器内会出现异常的声音,进而烧焦大量端子排。
一旦上述任意一种情况出现在电流互感器运行过程中,都需要即刻停止设备运行。
3.二次回路开路处理。
在电流互感器运行中,二次侧高压现象可能会因为铁芯中磁通饱和而产生,从而导致放电现象产生在二次回路开路点,进而发生放电声或放电火花现象。
另外,铁芯的损耗会因为磁通饱和而增强且发热,这种情况下会导致异味和异常声音产生于绝缘材料中。
与此同时,电能表转速出现异常现象一般是由于电流互感器二次侧相连接的电流表无指示或指示摇摆不定所造成的。
所以,电流互感器二次侧一旦在互感器运行过程中出现开路现象,需要及时停止设备运行,并采取有效措施处理。
一旦没有办法进行停电,需要把一次负载电流尽快降低,将电流互感器二次回路通过绝缘工具在开路点前进行线路连接,使其形成短路,在故障排除以后,再将短路线拆除。
电流互感器异常辨别及处理
电流互感器异常辨别及处理电流互感器是电力系统中常见的电气装置之一,它可以将高电流变为相应的低电流,从而为系统乘以后续电气设备的保护和控制提供可靠的数据源。
然而,由于互感器自身存在各种缺陷和不稳定因素,使得在实际应用过程中存在一定的异常情况。
这些异常情况如果未能及时检测和处理,就可能导致装置性能严重下降,造成严重的事故隐患。
因此,本篇文档针对电流互感器异常辨别及处理技术进行了深入的探讨,希望为工程技术人员提供一些有益的帮助。
电流互感器异常存在的类型电流互感器异常存在的类型可以分为内部缺陷和外部干扰两类。
内部缺陷主要包括以下几个方面:1.短路故障:互感器内部短路导致变比下降、输出信号失真或直接输出失灵。
2.开路故障:互感器内部开路导致输出信号减弱或直接失灵。
3.绝缘损坏:互感器绝缘损坏导致输出信号失真或直接输出失灵。
4.磁芯磁饱和:互感器的磁芯饱和导致输出信号畸变或短时间内直接输出失灵。
外部干扰主要包括以下几个方面:1.带电体、地电流、电磁波等外部信号的干扰:会导致输出信号波形失真、噪声增强、误差放大等问题。
2.其他电气设备的电磁干扰:其他电气设备发出的EMI干扰波形会导致互感器输出信号不稳定、漂移矫偏等问题。
电流互感器异常的检测手段针对电流互感器异常存在的类型,我们可以采用不同的手段进行检测。
具体的方法包括:1.短路故障检测:短路故障可以通过检查输出端子的电阻大小、电感大小、短路现象的声音和热现象来判断。
2.开路故障检测:开路故障可以通过检查输出端子的电压、电容、电感以及频率响应特性来判断。
3.绝缘损坏检测:绝缘损坏可以通过直流高电压绝缘试验和交流实验来检测。
4.磁芯磁饱和检测:磁芯磁饱和可以通过对互感器进行动态特性测试来检测。
5.外部干扰检测:采用滤波器、隔离器等来对输入信号进行滤波和隔离等手段来降低外部干扰。
电流互感器异常的处理方法在检测到电流互感器异常情况后,我们需要根据不同的异常类型采用不同的处理方法。
电流互感器常见故障处理
电流互感器常见故障处理
(一)电流互感器运行中声音不正常或铁心过热
1.运行中的电流互感器在过负荷、二次回路开路、绝缘损坏而发生放电等情况下,都会产生异常声音。
2.对于半导体漆涂刷得不均匀而造成局部电晕,以及夹紧铁心的螺钉松动,也会产生较大的响声。
3.电流互感器的铁心过热,可能是由于长时间过负荷或二次回路开路引起铁心饱和而造成的。
在运行中,当发现声音不正常或铁心过热时,首先应观察并通过仪表等来判断引起故障原大。
若是过价荷造成的,应将负荷降低至额定值以下,并继续进行监视和观察;若是二次回路开路引起的,应立即停止运行,或将负荷减少至最低限度;若是绝缘破坏而造成放电现象,应及时更换电流互感器。
(二)电流互感器二次回路开路
1.由于铁心中磁通饱和,在二次侧可能产生高压电(数千伏甚至上万伏),在二次回路的开路点可能有放电现象,出现放电火花及放电声。
2.铁心可能因磁饱和引起损耗增加而发热,使绝缘材料产生异味,并有异常响声。
3.与电流互感器二次侧相连接的电流表指示可能摇摆不定或无指示,电度表转速可能出现异常。
在运行中,若发现电流互感器二次侧开路,应尽可能及时停电进行处理。
如果不允许停电,应尽量减小一次侧负荷电流,然后在保证人体
与带电体保持安全距离的情况下,用绝缘工具在开路点前用短路线将电流互感器二次回路短路,再将短路点排除,最后将短路线拆除,在操作过程中要有人监护,注意人身安全。
电流互感器的常见故障以及原因
电流互感器的常见故障以及原因电流互感器是电力系统中常用的电器设备,用于测量电流和保护电路。
然而,在使用过程中,电流互感器也会出现各种故障,影响电力系统的稳定运行。
本文将介绍电流互感器的常见故障原因和解决方法,以及预防措施。
1. 电流互感器的常见故障1.1 内部绕组短路内部绕组短路是电流互感器常见的故障之一。
通常是由于绕组间绝缘材料破裂或发生击穿,导致内部绕组之间出现短路。
1.2 外部连线端子松动电流互感器连接时端子松动或接触不良会导致电流互感器输出信号不稳定,甚至导致测量时出现误差。
1.3 瓷瓶击穿电流互感器瓷瓶击穿比较少见,但是如果发生,会造成严重的事故。
通常是由于外部因素或过电压造成的。
1.4 磁芯饱和电流互感器的磁芯在高负载情况下容易饱和,造成输出电压的畸变和误差。
1.5 外壳漏电外壳漏电是电流互感器的一种特殊故障,通常发生在湿度高和环境腐蚀的情况下。
漏电会导致测量误差和安全隐患。
2. 故障原因和解决方法2.1 内部绕组短路内部绕组短路通常是绝缘故障和击穿引起的,也可能是长时间运行后导致的。
对于新安装的电流互感器,应在运行前进行绝缘测试,以确保绝缘质量符合要求。
如果绕组短路发生,应停止使用,进行维修或更换。
2.2 外部连线端子松动为了确保电流互感器连接的可靠性,操作人员应定期检测连接终端的紧固度,确保端子连接良好。
如果发现松动,应及时进行紧固。
2.3 瓷瓶击穿瓷瓶击穿可能是外部因素造成的,例如雷击和过电压保护失效。
为了确保瓷瓶安全,应选择耐压性能好的产品,并进行定期检测和维护。
如果发现瓷瓶损坏或击穿,应停止使用,更换瓷瓶。
2.4 磁芯饱和磁芯饱和通常是电流过载引起的。
为了避免磁芯饱和,应在安装电流互感器时,根据负荷电流大小选择合适的型号,以确保其饱和磁通密度远小于磁芯饱和磁通密度。
2.5 外壳漏电外壳漏电通常是由于高湿度环境和腐蚀性气体引起的。
为了避免外壳漏电,应将电流互感器安装在干燥、通风良好的环境中,并采用耐腐蚀的材料,如不锈钢,以延长电流互感器的使用寿命。
电流互感器常见故障分析及处理的相关问题
电流互感器常见故障分析及处理的相关问题为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。
为了保护人身和设备安全,测量和保护装置需要通过电流互感器间接接入系统,来满足对系统的测量和监视。
分析电流互感器在电力系统中出现故障的原因,找出解决的办法,保证系统稳定运行。
电流互感器故障处理稳定运行一、电流互感器的作用为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。
但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。
在测量交变电流的大电流时,为了便于二次仪表测量需要,转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定电流为5A或1A),另外线路上的电压都比较高,如直接测量是非常危险的。
电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
二、电流互感器工作原理电流互感器由一次线圈、二次线圈、铁芯、绝缘支撑及出线端子等组成。
电流互感器的铁芯有硅钢片叠置而成,其一次线圈与主电路串联,且通过被测电流I1,它在铁芯内产生交变磁通,使二次线圈感应出相应二次电流I2(其额定电流为5A)。
如将励磁损耗忽略不计,则I1N1=I2N2,其中N1、N2分别为一、二次线圈匝数。
电流互感器的变流比K=I1/I2=N2/N1。
由于电流互感器的一次线圈连接在主电路中,所以一次线圈对地必须采取与一次线路电压相适应的绝缘材料,以保障二次回路与人身的安全。
三、电流互感器的分类电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器;测量用电流互感器的作用是用来计量(计费)和测量运行设备电流的;保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。
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电流互感器常见问题及处理方法
安科瑞郭海霞
在我们使用过程中,对于互感器出现的问题,我们有如下分析
(1)故障原因
①由于结构和质量上的缺陷,在运行中,发生螺杆与嵌件螺孔接触不良,造成开路;
②由于连接片胶木过长,旋转端子金属片未压在连接片上,而误压在胶木套上,致使开路;
③修试工作中失误。
如忘记将继电器内部触头接好,验收时没发现;
④二次线端子接头压接不紧,回路电流很大时,发现烧断或氧化过甚造成开路;
⑤室外端子柜、接线盒进潮,端子螺丝和垫片锈蚀过重,造成开路。
(2)故障检查
①回路仪表指示异常降低或者为零;
②电流互感器本体有噪声、震动等不均匀的异音;
③电流互感器本体有严重发热,有异味、变色、冒烟等;
④电流互感器二次回路端子、元件接头等有放电、打火现象;
⑤继电保护发生误动作或拒绝动作;
5
⑥仪表、电能表、继电器等冒烟烧坏。
(3)故障处理
发现电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一组电流回路、开路的相别、对保护有无影响等。
汇报调度,解除可能误动作的保护。
尽量减少一次负荷电流。
若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理(尽量经倒运行方式,使用户不停电)。
尽快设法在就近的试验端子上将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。
短接时,应使用良好的短接线,并按图纸进行。
若短接时发现火花,说明短接有效。
故障点在短接点以下的回路中,可进一步查找。
若短接时没有火花,短接无效。
故障点可能在短路点以前的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。
在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有故障时触动过的部位。
对于检查出来的故障,能自行处理,如接线端子等部件松动、接触不良等,可以立即处理,然后投入所退出的保护。
若开路故障点在互感器本体的接线端子上,对于10kV及以上设备应停电处理。
若不能自行处理的故障(如继电器内部),或不能自行查明故障,应汇报上级派人检查处理(先将电流互感器短路),或经倒运行方式转移负荷,停电检查处理(防止长时间失去保护)。