常用的电流互感器二次接线

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互感器二次回路

互感器二次回路

互感器二次回路一、电流互感器二次回路电流互感器是将交流一次侧大电流转换成可供测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备,还可以使二次设备与一次高压隔离,保证工作人员的安全。

电流互感器是单相的,一次侧流过电力系统的一次电流,二次侧接负载Z L(表计、继电器线圈等),一般二次侧额定电流为5A或1A。

1 .电流互感器的极性和相量图电流互感器一次绕组和二次绕组都是两个端子引出,如图8-l所示,绕组L1-L2为一次绕组,绕组K1-K2为二次绕组。

在使用电流互感器时,需要考虑绕组的极性。

电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用减极性原则标注,即当一次和二次电流同时从互感器一次绕组和二次绕组的同极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。

在图8-1中,L1与K1是同极性端子,同样L2 与K2也是同极性端子。

同极性端子还可以用“*”、“ •”等符号标注。

电流互感器采用减极性原则标注时,当一次电流从L1(或L2)流人互感器一次绕组时,二次感应电流的规定正方向从K1(或K2)流出互感器二次绕组(这也是二次电流的实际方向),如图8-2 (a)所示。

如果忽略电流互感器的励磁电流,其铁芯中合成磁通为:■ ■I N—I N = 0 (8-1)1 12 2■■I I则I = 1——=—「(8-2)i N2/ N1n A■ ■式中I. I——电流互感器一次电流、二次电流; 1 2N ]N 2 ——电流互感器一次绕组匝数、二次绕组匝数;名——电流互感器变化。

可见,此时电流互感器一次电流、二次电流相位相同,如图8-2(b)所示。

2.电流互感器的接线方式电流互感器的接线方式指电流互感器二次数绕组与电流元件线圈之间的线 接方式。

常用的接线方式有三相完全星形接线、两相不完全星形接线、两相电流 差接线方式等。

例如用于电流保护的常用接线方式如图8-3所示。

图8-36)三相完全星形接线,三相都装有电流互感器以及相应的电流元件, ■■ ■ ■ . . 能够反应三相的电流,正常情况下中性线电流为I = I +1 +1 = 0 ;图8-3(2n a b c两相不完全星形接线,只有两相(一般是A 、C 相)装有电流互感器以及相应的 电流元件,只能反应两相的电流,正常情况下中性线电流为I = I +1 =-1。

第1章 互感器及二次回路

第1章 互感器及二次回路

第1章互感器及其二次回路互感器电压互感器电流互感器是一次回路和二次回路的联络设备。

一次回路的高电压、大电流二次回路的低电压、小电流作用接入方式变换作用电气隔离作用高电压、大电流变换为标准的低电压、小电流。

如100V,5A,1A将二次设备与一次设备相隔离,保证了设备和人身安全电压互感器一次绕组以并联形式接入一次回路;二次负荷以并联形式接在电压互感器的二次绕组回路,阻抗很大。

电流互感器一次绕组以串联形式接入一次回路;二次负荷以串联形式接在电流互感器的二次绕组回路,阻抗很小。

本章内容电压互感器二次回路电压互感器的结构电压互感器二次回路的要求电压互感器的接线方式二次侧接地方式二次回路的短路保护反馈电压的防范电压小母线设置二次回路的断线信号装置交流电网的绝缘监察二次回路的切换电流互感器二次回路电流互感器二次回路的要求电流互感器的接线方式二次侧接地保护二次回路开路的防范电流互感器的二次负载1-1 电压互感器二次回路电压互感器的结构1.单相式电压互感器的结构2.三相式电压互感器的结构3.由电容分压器与单相式电压互感器构成的电容式电压互感器三个单相三绕组电容式互感器构成的接线电压互感器的特点1.二次绕组的领定电压当一次绕组电压等于额定值时主二次绕组(Y 形接线者):额定线电压为100V ,额定相电压为V 。

辅助二次绕组(Δ形接线者)额定相电压:用于35kV 及以下中性点不直接接地系统,额定相电压为100/3V 用于110kV 及以上中性点直接接地系统为100V 2. 正常运行时近似空载状态3.二次侧不允许短路4.电压互感器的变比(一、二次侧额定相电压之比,近似等于一二次绕组匝比)若电压互感器一次绕组为ω1匝,额定相电压为U IN ;二次绕组为ω2匝,倾定相电压为U 2N ,则变比n Tv 为3/1003/100因此电压互感器的变比1-1 电压互感器二次回路1-1-1 电压互感器二次回路的基本要求(1)电压互感器的接线方式应满足测量仪表、远动装置、继电保护和自动装置的具体要求。

电流互感器二次侧开路问题解析

电流互感器二次侧开路问题解析

电流互感器二次侧开路问题解析文/柴会轩在实际生活中,交流电流表和交流电压表的量程往往不能满足测量的要求。

这就需要利用互感器来扩大交流仪表的量程,特别是在变配电系统中,互感器还可以起到隔离高压、降低表耗功率、节省设备费用的作用,做到一表多用。

 电流互感器是用来按一定比例变化电流的仪器,它实际上是一个降流变压器,它能将一次侧的大电流变换成二次侧的小电流,故测量时可根据电流表的指示值与变流比的乘积,计算出一次侧被测大电流。

从而实现以小测大的效果,即安全可靠,又测量准确。

电流互感器在工作时,除了要求接线极性正确外,还规定其二次侧不得开路;二次侧必须接地。

如果二次侧接线错误将会对操作人员及仪表、设备安全造成严重伤害。

特别是二次侧开路问题是造成事故的主要原因。

这是因为电流互感器在正常运行时,二次侧电流产生的磁通对一次侧电流产生的磁通起去磁作用,励磁电流很小,铁心中的总磁通也很小,二次侧绕组的感应电动势一般几十伏。

如果二次侧没有形成回路,二次侧电流的去磁作用消失,一次侧电流完全变为励磁电流,引起铁心内磁通剧增,铁心处于高度饱和状态,加之二次侧绕组的匝数很多,根据电磁感应定律,就会在二次侧绕组开路的两端产生很高的电压,其峰值可达数千伏甚至上万伏。

这么高的电压将严重威胁工作人员和设备的安全。

再者,由于铁心磁感应强度剧增,使铁心损耗大大增加而严重发热,甚至烧坏绝缘。

电流互感器二次侧开路也可能使保护装置因为无电流而不能准确反映故障,差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动,因此电流互感器在运行中二次侧绝对不允许开路。

下面介绍几种二次侧开路现象的检测及预防、处理措施。

一、运行中的电流互感器二次侧开路的常用检测方法第一,认真观察仪表指示是否降低或为零。

如果用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示减小,计量表计不转或转速变慢。

如果表计指示时有时无,则可能处于半开路状态,即接触不良。

如果变压器一、二次侧负荷指示相差较大,电流表指示相差较大,可怀疑偏低的一侧有开路故障。

电流互感器及其二次回路简介

电流互感器及其二次回路简介
• 在GB 1208-1997中,规定测量用CT的二次绕组准确级为: 0.1、0.2、0.5、1、3、5六个标准。如0.2级表示误差范围 为±0.2%。
• 带S的是特殊CT,要求在1%-120%负荷范围内有足够高的 精度,相比无S的准确级,在负载比较小时,有更明显的高 测量精度。
• 继电保护用CT的准确级要求一般没有测量的高,着重于抗 饱和能力,不仅要求在额定一次电流下误差不超过规定值, 还要求其故障大电流时有较好的传变特性,在一定短路电 流倍数下误差不超过规定值。
浅谈电力互感器及其回路
国网中卫供电公司二次检修中心 王钲涵
引言
• 互感器是用于电力系统中继电保护和自动化装置、测量仪表等二次 设备获取电气一次回路信息的传感器。
• 互感器包括电流互感器和电压互感器,是一次系统和二次系统之间 的联络元件,将一次侧的大电流和高电压变成二次侧的小电流(5A 或1A)和低电压(100V或100/ 3 V),使继电保护和自动化装置、测量 计量仪表等二次设备小型化、标准化,能反映一次系统的正常运行 和故障情况。
• 一般情况下,CT的P1在母线侧。


极性接反时的现象: • 母线保护出现差流,保护装置报TA断线或者误动作。 • 变压器差动保护误动或拒动。 • 带方向的保护误动或拒动。 • 计量、测量仪表出现反向或者指示误差。
7、电流互感器的准确级
• 在变电站中,CT用于三种回路:保护回路、测量回路和计量 回路,这三种回路对CT的准确级要求是不同的,准确级是 一次电流为额定值,二次负载在规定的变化范围内时,最 大电流误差的百分值。
目前,35、10kV架空线路在不考虑
小电流接地选线功能的情况下多采用此 接线方式,以节省一组CT;否则,必须在 三相均配置CT,获得零序电流实现选线 功能。35、10kV电缆线路由于配置了专 用的零序CT实现选线功能,均按不完全 星形接线方式配置。

电流互感器二次回路常用接线

电流互感器二次回路常用接线

电流互感器二次回路常用接线电流互感器(Current Transformer,CT)是一种用于测量和保护电流的装置,常用于电力系统中。

在电流互感器的应用中,二次回路的接线方式非常重要,本文将介绍电流互感器二次回路常用的接线方式。

1. 直接接线方式直接接线方式是最常见也是最简单的一种接线方式。

在这种方式下,电流互感器的二次绕组直接与测量仪表或保护装置相连。

这种接线方式适用于二次回路较短的情况,可以提供相对准确的测量和保护功能。

2. 间接接线方式间接接线方式是将电流互感器的二次绕组与测量仪表或保护装置之间通过一段导线相连。

这种接线方式适用于二次回路较长的情况,可以降低因线路电阻和电感对测量结果的影响。

3. 双绕组接线方式双绕组接线方式是将电流互感器的二次绕组分成两个独立的回路,分别与测量仪表和保护装置相连。

这种接线方式可以同时满足测量和保护的需求,且能够提供更好的抗干扰性能。

4. 串联接线方式串联接线方式是将多个电流互感器的二次回路串联在一起,再接入测量仪表或保护装置。

这种接线方式适用于需要测量或保护大电流的情况,可以将大电流分成若干个小电流进行测量或保护。

5. 并联接线方式并联接线方式是将多个电流互感器的二次回路并联在一起,再接入测量仪表或保护装置。

这种接线方式适用于需要测量或保护小电流的情况,可以将小电流叠加成一个大电流进行测量或保护。

需要注意的是,在进行电流互感器二次回路接线时,应根据实际情况选择合适的接线方式。

同时,还需要注意接线的可靠性和安全性,确保接线正确无误。

总结起来,电流互感器二次回路常用的接线方式包括直接接线方式、间接接线方式、双绕组接线方式、串联接线方式和并联接线方式。

根据实际需求和具体情况,选择合适的接线方式可以确保电流测量和保护的准确性和可靠性。

电流互感器的二次回路

电流互感器的二次回路
二、电流互感器的基本参数
一次参数 电流互感器的一次参数主要有一次额定电压与一次额定电流。 一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求,其绝缘水平能够承受电网电 压长期运行,并承受可能出现的雷电过电压、操作过电压及异常运行方式下的电压, 如小接地电流方式下的单相接地(电压上升 倍)。 一次额定额定电流的考虑较为复杂,一般应满足以下要求:
电流互感器额定输出容量:
电流互感器的额定输出容量是指在满足额定一次电流、额定变比条件下,在保证所标称的准
确度级时,二次回路能够承受的最大负载值,其单位一般用伏安表示。根据 GBl208—1997 规定,额定输出容量的标准值有 5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。
电流互感器二次回路的负载 SL 可以下式计算: SL=Ie2(ΣK1ZL+K2Z1+Zjc) 其中,Ie--二次额定电流,A
计算举例 例图 13-2 电流互感器 10%误差曲线图
电流互感器 10%误差无法满足时可用以下措施解决:
1)选择大容量的电流互感器; 2)加大连接二次回路电缆截面,减小连接电缆的阻抗; 3)在保护对电流互感器的二次接线方式没有特殊要求时,可改变其接线方式以调整接线系数。 例如,将不完全星形接线改为完全星形接线;将三角形接线改成为星形接线,这将使接线系 数、调整为 1; 4)加大电流互感器的一次额定电流,这样在同样的短路电流情况下,短路电流的倍数 m 将 减小; 5)将同一互感器相同变比的两个二次绕组串联使用,这将使其串联后的伏安特性增加,容量 增大。
第十三章 电流互感器的二次回路
一、概述
电流互感器的作用: 电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测 量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互 感器进行隔离,使二次的继电保护、自动装置和测量仪表能够安全准确地获取电气一次回路 电流信息。 电流互感器特点: 是一个特殊型式变换器,它的二次电流正比于一次电流。因其二次回路的负载阻抗很小,一 般仅几个欧姆,故二次工作电压也很低,当二次回路阻抗大时二次工作电压 U=IZ 也变大, 当二次回路开路时,U 将上升到危险的幅值,它不但影响电流传变的准确度,而且可能损坏 二次回路的绝缘,烧毁电流互感器铁芯。所以电压互感器的二次回路不能开路。 正确使用电流互感器的意义: 正确地选择和配置电流互感器型号、参数,将继电保护、自动装置和测量仪表等接入合适地 次级,严格按技术规程与保护原理连接电流互感器二次回路,对继电保护等设备的正常运行, 确保电网安全意义重大。

电流互感器的二次回路

电流互感器的二次回路

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一、概述(3)
正确使用电流互感器的意义:正确地选择和配 置电流互感器型号、参数,将继电保护、自动 装置和测量仪表等接入合适地次级,严格按技 术规程与保护原理连接电流互感器二次回路, 对继电保护等设备的正常运行,确保电网安全 意义重大。
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二、电流互感器的基本参数(1)
一次参数 电流互感器的一次参数主要有一次额定电压与 一次额定电流。 一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压 的要求,其绝缘水平能够承受电网电压长期运 行,并承受可能出现的雷电过电压、操作过电 压及异常运行方式下的电压,如小接地电流方 式下的单相接地(电压上升 3 倍)。
为了保证计量、测量的准确性,保证保 护装置动作可靠、正确,电流互感器必 须达到一定的准确度。在国家标准 GBl208—1997 中 , 规 定 测 量 用 电 流 互 感 器的准确度等级分为0.1、0.2、0.5、1、 3、5等六个标准,这是一个相对误差标 准。
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二、电流互感器的基本参数(13)
第四篇 电气二次回路
第十三章 电流互感器的二次回路
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一、概述(1)
电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高, 电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以 对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护 装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电 流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的继 电保护、自动装置和测量仪表能够安全准确地 获取电气一次回路电流信息。
接线 方式
单相
三相 星形
两相星形 ZL0=ZL ZL0=0
两相差接
三角形
K2
2
1
3
3
23

电流互感器二次线的计算.

电流互感器二次线的计算.

电流互感器问答15.当有几种表计接于同一组电流互感器时,其接线顺序如何?答:其接线顺序是:指示仪表、电度仪表、记录仪表和发送仪表。

16.使用电流互感器应注意的要点有哪些?答:(I)电流互感器的配置应满足测量表计、自动装置的要求。

(2)要合理选择变比。

(3)极性应连接正确。

(4)运行中的电流互感器二次线圈不许开路.(5)电流互感器二次应可靠接地。

(6)二次短路时严禁用保险丝代替短路线或短路片。

(7)二次线不得缠绕。

17.电流互感器的轮校周期和检修项目是什么?答;计量用和作标准用的仪器和有特殊要求的电流互感器校验周期为每两年一次,一般仪用互感器核验周期为每四年一次。

仪用互感器的检验项目为:校验一、二次线圈极性;测定比差和角差;测量绝缘电阻、介质损失以及而压试验.18.怎样根据电流互感器二次阻抗正确选择二次接线的截面积?答:可根据下式计算进行选择S≥ρLm / Z―(rq+ri+rc).式中S——连接导线的截面积Lm——连接导线的计算长度m,单机接线Lm=2L,星形接线Lm=L,不完全星形接线Lm=√3ρ——导线电阻率Ωmm2/mZ——对应于电流互感器准确等级的二次负荷额定阻抗,可从铭牌查出。

rq——为仪表电流线圈的总阻抗Ω; rj——为继电器电流线圈的总阻抗Ωrc——连接二次线的接触电阻一般取0.05Ω19.电流互感器二次为什么要接地?答:二次接地后可以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身及设备的安全,属于保护接地。

接地点应在端子k2处,低压电流互感器一般采用二次保护接零的方式。

20对电流互感器如何进行技术管理?答:(1)电流互感器以及其它计量设备必须做好台帐,有专人管理。

并做好互感器转移记录。

(2)在供电企业内应建立各种相应的技术档案和管理制度,包括出厂原始记录、资料。

历年修校记录、检修工艺规程和质量标准.(3)对计量用电流互感器的安装、更换、移动、校验、拆除、加封和接线工作均由供电企业负责,加强电能计量管理。

电流互感器二次回路两点接地导致主变跳闸事故分析及防范措施

电流互感器二次回路两点接地导致主变跳闸事故分析及防范措施

电流互感器二次回路两点接地导致主变跳闸事故分析及防范措施摘要:电流互感器二次回路有且只有一个接地点,当发生两点接地时,会引起保护装置告警或误动,影响电网设备正常运行。

本文针对某750千伏变电站主变保护因电流回路两点接地而误动作的案例,分析了故障波形和事故发生的原因,并提出了预防和整改措施。

关键词:电流回路;两点接地;变压器跳闸;防范措施1 设备运行方式站内有两台容量为1500MVA的自耦变压器,其接线方式为Yd11。

2号主变高压侧通过7532、7530断路器接入750千伏3/2接线系统;中压侧2202断路器运行于220千伏Ⅱ母;低压侧6602断路器运行于66千伏Ⅱ母。

750千伏2号主变保护采用双套配置,其中A套保护装置为北京四方公司生产的CSC326CE主变保护装置,B套保护装置为南瑞继保公司生产的PCS978GCD主变保护装置。

两套保护均配置有差动保护和后备保护。

2 事故原因查找及处理过程某日04时36分57秒,站内后台监控机频发“2号主变保护B屏PCS978装置异常”“2号主变保护B屏PCS978分差差流异常”动作、复归信号。

驻站人员检查发现主变B套保护中压侧电流A相0.02A、B相0.05A、C相0.05A,零序电流0.05A。

不久,监控后台报“2号主变保护B屏PCS978中压侧CT异常”,就地测量中压侧零序电流达到0.06A左右,较之前有所增大。

05时46分左右,监控后台报“2号主变保护B屏PCS978总启动”“2号主变B套保护中压侧零序过流II段动作”,主变三侧断路器ABC三相跳闸。

事故发生后,专业人员立即开展调查分析。

对于主变保护范围内的一次、二次设备进行检查。

2.1一次设备检查现场查看7532、7530、2202、6602断路器机械分合指示均处于分位,2号主变各侧电流互感器无异味,瓷套无破损、裂纹及放电痕迹,主变油位、油色正常,无渗漏油、无过热等现象,主变中压侧电压互感器外观正常,可基本排除一次设备故障的情况。

二次回路讲解——电压、电流

二次回路讲解——电压、电流

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• 电压互感器一、二次线圈额定电压之比,称为电压互感器 的额定变比,即
Kn=U1n/U2n
• 其中,一次线圈额定电压U1n是电网的额定电压(10、35、 110、220、500KV等),二次电压则统一定为100(或100/ 3 )V,所以Kn也标准化。 • 电压互感器的分类 1.按照结构分 三相式分为:三柱式和三相五柱式 单相电流互感器 2.按照安装位置不同 母线PT:测量母线电压 线路PT:测量线路电压 3.按照原理分类:电磁式电压互感器和电容式电压互感器
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(4)单相电压互感器的接线方式
1.两个单相电压互感器接成V-V形接线方式 A B C
·
·
100V
a b
·
· c
两个电压互感器分别接于线电压UAB和UBC上,一次绕组不能接地,二次绕组为安 全,一端接地,这种接线方式适用于中性点非直接接地或经消弧线圈接地系统。 1) 只用两个单相电压互感器可以得到对称的三个线电压; 2)不能测量相电压; 3)一次绕组接入系统线电压,二次绕组电压为100V。当继电保护装置和测量表计 只需用线电压时,可采用这种接线方式。
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1.2 电流互感器的基本参数
• 一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求 ,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行,并承受可 能出现的雷电过电压、操作过电压及异常运行方式下 的电压,如小接地电流方式下的单相接地(电压上升 3 倍)。 • 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小 决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运 行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级 又要满足10%误差要求。

互感器和二次回路

互感器和二次回路

互感器及二次回路一互感器测量、监视、控制电力系统的潮流及运行工况,需由测量仪表及自动装置来完成;为快速切除故障及确保系统的安全,需由继电保护来完成。

测量仪表、自动装置及继电保护装置均系低电压二次设备。

二次设备不能直接接入一次系统的高电压及大电流。

为此,需要一种特殊的变换器,将电力系统的一次电流及一次电压变换成与其成正比的小电流及低电压,以供给测量仪表、继电保护及自动装置,并起到一、二次的隔离作用。

该变换器称之为互感器。

将电力系统的一次大电流变换成二次小电流的互感器叫电流互感器;而将一次高电压变换成二次低电压的互感器叫电压互感器。

电磁型电流互感器与电压互感器的构成原理同电力变压器,同属电-磁耦合变换传递元件。

目前,广泛采用的电流互感器的输出是交流电流。

而继电保护及自动装置的计算逻辑回路通常是直流。

为确保继电保护及自动装置运行的可靠性及安全性,需将电流互感器的二次回路与继电保护及自动装置的逻辑回路进行隔离。

在保护装置中,将电流互感器的二次电流变换成与电流成正比的电压,并进行交、直流回路隔离的变换器,通常采用两种变换器之一,即采用辅助变流器或电抗互感器。

二对互感器的要求为确保安全而精确地测量及变换,应按照以下要求选用互感器:1.电流互感器及电压互感器的一次额定电压,应与所用在电网的额定电压等级相同;其绝缘水平应能承受长期运行及可能出现的短时过电压(运行过电压、雷击过电压及谐振或操作过电压等);2.变换精度高,应能满足测量精度,确保继电保护动作可靠;3.变比适当,其变比应能保证系统在额定工况下测量仪表、继电保护及自动装置的测量要求及工作在线性区;4.容量足够大,应满足正常及电力系统短路故障时,继电保护及自动装置的测量精度要求;保证互感器不过热;5.满足热稳定及动稳定的要求,饱和倍数足够大。

第二节电流互感器一构成及工作特点电流互感器的作用是:将电力系统的一次大电流变换成与其成正比的二次小电流,然后输入到测量仪表或继电保护及自动装置中。

常用的电流互感器二次接线

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。

但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。

变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下:一、差动保护电流互感器二次接线错误(一)常用的电流互感器二次接线图1-101 常用的电流互感器二次接线图1-101是工程上常用的一种接线方式。

图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。

对图l-101进行相量分析如下:现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。

T2流出。

在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得:I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。

由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。

由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。

在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。

如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。

那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-102(c)中的相应相量反相。

如图1--102(d)所示。

电压互感器、电流互感器二次接地规范

电压互感器、电流互感器二次接地规范

电压互感器、电流互感器二次接地规范电压互感器:1、独立的、与其它电压互感器二次回路没有电的联系的二次回路中性线,应在开关场实现一点接地,包括重合闸和检同期装置用电压互感器二次回路。

2、公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地。

3、用于发电机定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应设在接地保护柜内。

4、线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地。

5、所有PT的中性点均引至中控室中的某一保护柜内全站一点接地。

电流互感器:1、公用电流互感器二次绕组的二次回路只允许、且必须在相关保护屏内一点接地。

接地点设在直接连接的保护屏端子排外侧端子。

【释义】公用电流互感器二次绕组的情况包括:差动保护、各种双断路器主接线的保护直接进行物理并接的电流和回路。

2、独立的、与其它电流互感器二次回路没有电的联系的二次回路应在开关场一点接地。

【释义】电流互感器二次绕组在开关场接地更适宜,当一次绕组击穿时,接地线最短,限制高电压传入二次回路最有效。

3、开口三角不设置熔断器,用于励磁的电压互感器不用熔断器。

接地要求规范:1.电压互感器N相用4mm2的双色线接至接地母排上,并在接地线两侧悬挂“全站TV N600唯一接地点,不得拆除”的标示牌。

2.开关场的端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。

3.装设静态保护和控制装置的屏柜地面下宜用截面不小于100mm2的接地铜排直接连接构成等电位接地母线。

接地母线应首末可靠连接成环网,并用截面不小于50mm2、不少于4 根铜排与厂、站的接地网直接连接。

4.静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。

屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。

接地铜排应用截面不小于50mm2的铜排与地面下的等电位接地母线相连。

电流互感器二次回路故障分析

电流互感器二次回路故障分析

电流互感器二次回路故障分析谭金龙摘要:针对电流互感器二次回路常见的两点接地及二次回路开路故障进行分析,提出处理方法。

关键词:互感器,原理,用途,故障分析,处理0 概述在电力系统中,电能的生产、输送、分配与消费的过程,都离不开电流与电压互感器,它们与二次测量仪表一起,每时每刻都在监视着电力系统的运行情况。

与继电保护装置配合,为电力系统安全稳定运行提供可靠保障。

因此说,互感器是电力系统不可缺少的重要设备。

通过实际工作中,因电流互感器二次回路开路造成的设备损坏、保护误动作及因二次回路两点接地导致的保护误动作、测量不准确事故分析,总结出一些查找、处理互感器二次回路故障的办法及预防电力互感器二次回路故障的措施。

1 电流互感器的原理及用途电流互感器和变压器很相象,变压器在线路上,主要用来改变线路的电压等级,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。

后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备,叫做变流器,把改变线路上电流的大小的电器,根据它通过互感器的工作原理,叫做电流互感器。

图1为普通电流互感器原理图。

图1.普通电流互感器原理图线路上为什么需要转换电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。

要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应量程为几安到几万安不等的电流表和其他电气仪表,给实际工作带来不便,同时会给仪表制造带来极大的困难。

此外,有的线路电压等级较高,例如1万伏或22万伏等高压输配电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。

如果在线路上接入电流互感器进行电流变换,把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。

只要用一种电流量程规格的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安,大至几万安的电流。

由图1可以看出,电流互感器的基本结构和变压器很相象,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组,另一个叫副边绕组或二次绕组。

电流互感器二次侧开路的现象及处理

电流互感器二次侧开路的现象及处理

(四)电流互感器二次回路开路的处理电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流无关。

互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。

当电流互感器开路时,阻抗Z1无限增大,二次绕组电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁力化等于原绕组的磁化力(I0N0=I1N1)。

也就是一次电流完全变成了励磁电流,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1.8T以上。

1.引起电流互感器二次回路开路的原因(1)交流电路回路中的实验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。

(2)电流回路中的试验端子连接片,由于连接片胶木头过长,旋转端子金属片未压在连接片的金属片上,而误压在胶木套上,造成开路。

(3)检修工作中失误,如忘记将继电器内部触头接好,或误断开了电流互感器二次回路,或对电流互感器本体试验后未将二次接线接上零。

(4)二次线端子触头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过热而造成开路。

(5)二次回路的过度端子氧化后松动。

2.电流互感器二次开路的现象电流互感器二次回路开路时,对于不同的回路分别产生下列现象:(1)由负序、零序电流启动的继电保护和自动装置频繁动作,但不一定出口跳闸(还有其他条件闭锁),有些继电保护可能自动闭锁(具有二次回路断线闭锁功能)。

(2)有功、无功功率表指示不正常,电流表三相指示不正常,电流表计量不正常。

(3)监控系统相关数据显示不正常。

(4)电流互感器存在有“嘟嘟”的异常响声。

(5)开路故障点有火花放电声、冒烟和烧焦的现象,故障点出现异常的高电压。

(6)电流互感器本体有严重发热,并伴有异味、变色、冒烟现象。

(7)继电保护及自动装置发生误动或拒动。

(8)仪表、电流表、继电保护等冒烟烧坏。

3.电流互感器二次开路的后果由于铁芯的严重饱和,将产生以下后果:(1)由于磁通饱和,电流互感器的二次侧产生数千伏的高压,而且磁通的波形变成顶波,使二次的感应电势出现尖顶波,对二次绝缘构成威胁,对于设备和运行人员产生危险。

电流互感器二次回路接地解析

电流互感器二次回路接地解析

电流互感器二次回路接地解析摘要:高压电流互感器(如无说明,下文中电流互感器均指高压电流互感器)将一次回路中的大电流、高电压变为小电流、低电压,供仪表和继电器等二次设备使用,同时使仪表和继电器等二次设备与一次侧主回路电气隔离,保证设备和人身安全。

为了保证电流互感器二次绕组及与其连接的继电保护装置和测控仪表的功能及安全,二次绕组必须接地。

本文对电流互感器二次回路接地进行了探究。

关键词:电流互感器;二次回路;接地1电流互感器1.1电流互感器的概念电流互感器就是将一次回路的大电流变为二次回路标准小电流的互感器。

电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,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,电流互感器的工作状态接近短路,二次侧不能开路。

1.2电流互感器的作用电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。

如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。

2电流互感器二次回路不开路,二次负荷小的原因在电流互感器的应用中,如果CT初级绕组的匝数少,并且该绕组串联在要测试的线路上。

另外,次级绕组的匝数很大,与仪器和继电器串联。

由于电流线圈的阻抗较小,CT被视为短路形式。

另外,在电流互感器的工作中,由次级电流产生的磁通势将起到消磁作用,但是由于励磁电流较小,励磁电流相对较小。

芯中的总磁通也非常小,并且次级绕组的感应电动势也非常小。

但是,在运行中,如果消磁效果消失,则初级电流将完全成为励磁电流,并且磁芯将处于饱和状态。

如果次级绕组的匝数很大,则次级绕组两端的电压将会很高,这严重威胁了设备和人员的安全。

另外,当次级电路断开时,由于开路相电流为零,保护装置可能会失效或不动作,并且铁芯在磁饱和状态下会产生严重的热量。

电流互感器的二次侧应

电流互感器的二次侧应

电流互感器的二次侧应电流互感器(CurrentTransformer,CT)是电力系统中常用的一种电器设备,它能够将高电压的电流转换为低电压的电流,以便测量、保护、控制等用途。

在电流互感器的使用中,二次侧应该是一个重要的考虑因素,本文将对电流互感器的二次侧应进行详细的分析和探讨。

一、电流互感器的基本原理电流互感器是一种基于电磁感应原理工作的装置,它由一个铁芯和绕组组成。

绕组分为一次绕组和二次绕组,一次绕组接在被测电路中,二次绕组接在测量仪器或保护设备中。

当一次绕组中通过电流时,会在铁芯中产生磁通量,这个磁通量会通过二次绕组,从而在二次绕组中产生电动势,使得二次绕组中产生电流。

由于一次绕组中的电流比二次绕组中的电流大得多,因此电流互感器能够将高电压的电流转换为低电压的电流,以便于测量、保护、控制等用途。

二、电流互感器的二次侧应电流互感器的二次侧应是指在实际使用中,二次侧所产生的电压和电流的问题。

一般来说,电流互感器的二次侧应满足以下几个要求: 1. 二次侧电压不得超过额定值电流互感器的二次侧电压是由一次侧电流和互感器变比决定的。

在使用电流互感器时,应根据一次侧电流和互感器变比计算出二次侧电压,确保二次侧电压不超过额定值。

如果二次侧电压超过额定值,会导致电器设备的损坏或者误差的发生。

2. 二次侧电流不得超过额定值电流互感器的二次侧电流是由一次侧电流和互感器变比决定的。

在使用电流互感器时,应根据一次侧电流和互感器变比计算出二次侧电流,确保二次侧电流不超过额定值。

如果二次侧电流超过额定值,会导致电器设备的损坏或者误差的发生。

3. 二次侧电流和电压的相位关系电流互感器的二次侧电流和电压之间存在着一定的相位关系。

在使用电流互感器时,应根据二次侧电流和电压的相位关系进行校正,以确保测量结果的准确性。

4. 二次侧电流和电压的波形电流互感器的二次侧电流和电压的波形应该与被测电路的波形一致,以确保测量结果的准确性。

运行时电流互感器二次线能不能短接?

运行时电流互感器二次线能不能短接?

运行时电流互感器二次线能不能短接?
一般高压电流互感器二次侧上会有两组接线端,目前依据说明是用了一组,另外一组不用,一次侧有电流的时候电流互感器二次侧不许开路,否则会产生高电压,或者烧毁互感器,
假如另外一组二次短接起来不用,本身也不会有损害!是一种爱护性措施。

电流互感器二次侧可以短接,不会有什么影响。

严禁电流互感器二次侧开路,依据负荷电流大小,可能引起高电压。

电流互感器二次侧电流小,是可以直接短接的主要缘由。

依据功率平衡原理,电流互感器的二次侧电压就很高,所以不允许电流互感器(TA,CT)二次侧开路。

电流互感器二次侧不许开路运行。

接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。

互感器副线圈端子上电压只有几伏。

因而铁芯中的磁通量是很小的。

原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。

但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。

假如在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消逝,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严峻发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。

另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危急的所以电流互感器二次侧不许断开。

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电力变压器差动保护误动的原因及处理方法
变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。

但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。

变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下:
一、差动保护电流互感器二次接线错误
(一)常用的电流互感器二次接线
图1-101 常用的电流互感器二次接线
图1-101是工程上常用的一种接线方式。

图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。

对图l-101进行相量分析如下:
现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。

T2流出。

在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得:
I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。

由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。

由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。

在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。

如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。

那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-
102(c)中的相应相量反相。

如图1--102(d)所示。

此时对与I`a与I`A、、I`b与I`b、、I`c与I`c、对与人分别反相,这样便满足了差动保护的要求。

图1-102相量图I A、I B、I c 相量图;(b)I`A、I`B、I`C相量图;(C)I a、I b、I c 相量图;(d)图(C)中相量反相图当变压器高压侧电流互感器一次电流从T2流人、T1流出,而低压侧电流互感器一次电流从T1流入、T2流出时,按照上述分析,也可得出同样的结论,即当变压器内、外部短路时,均可满足差动保护的要求。

图1-102 相量图
在实际工程中,变压器高压侧电流互感器一次电流基本为又流T1、T2流出,而变压器低压侧总屏隔板上所装电流互感器上端为T1、下端为T2。

这样,变压器低压倒电流通道使为:主变压器低压侧→母线桥→电流互感器下端为T2→电流互感器器上端T1→开关→主母线。

即低压侧电流互感器一次电流为T2流入、T1流出,与上述分析的条件相同。

因此,采用图1-101所示的接线方式能适用于此种情况。

若变压器差动保护采用低压侧总屏内或母线桥上的其他电流互感器,且一次电流又从该电流互感器的T1流T2、T1流出(高压侧电流互感器一次电流仍为又流人、T1流出),则可采用如下两个方法使电流互感器二次接线满足要求(实际也就是在图1-101的基础上,将任一组电流互感器二次绕组电流反相)。

(1)将变压器高压倒电流互感器二次接线保持不变,而将低压侧电流互感器的二次统组a`、b`、c`连接成中性点,再分别从x`、y`、z`处引出低压侧差动臂(即将图l-101中的a`与x`、b`与y`、c`与z`互换)。

这样也相当于将图1-101中I a`、I b`、I c`分别反相180°,使之与图1-102(d)相同,以满足要求。

(2)保持变压器低压侧电流互感器二次接线不变,将变压器高压倒电流互感器二次接线在囹 l--101的基础上使 a与 X、b与 y、c与 Z互换(也就是将I A、I B、I c的方向在图1--101的基础上反相),并从X、y、Z处分别引出高压侧三个差动臂,如图1-103所示。

图1-103 高压侧电流互感器端子互换后的二次接线
下面再通过相量分析来说明其正确性。

在正常运行时,作出I A、I B、I c的相量图,如图 1-104(B)所示。

从图1-103得:I`A=I B-I A;I`B=I C-I B;I`C=I A-I C。

作出I`A、I`B、I`c的相量图如图1-104(b)所示。

由图l-104(a)和图1-104(b)可以看出:I`A比I A、I`B比I B、I`c比I c分别滞后150°。

根据变压器 YN,dll接线组别的特点,作出I`a(I a)、I`b(I b)、I c`(I c)的相量图如图l-104(c)所示。

图1-104 相量图
比较图l-1O4(b)和图1-104(c)可知:I`A与I`a、I`B与I`b、I`c与I c恰好反相,从而满足了要求。

变压器内、外部短路时,均可满足差动保护要求。

依照以上分析,同样可以得出:当变压器高、低压侧电流互感器一次电流均从飞流人、又流出时,图1--103所示的接线可以满足要求。

综上所述,可以得出如下结论:当变压器高、低压侧电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2为相同时(即两侧均从T1流人、T2流出,或均从T2流人、T1流出),则可采用图l-103所示的接线方式或上述方法(l)所述的接线方式。

当变压器高、低压侧电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2为相反时(即一侧电流为飞流人、T1流出,而另一侧为T2流人、T1流出),则可采用图1-101所示的接线。

(二)常见的错误接线
图1-105所示的接线是现场一种常见的错误接线。

此种接线的特点是,变压器高压侧电流互感器二次绕组a连z、b连正、。

连y,并且高压倒三个差动臂分别从a、b、c处引出。

在正常运行情况下,假定变压器高、低压侧电流互感器一次电流均从飞流入、T。

流出,作出I A、I B、I c的相量图如图l-106(a)所示。

根据图1-105可得,I`A=I A-I c;I`B=I B-I A;I`C=I c-I B.作出I`A、I`B、I`c的相量图如图 1-106(b)所示。

由图 1-106(a)和图 1-106(b)可以看出,I`A比I A、I`B比I B、I`c比I`c 比I c分别滞后30°
图1-105 一种常见的错误接线
图1-106 相量图
根据变压器 YN,dll接线组别的特点,作出I`a(I a)、I`b(I b)、I c`(I c)的相量图如图l--106(c)所示。

比较图1-106(b)和图1-1O6(C)可知,I`A与I`a、I`B 与I`c、I`c与I`c分别相差60°,故不管哪侧电流互感器二次绕组倒相或极性接线变化均不能满足要求。

外部故障时,短路电流流向与正常负荷电流流向一致,差动回路将流过很大的不平衡电流,使差别保护误动作。

(三)处理方法
在现场进行差动保护电流互感器二次回路接线时,首先必须核对变压器高、低压倒电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2是否相同,再核对设计图纸决定采用哪种接线方式。

着设计图纸与现场实际不符,则根据上述分析原则确定接线方式,并修改倒计图。


线完毕后,再仔细进行复查,避免接成图。

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