电流互感器的二次负荷计算
电流互感器饱和时二次电流的计算公式
电流互感器饱和时二次电流的计算公式
电流互感器(CurrentTransformer,CT)是用于测量大电流的电器装置,主要用于电力系统中的保护和测量。
当电流互感器面临高电流情况时,会发生饱和现象,即电流互感器的输出电流不能完全反映输入电流的大小。
为了准确计算饱和时的二次电流,可以使用下述公式:
$$
I_{s}=\dfrac{I_{p2}}{K_{s}}
$$
其中,$I_{s}$为饱和时的二次电流,$I_{p2}$为电流互感器的一次侧电流,$K_{s}$为饱和系数。
电流互感器的饱和系数是一个实验得到的标定值,它表示了在一定的饱和电流条件下,电流互感器的输出电流与输入电流之比。
饱和系数一般在电流互感器的技术资料中提供,也可以通过测试实验得到。
需要注意的是,计算饱和时的二次电流时,要保持单位的一致性。
即一次电流和二次电流要处于同样的单位,以便计算的结果正确和准确。
除此之外,还有一些因素也会影响电流互感器的二次电流,比如频率、负载、绕组匝数等。
在实际应用中,要综合考虑这些因素,以得到更准确的计算结果和实际测量值。
电流互感器二次容量的计算及选择
电流互感器二次容量的计算及选择电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用来测量电流的装置,其主要作用是将高电流传感器转换为低电流信号。
在实际应用中,为了确保CT的准确测量和安全运行,我们需要对CT的二次容量进行计算和选择。
CT的二次容量是指CT二次侧输出的电流的额定值,通常用于接入仪表、继电器等设备。
计算CT的二次容量需要考虑以下几个因素:1.主电路电流:我们首先需要确定CT所测量的主电路电流的额定值。
根据不同的应用场景,需要选择不同的CT类型,如精度等级和额定电流可以在0.1~4000A范围内选取。
2.系统短路电流:这个因素通常用于保护装置的选择。
根据实际系统的短路电流水平,我们需要选择CT的二次额定电流,确保CT可以满足保护装置的额定动作电流要求。
3.过载能力:过载能力是指CT能够承受瞬时过载电流的能力。
在选择CT的二次容量时,一般会有一个过载倍数,通过乘以CT的额定电流得到能够承受的过载电流值。
4.精度等级:CT的精度等级是指CT的输出电流与主电路电流的比值的误差范围。
通常采用精度等级为0.2、0.5、1.0的CT。
根据以上几个因素,我们可以计算CT的二次容量。
具体计算方法如下:CT二次容量(VA)=CT二次侧额定电流(A)*测量倍率其中,测量倍率为根据上述因素计算得出的综合倍率,取决于系统运行状态和需求。
选择CT时1.CT的额定一次电流应与主电路的额定电流匹配。
一般来说,CT的额定一次电流应是主电路额定电流的1.2倍至1.5倍左右。
2.CT的额定二次电流应根据接入设备的额定电流进行选择。
确保CT 的二次容量能满足接入设备的需求,并有一定的过载能力。
3.在选择CT时,还需要考虑CT的准确度要求。
根据实际需求选择相应精度等级的CT,以满足测量和保护的要求。
4.最后,还需要考虑CT的耐受短时热过载能力,确保CT在额定条件下能够正常工作。
综上所述,计算和选择CT的二次容量是一个综合考虑多个因素的过程。
(完整版)电流互感器二次容量的计算及选择
电流互感器容量选择电流互感器の容量,主要是根据电流互感器使用の二次负载大小来定,电流互感器の二次负载主要和其二次接线の长度和负载有关。
一般来说二次线路长の,要求の容量要大一些;二次线路短の,容量可选の小一点。
电流互感器の容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长の选20VA或30VA,特殊情况可选の更大一些。
电流互感器容量の选择要复合实际の要求,不是越大越好,只有选择の二次容量大小接近实际の二次负荷时,电流互感器の精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。
考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器の距离了,如果测量单元是在距离较远の综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上の,则选5VA 或10VA就可以满足要求。
建议按三个方面综合考虑:1、根据负荷电流の大小选择变比,一般按照60-80の%额定电流选择比较理想;2、计量用の互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用の可以更低点;3、根据配电柜の布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式の固定支撑问题一直做の不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点:1、有多个二次绕组の电流互感器一定要把闲置の二次接线端用铜芯线牢固の短接起来;2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类の保护元件;3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器;4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成の危害会小很多;5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。
电流互感器二次容量の计算及选择1 引言电流互感器在电力系统中起着重要の作用,电流互感器の工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用の电流,并将二次系统与高电压隔离。
它不仅保证了人身和设备の安全,也使仪表和继电器の制造简单化、标准化,提高了经济效益。
电流互感器二次容量论述
电流互感器二次容量的计算及选择1 引言电流互感器在电力系统中起着重要的作用,电流互感器的工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。
它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
电流互感器的额定一次电流根据不同回路的正常电流会有不同,但电流互感器额定二次电流却是标准化的,只有1A及5A两种,本文就这两种电流分别计算测量及保持用电流互感器在不同的传输距离下所需的二次容量。
电流互感器的容量,也称额定二次负荷,一般以VA表示,如2.5VA、5VA、10VA 等等,不同互感器二次负荷不同。
GB1208电流互感器标准规定的互感器标准负荷有:2.5、5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100 VA。
电流互感器二次电流,不会随所带负荷(表计或继保)而改变,只与一次侧电流有关,也就是说电流互感器二次侧相当于一个“电流源”。
两个电流值相同的“电流源”同名串联后,输出电流仍等于单个“电流源”时的值,这样,电流互感器一二次电流之比仍等于使用单个互感器时的变比,也可以说变比不变。
当二次侧所带的继保或电仪表计增加时(即负荷增加),只会引起二次侧线圈输出电压上升,不会影响其输出电流(因为二次侧是个“电流源”)。
当两个电流互感器线圈串联后,每个二次线圈分担的输出电压只是为二次线路负荷的一半,两个线圈一起,输出的额定电压可以达到单个额定电压的两倍,故称容量增加,即下面可以多带一些负荷,就是继保测量和电仪表计。
两个CT二次侧线圈同名并联后,总的二次侧输出电流为两个CT二次侧输出电流之和,也就是在同一个一次电流下,二次输出电流是单个的两倍,这样使用的话,使变比为原来的1/2。
而由于是并联,两个二次侧线圈仍要承担二次回路电压的全部,故输出的额定电压还是只能达到单个线圈使用时的额定电压。
由于在相同的额定输出电压下变比发生改变,如果这样改造,需要更换二次回路上的继保以及测量仪表,以适应变比的改变,这样增大了投资。
继电保护--电流互感器二次容量
继电保护--电流互感器二次容量1、电流互感器允许负荷,在不同二次负荷时,准确度也不同,厂家给出的电流互感器二次负荷数据通常以伏安表示,也有用欧表示,两者关系为:22n I Zery =S其中S :电流互感器二次负荷,单位VA ;n I 2:电流互感器二次额定电流,通常为5A 或1A ;Zery :电流互感器二次回路允许负荷,单位欧姆;2、电流互感器二次实际负荷:Zers =jc dx jx k jx R R K Z K ++12其中ers Z :电流互感器实际二次负荷,单位欧姆;1jx K 、2jx K :导线接线系数、继电器或仪表接线系数;k Z :继电器电阻或测量表计线圈阻抗; dx R :连接导线电阻,dx R =SLρ,L 是导线长度,m ;S 是导线界面积,mm 2,ρ电阻系数,铜0.018×10-6欧姆.米;jc R :接触电阻,通常取0.05-0.1;正常运行时1jx K 、2jx K 接线系数与电流互感器接线形式有关,为三相星型接线时,接线系数为1,1;三角性接线时为3,3;两相星型接线时为3,3(中性线回路负荷阻抗等于继电器线圈阻抗)或3,1(中性线回路负荷阻抗为零);当系统出现故障时,实际二次负荷不仅与电流互感器接线形式有关,还有故障类型有关,具体如下表:序号接线方式短路类型实际二次负荷计算公式1三相、两相jcdxkRRZ++Y,d接线变压器低压侧两相单相jcdxknkRRZZ+++22三相jcdxkRRZ++33AC两相jcdxkRRZ++AB\BC两相及单相jcdxkRRZ++22Y,d接线变压器低压侧AB两相jcdxkRRZ++33Y,yn接线变压器低压侧B相单相3三相jcdxkRRZ++3AC两相jcdxkRRZ++AB\BC两相及单相jcdxkRRZ++2Y,d接线变压器低压侧AB两相jcdxkRRZ++33、电流互感器二次容量选择按照电流互感器二次负荷最严重的短路类型计算电流互感器的实际二次负荷,比较实际二次负荷与允许二次负荷,如果实际二次负荷Z<Zery,说明电流互感器的误差不超过10%,反之,误差将超过ers10%。
电流互感器二次负载的计算及选择
电流互感器二次负载的计算及选择1.电流互感器简介互感器就是将电力网络中的大电流、高电压这些高电平的电力参数按比例变换成低电平的参数或信号,以供测量仪器仪表、继电保护和其他类似仪器使用的变压器。
而电流互感器是用一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的仪器,当电流互感器用于电路时,可作电流、电能、功率测量和继电保护及自动化设备的辅助装置,它将大电流变换成小电流——现在在厂站中大多变换成1A 的电流,供给二次回路测量仪表和继电保护等设备用,从而保证测量仪表及其他装置的安全,并使其便于工作。
目前用于敞开式的超高压变电站中的油浸式电流互感器,有电容型结构和链型 2 种。
电容型结构的主绝缘由若干串联的电容屏(多为铝箔与半导体纸)与绝缘纸组成;链型结构的是将一次绕组与绕有二次绕组的环状铁心交叉后形成“ 8”字形,一、二次绕组分开绝缘,并与铁心一起浸入有绝缘油的瓷套内。
油浸式电流互感器通常装有隔膜或金属膨胀器,使油与空气隔离,防止绝缘受潮与氧化。
为防止瓷套炸裂的危险,以硅橡胶伞裙代替瓷套的六氟化硫()气体绝缘的电流互感器也已开始投入运行。
2.电流互感器的特点1)电流互器的二次回路中所串的负载一般是电流表以及继电器等元件中的电流线圈,阻抗一般不大,因此,电流互感器的正常运行情况相当于二次侧短路的变压器运行状态。
2)电流互感器的一次电流是由电网输送的负载决定的,在一定的条件(下文会提到)下,二次侧的电流大小是由一起起主导作用。
3)电流互感器中,当二次回路的负载阻抗发生变化时,会影响二次电动势。
因为,电流互感器的二次回路是闭合的,在某一定值的一次电流作用下,感应二次电流的大小决定于二次回路中的阻抗,当二次阻抗值较大时,二次电流会相应地减小,一次电流中,用来平衡二次电流的分量也就随之变小,作用于励磁回路的电流分量增多,造成二次电动势升高。
相反地,当二次阻抗变小时,感应的二次电流增大,一次电流中用于平衡二次电流的分量就大,作用于励磁回路的电流分量减小,二次电动势因此降低。
浅谈电流互感器的误差和二次负载的计算
浅谈电流互感器的误差和二次负载的计算摘要:电流互感器是电力系统中非常重要的一次设备,掌握其误差特性及二次负载的计算,对设计人员来说至关重要,本文分析了电流互感器误差产生的原因以及分别对测量电流互感器、保护电流互感器二次负载进行了计算。
关键词:电流互感器、误差、二次负载、计算1、电流互感器的误差电流互感器是用来将一次系统的大电流按比例变换为二次系统的小电流,以满足测量、监控、保护及自动装置等的需要,并将一、二次设备安全隔离,使高、低压回路不存在电的联系的一种常见的电气设备。
测量误差是指电流互感器的二次输出量I2与其归算二次侧的一次输入量I1’的大小不相等,幅角不相同所造成的差值,因此测量误差分为数值(变比)误差和相位(角度)误差两种。
产生测量误差的原因一是电流互感器本身造成的,二是运行和使用条件造成的。
电流互感器本身造成的测量误差是由于电流互感器有励磁电流Ie存在,而Ie是输入电流的一部分,它不传到二次侧,故形成变比误差,Ie除在铁芯中产生磁通外,尚产生铁芯损耗,包括涡流损失和磁滞损失,Ie所流经的励磁支流是一个呈电感性的支路,Ie和I2不同相位,这是造成角度误差的主要原因。
运行和使用中造成的测量误差过大是电流互感器铁芯饱和和二次负载过大所致。
故为保证电流互感器工作在误差范围内,在不改变其本身固有特性的情况下,作为设计人员来说,根据实际情况,选择适当的电流互感器二次容量尤为重要,以下介绍二次负载容量的计算。
2、测量电流互感器二次负载容量的计算为了保证测量仪表的准确度,互感器的准确度级不得低于所供测量仪表的准确度级。
电流互感器的一定准确等级是与一定的负荷容量S2相对应的。
当接入负荷(仪表继电器等)的容量超过互感器准确级规定的容量Se2时,电流互感器的准确级将要下降,即测量误差增大。
因此,为了保证测量的准确度,互感器二次侧所接负荷容量S2应小于互感器准确度级所规定的额定容量Se2。
,即应满足:Se2≥S2即Se2≥I22Z2 (1)由上式可知,二次负荷容量与二次阻抗有着直接关系。
电流互感器二次容量计算
z 一连接导线 的单程电阻 ( Q)
91
2 0 1 3年 第 1期
云南 电力技 术
第4 1卷
z 一接 触 电 阻 ( Q) ,一 般 取 0 . 0 5 ~0 . 1
( n)
~
电流应遵 照 国家标 准 来 选择 而 不该 向断 路 器标 准
器 出现饱 和后 .二 次 电流 继 续 保 持增 大趋 势 ,保
互 感 器 ,一 次 电流较 小 时 ,二 次 电流呈 线性 变化 :
. s = 丘・
当电流互 感器 二次 电流为 5 A 时 ,S = 2 5 Z , 当电流互 感器 二次 电流 为 1 A 时 ,S : Z ,
根据规定要求在系统区内出现最大短路电流时保护用电流互感器不该出现饱和这与测量用电流互感器的工作条件不一样测量用电流互感器除了在正常工作范围内有合适的准确度外当出现短路电流时则要求电流互感器饱和以保护测量装置及仪表不受短路电流损坏
第4 1 卷
2 0 1 3年 2月
云
南
电
力
技
术
Vo 1 . 41 No .1
2 . 1 二 次负荷 计算
了在正 常工 作 范 围 内有 合 适 的 准 确度 外 。当 出现 短 路 电流 时 ,则要 求 电流 互 感 器饱 和 , 以保 护 测 量 装置及 仪 表不 受 短 路 电流 损坏 。而保 护用 电流 互 感 器只是 在 比正 常 工 作 电 流大 几 倍 几 十倍 的 电 流 时才 开始 有 效 的工 作 ,其 误 差 要 求 在 误差 曲线 范 围 内 。保 护 用 互感 器 主要 要 求 :绝 缘 可 靠 ;足 够 大 的准确 限 值 系数 :足 够 的热 稳 定 性 和 动稳 定 性 。保 护用 互感 器 在 额 定 负荷 下 能 够 满 足 准确 级 的要 求 ,最 大 一次 电流 叫额定 准确 限值 一次 电流 。 准 确 限值 系数就 是 额定 准 确 限值 一 次 电流 与额 定
电流互感器参数选择
本工程66kV电路互感器保护卷选用:300-600/5A 5P30(30VA);测量、计量卷选用:300-600/5A(30VA)。
本工程10kV电路互感器保护卷选用:300-600/5A 5P30(20VA);测量、计量卷选用:300-600/5A(15VA)。
1)电流互感器二次容量计算条件:
Id3=66kV4.82KA Id3=10kV 11.46KA
S2l=I2n2(Kjs*Rl+Kjs2*Zfh+Rjc)
S2n=Kr*S2l
S2l二次负荷计算容量
S2n互感器二次容量
I2n:二次额定电流5A
Kjs:取1
Kjs2:负荷系数取1
Kr:裕度系数取2.5
Rl:电缆、导线阻抗
30
300-600/5A 5P30
66kV测量、计量CT容量
0.1
0.05
0.263157895
10.32895
2.5
25.82236842
30300-600/5源自 0.2S10kV保护CT容量
0.1
0.05
0.043859649
4.846491
2.5
12.11622807
20
2x400/5A 5P30
10kV测量、计量CT容量
0.1
0.05
0.041666667
4.791667
2.5
11.97916667
15
2x400/5A 0.5S/0.2S
3)保护电流互感器计算系数校验
66kV mJS=1.3*4.82*1000/600=10.44 <30满足要求。
10kV mJS=1.3*11.46*1000/800=18.63 <30满足要求。
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。
PT、CT计算
电流二次回路负荷计算根据《Q/GXD 116.01-2007广西电网电能计量装置配置及验收技术标准》,对于三相四线制接线方式,若3台电流互感器与电能表之间采用四线连接,则不计算N 线电阻(因线路三相负荷平衡时N 线电流为0,N 线电阻不构成CT 二次负荷);若3台电流互感器与电能表之间采用六线连接,则应计算N 线电阻(因三相N 线始终流过电流,N 线电阻构成CT 二次负荷)。
电流互感器实际二次负荷(计算负荷)按公式(1)计算:2222()I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+ (1)2nI S =K ×2I S电流互感器二次回路导线截面A 与电阻值的关系如式(2)所示。
l L R Aρ= (2) 式中:2I S ——电流互感器实际二次负荷(计算负荷),VA2nI S ——设计选择的电流互感器二次额定负荷,VAK ——系数,一般选择1.5~4。
A ——二次回路导线截面, 2mmρ——铜导电率,257m /mm )ρ=Ω,(•L ——二次回路导线单根长度,ml R ——二次回路导线电阻,Ωjx K ——二次回路导线接线系数,分相接法为2,星形接法为1;2jx K ——串联线圈总阻抗接线系数,不完全星形接法时如存在V 相串联线圈(如接入901。
2n I ——电流互感器二次额定电流,A ,为1A 。
m Z ——计算相二次接入单个电能表电流线圈阻抗,单个三相电子式电能表一般选定为0.05Ω,三相机械表选择0.15Ω。
m Z ∑——计算相的电流互感器其二次回路所串接入的N 个电能表电流线圈总阻抗之和。
k R ——二次回路接触电阻,取0.1Ω① 110kV CT 二次容量计算:高岭站110kV CT 二次额定电流为1A ,电缆综合长度为120米,电缆截面使用4mm 2。
根据公式(2),则:Ω=⨯==5.0457120A L R l ρ 其中:二次电流回路使用三相星型接法,所以jx K =1,2jx K =1。
电流互感器二次容量的计算
电流互感器的容量,主要是根据电流互感器使用的二次负载大小来定,电流互感器的二次负载主要和其二次接线的长度和负载有关。
一般来说二次线路长的,要求的容量要大一些;二次线路短的,容量可选的小一点。
电流互感器的容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长的选20VA或30VA,特殊情况可选的更大一些。
电流互感器容量的选择要复合实际的要求,不是越大越好,只有选择的二次容量大小接近实际的二次负荷时,电流互感器的精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。
考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器的距离了,如果测量单元是在距离较远的综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上的,则选5VA或10VA就可以满足要求。
建议按三个方面综合考虑:1、根据负荷电流的大小选择变比,一般按照60-80的%额定电流选择比较理想;2、计量用的互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用的可以更低点;3、根据配电柜的布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式的固定支撑问题一直做的不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点:1、有多个二次绕组的电流互感器一定要把闲置的二次接线端用铜芯线牢固的短接起来;2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类的保护元件;3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器;4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成的危害会小很多;5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。
电流互感器二次容量的计算及选择1 引言电流互感器在电力系统中起着重要的作用,电流互感器的工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。
它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
电流互感器二次负荷的计算
电流互感器二次负荷的计算
电流互感器的负荷通常有两部分组成:
一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。
计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。
电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(V A)表示。
二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2
当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2
当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2
电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100V A。
1)测量用的电流互感器的负荷计算。
一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2可按下式计算
Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc
式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω)
Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。
Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。
Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数
Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数。
电流互感器二次容量的计算及选择
电流互感器容量选择电流互感器的容量,主要是根据电流互感器使用的二次负载大小来定,电流互感器的二次负载主要和其二次接线的长度和负载有关。
一般来说二次线路长的,要求的容量要大一些;二次线路短的,容量可选的小一点。
电流互感器的容量一般有5VA-50VA对于短线路可选5VA 一般稍长的选20VA或30VA特殊情况可选的更大一些。
电流互感器容量的选择要复合实际的要求不是越大越好只有选择的二次容量大小接近实际的二次负荷时电流互感器的精度才较高容量偏大或偏小都会影响测量精度。
考虑是安装在配电柜上就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器的距离了如果测量单元是在距离较远的综控室则一般选择20VA或30VA如果测量装置也是装在配电柜上的,则选5VA 或10VA 就可以满足要求。
建议按三个方面综合考虑:1、根据负荷电流的大小选择变比一般按照60-80 的%额定电流选择比较理想;2、计量用的互感器就选精确度高点(级足矣)测量用的可以更低点;J ‘3、根据配电柜的布局选择穿心式或普通式互感器强烈建议使用普通式穿心式的固定支撑问题一直做的不太可靠如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点:1、有多个二次绕组的电流互感器一定要把闲置的二次接线端用铜芯线牢固的短接起来;2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类的保护元件;3、必须在停电后才能在电流互感器上作业千万不要带电拆、装电流互感器;4、第一次带电时最好不要带负荷即使接错线了造成的危害会小很多;5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源不要扛。
电流互感器二次容量的计算及选择1 引言电流互感器在电力系统中起着重要的作用,电流互感器的工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。
它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
电流互感器二次容量的计算及选择
电流互感器二次容量的计算及选择引言在电力系统中,电流互感器是一种用于测量高电流的重要设备。
在实际应用中,我们经常需要计算电流互感器的二次容量,并选择合适的电流互感器。
本文将介绍电流互感器二次容量的计算方法,并提供一些选择电流互感器的注意事项。
电流互感器的工作原理电流互感器是一种基于电磁感应原理的装置。
它将高电流通过互感器的一侧线圈,产生相应的磁场,然后通过互感作用,将部分磁场感应到另一侧的线圈上,从而实现电流的测量。
通常情况下,互感器的一侧线圈为一次侧,而另一侧线圈为二次侧。
电流互感器二次容量的计算方法步骤1:确定负载电流和负载类型首先需要确定所测量的负载电流的大小以及负载类型。
负载类型可以分为纯电阻和感性负载两种。
对于纯电阻负载,电流波形和电压波形是相位相同的;对于感性负载,电流波形滞后于电压波形。
步骤2:选择二次负载阻抗根据负载类型,选择合适的二次负载阻抗。
对于纯电阻负载,可以选择二次负载阻抗为电阻负载的阻值;对于感性负载,可以选择二次负载阻抗为电感负载的阻抗值。
步骤3:计算二次负载电流根据所测量的负载电流大小和二次负载阻抗,使用欧姆定律计算出二次负载电流。
二次负载电流即为测量电流。
步骤4:计算二次容量根据测量电流的大小以及设定的系统容许倍数,计算出所需的二次容量。
一般情况下,系统容许倍数可根据具体的应用环境和精度要求进行选择。
电流互感器的选择注意事项1. 额定电流和负载能力在选择电流互感器时,需要考虑电流互感器的额定电流和负载能力是否能满足实际需求。
额定电流应略大于实际测量电流,以确保电流互感器的精度和稳定性。
2. 温升和热稳定性电流互感器在长时间工作过程中会产生一定的热量,因此需要关注其温升和热稳定性。
选择具有较低温升和良好热稳定性的电流互感器,可以提高测量准确度和设备寿命。
3. 频率响应和相位差对于需要测量高频电流的应用,需要注意电流互感器的频率响应范围。
同时,需要关注电流互感器的相位差,确保测量结果的准确度。
电流互感器的参数选择计算方法
附件3:电流互感器的核算方法参数选择计算本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。
项目名称代号参数备注额定电流比Kn600/5额定二次电流Isn5A额定二次负载视在功率Sbn30VA(变比:600/5)50VA(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的视在功率不同。
额定二次负载电阻Rbn1.2Ω二次负载电阻Rb0.38Ω二次绕组电阻Rct0.45Ω准确级10准确限值系数Kalf15实测拐点电动势Ek130V(变比:600/5)260V(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的拐点电动势不同。
最大短路电流Iscmax10000A一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值)1、计算二次极限电动势:Es1=KalfIsn(Rct+Rbn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V参数说明:(1)Es1:CT额定二次极限电动势(稳态);(2)Kalf:准确限制值系数;(3)Isn:额定二次电流;(4)Rct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值: 5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω1500~4000A/5 A产品 1.0Ω1A产品:1~1500A/1A产品6Ω1500~4000A/1 A产品15Ω当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。
(5)Rbn :CT额定二次负载,计算公式如下:Rbn=Sbn/ Isn 2=30/25=1.2Ω;——Rbn :CT额定二次负载;——Sbn :额定二次负荷视在功率;——Isn :额定二次电流。
当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT 额定二次负载2、校核额定二次极限电动势有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。
Es1=127.5V<Ek(实测拐点电动势)=130V结论:CT满足其铭牌保证值要求。
电流互感器二次容量的计算及选择
电流互感器容量选择电流互感器の容量,主要是根据电流互感器使用の二次负载大小来定,电流互感器の二次负载主要和其二次接线の长度和负载有关。
一般来说二次线路长の,要求の容量要大一些;二次线路短の,容量可选の小一点。
电流互感器の容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长の选20VA或30VA,特殊情况可选の更大一些。
电流互感器容量の选择要复合实际の要求,不是越大越好,只有选择の二次容量大小接近实际の二次负荷时,电流互感器の精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。
考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器の距离了,如果测量单元是在距离较远の综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上の,则选5VA 或10VA就可以满足要求。
建议按三个方面综合考虑:1、根据负荷电流の大小选择变比,一般按照60-80の%额定电流选择比较理想;2、计量用の互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用の可以更低点;3、根据配电柜の布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式の固定支撑问题一直做の不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点:1、有多个二次绕组の电流互感器一定要把闲置の二次接线端用铜芯线牢固の短接起来;2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类の保护元件;3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器;4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成の危害会小很多;5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。
电流互感器二次容量の计算及选择1 引言电流互感器在电力系统中起着重要の作用,电流互感器の工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用の电流,并将二次系统与高电压隔离。
它不仅保证了人身和设备の安全,也使仪表和继电器の制造简单化、标准化,提高了经济效益。
电流互感器二次容量的计算及选择
电流互感器容量选择电流互感器の容量,主要是根据电流互感器使用の二次负载大小来定,电流互感器の二次负载主要和其二次接线の长度和负载有关。
一般来说二次线路长の,要求の容量要大一些;二次线路短の,容量可选の小一点。
电流互感器の容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长の选20VA或30VA,特殊情况可选の更大一些。
电流互感器容量の选择要复合实际の要求,不是越大越好,只有选择の二次容量大小接近实际の二次负荷时,电流互感器の精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。
考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器の距离了,如果测量单元是在距离较远の综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上の,则选5VA或10VA就可以满足要求。
建议按三个方面综合考虑:1、根据负荷电流の大小选择变比,一般按照60-80の%额定电流选择比较理想;2、计量用の互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用の可以更低点;3、根据配电柜の布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式の固定支撑问题一直做の不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点:1、有多个二次绕组の电流互感器一定要把闲置の二次接线端用铜芯线牢固の短接起来;2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类の保护元件;3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器;4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成の危害会小很多;5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。
电流互感器二次容量の计算及选择1 引言电流互感器在电力系统中起着重要の作用,电流互感器の工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用の电流,并将二次系统与高电压隔离。
它不仅保证了人身和设备の安全,也使仪表和继电器の制造简单化、标准化,提高了经济效益。
电流互感器容量计算公式
电流互感器容量计算公式
电流互感器的容量计算公式,根据不同的应用场景,可能存在差异。
对于一般电力系统用的电流互感器,容量计算公式如下:
S2 = I22 (Kx1∑Rmk + Kx2RW + Rc ),即为微机装置功耗+电缆功耗+接触功耗。
其中,I22为额定二次电流,通常取5A。
然而,对于零序CT,由于正常运行的时候通过电流为0,不能采用以上公式进行容量计算。
通常按照工程经验,直接取5VA,然后进行校验。
此外,额定容量Sn和额定负荷Zn之间的关系可以用下面的公式来表示:Sn=I2n² Zn。
对于一般电力系统用的电流互感器,额定二次电流I2n=5A,因此
Sn=5²Zn=25Zn(VA)。
以上公式仅供参考,如需了解更详细的信息,建议咨询电气工程专家或查阅相关文献资料。
电流互感器二次容量
电流互感器二次容量
一、相关概念
1.装载
二次回路阻抗,用欧姆和功率因数表示。
负载通常以视在功率伏安值表示,该值是在规定的功率因数和额定二次电流下绘制的。
2.额定负荷
确定变压器精度等级所依据的负载值。
3.额定输出
在额定二次电流和连接额定负载的情况下,变压器提供的二次回路的视在功率值(在
规定的功率因数下以伏特-安培表示)。
2、负载大小
1.常用负荷:(未查到国标)
测量仪表:电流表<3VA
计量表:电度表<6va(电子式)、10va(机械式)保护:保护装置<3va线损:三、容量计算:
1.电路中的阻抗和电容对交流阻抗和电阻起作用。
阻抗常用z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对
交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容
和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
阻抗的单位是欧。
对于电流互感器
二次负荷来说,可忽略电抗,仅考虑电阻。
2.CT二次侧负荷计算:S=iz
2
接下来,以5A二次侧测量变压器为例进行计算,假设二次线为20m,不包括电流表的内阻和接触电阻。
s=i2z=i2r=i2ρl/s=52×0.0175×20÷2.5=3.5va,厂家建议7.5va;假设电流为1a 呢:s=0.14。
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Klc-------连接导线的阻抗换算系数
测量用的电流互感器各种接线的阻抗换算系数见下表1:
表1
电流互感器接线方式 阻抗换算系数 备注
Klc Kmc
单相 2 1
三相星型 1 1
两相星型 Zmco=Zmc 1.732 1.732 Zmco为零线回路中的负荷阻抗
后被保护 30 15 2 2
60~110KV线路 主保护 10 5 1 1
后被保护 20 10 2 2
10~35KV线路 主保护 10 5 0.5 0.5
后被保护 20 10 1 1
设备及保护和自动装置类型 回路最大功耗(VA)
200MW以上发电机 主保护 5 1 1
后被保护 60 2 3
保护和自动装置类型 电流回路的功耗(VA)
电磁型(EM) 电流元件 1~15
功率元件 6~10/相
阻抗元件 4~10/相
负序电流元件 15
整流型(RT) 电流元件 ~1
功率元件 2/相
阻抗元件 5/相
负序电流元件 2~5
集成电路型(IC) 全套 ≤1.0/相
微机MW发电机 主保护 20 5 1 1
后被保护 30 50 3 3
100MW以下发电机 主保护 10 5 1 1
后被保护 15 10 2 2
计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式为
R1=L/Ra
式中:L---------电缆长度(m);
表3
电流互感器接线方式 阻抗换算系数
三相短路 两相短路 单相接地短路 经Y,d变压器两相短路
Klc Krc Klc Krc Klc Krc Klc Krc
单相 2 1 2 1 2 1
三相星型 1 1 1 1 2 1 1 1
两相星型 Rlo=R1 1.732 1.732 2 2 2 2 3 3
式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)
R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。
Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。
Krc-----仪表接线的阻抗换算系数
Klc-------连接导线的阻抗换算系数
保护用电流互感器在各种接线方式时不同短路类型下的阻抗换算系数见下表3
(a)测量用的电流互感器的负荷计算。
一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算
Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc
式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)
Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。
Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。
A---------导线截面(mm2)
r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕
各类设备的保护和自动装置电流回路最大功耗参考值见表6
表6
设备及保护和自动装置类型 回路最大功耗(VA)
电磁型
(EM) 整流型
(RT) 集成电路型
(IC) 微机型
(DP)
500KV线路 主保护 10 1 1
后被保护 20 2 2
220~330KV线路 主保护 10 5 1 1
1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为
Sb=Isn*Isn*Zb
电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。
2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。
Rlo=0 1.732 1 2 1 2 1 3 1
两相差接 2*1.732 1.732 4 2
三角形 3 3 3 3 2 2 3 3
保护和自动装置电流回路功耗参考值见表4,在工程计算中,应按照实际选用的保护和自动装置的功耗进行计算,但资料不全或没有相关资料时,可按下表4值进行计算。
表4
无功功率表 0.5~1
电能表
有功电能表 0.5级 6
1.0级 4
2.0级 2.5
无功电能表 直通式 5
经互感器接通式 2.5
电子式仪表 0.2~1
(b) 保护用电流互感器。一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb可按下式计算
Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc
Zmco=0 1.732 1
两相差接 2*1.732 1.732
三角形 3 3
在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时,可按下表2值进行计算。
表2
仪表类型 负荷值(VA)
机电式仪表 电流表 ~0.7
功率表 有功功率表 0.5~1