电流互感器极性判别汇总.
电流互感器的极性
电流互感器的极性:当一次绕组中的电流由L1流入,二次绕组的电流由K1流出,这种标注的方式称为减极性标注。
1、电流速断保护(电流Ⅰ段)几个基本概念系统的最大运行方式被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的电流为最大的运行方式系统的最小运行方式被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的电流为最小的运行方式最大短路电流在最大运行方式下流过保护装置的短路电流最大最小短路电流在最小运行方式下流过保护装置的短路电流最小保护装置的启动值使保护装置启动的最小电流值保护装置的整定根据对继电保护装置的要求,确定保护装置的启动值、灵敏系数、动作时限等电流速断保护保护只能保护本条线路的一部分;限时电流速断保护能保护线路的全长,但不能作为下一条相邻线路的远后备;定时限过电流保护可以做为本条线路和下一段相邻线路的后备保护。
由电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护相互配合构成的一整套保护称为三段式保护配电线路并不一定都要装设三段式电流保护三段式电流保护的优点是简单可靠,缺点是受运行方式和短路电流的类型的影响方向性电流保护原理:方向性保护是指当短路功率从母线流向线路时(内部故障)动作而当短路功率由线路流向母线时不动作的保护,即使继电保护具有一定的方向性.零序电流的分布,是由线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗及变压器接地中性点的数目和位置决定的,而与电源的数量和位置无关线路纵差动保护是反应被保护线路首末两端电流的大小和相位,保护整条线路。
当在被保护范围内任一点发生故障时,它都能瞬时切除故障。
被保护线路两侧的电流互感器变比相等,极性采用减极性标注差动保护结论:差动保护灵敏度高保护范围稳定可以实现全线速动不能作为相邻线路的后备保护。
用直流法检测并判断电流互感器电压互感器的极性及进行绝缘试验
用直流法检测并判断电流互感器电压互感器的极性及进行绝缘试验一、用直流法检测并判断电流互感器、电压互感器的极性及进行绝缘试验:1、用万用表测量互感器极性的步骤:首先询问考官互感器是否退出运行⑴、准备材料:绝缘手套、放电棒、毛巾、三根测试线,一块万用表,一块2500V兆欧表、螺丝刀一把、短接线、电池、沙纸。
⑵、检查绝缘手套是否完好,如坏,征询监考老师,如监考教师说怎么办,回答说换新的。
⑶、检查接地线,两端都要检查,如一端掉,戴绝缘手套接好。
⑷、对电流互感器进行放电,先放一次侧,后放二次侧,各个接线端纽都要进行放电,放电后,手套放在放电棒上以备下次再用。
⑸、用沙纸对电流互感器一次、二次接线端纽进行除锈,用毛巾对电流互感器一次、二次接线端纽和外壳进行清扫。
⑹、检查万用表,用螺丝刀对万用表进行静态调0。
⑺、把红色测试线接在万用表+端纽上,黑色测试线接到*端纽上,两线搭接,表计打到Ω档和100Ω档位上进行动态调0。
⑻、用仪表对电流互感器一次、二次接线端纽进行导通。
⑼、把万用表红色测试线另一端接二线的S1接线桩上,黑色测试线的另一端接到S2接线桩上。
⑽、把电池的红色线接到电流互感器一次P1接线桩上,黑色线接到P2接线桩上。
按红色电池按纽三次,看表指针偏转方向,正偏为减极性。
把测试结果写在答题纸上。
⑾、戴绝缘手套双手握放电棒未端进行放电,一次、二次各接线桩都要进行放电。
拆除接线。
处,用完后打到空档装好。
⑶、测量前必须挂接地,进行放电处理。
⑷、测量完取下接线时戴上绝缘手套。
⑸、测三次极性。
2、测量互感器的绝缘电阻:⑴、在测量极性后已经对电流互感谢器进行放电,先对2500V兆欧表外观进行检查,红色测试线接仪表L端纽上,黑色测试线接在仪表E端纽上,摇动兆欧表先进行开路检查,指针是否指向∞,后慢摇请监考老师帮忙进行短路检查,看指针是否回零。
然后用熔丝将一次侧和二次侧分别短接起来。
⑵、把兆欧表黑色测试线的一端接在电流互感器的二次接线桩上,摇动仪表请监考老师戴好绝缘手套帮忙在把红色的测试线另一端接在一次接线桩上测试1分钟读出指针所指的数值,把红色测试线拿开,停止摇动仪表。
电流互感器极性讲解
1电流互感器极性定义1.1什么是电流互感器的极性•首先为什么电流互感器会有极性这样的概念,电流互感器相当于小的变压器,都是基于电磁感应原理工作的,一次电压/电流经过变比感应出小的二次电压/电流,用于测量、计量、保护等的作用。
•在一次二次线圈只有少量的匝数缠绕,我们可以通过右手螺旋定则判定出二次线圈中电流的方向,但是电流互感器一次二次线圈是多匝数的,而且外部又有绝缘材料的覆盖,所以是不能看出一次和二次电流的走向的和关系的,所以这个时候我们就需要通过专业的方法去测量确定二次电流和一次电流的方向关系,所以我们把电流互互感器的方向关系称为电流互感器的极性。
1.2电流互感器的极性分为几种,叫什么?•通过上面的了解,我们就清楚了互感器的极性概念,那么也就能想到有几种了,对,就是两种,一种一次和二次电流方向是一致的,一种是相反的,叫加极性和减极性。
1.3电流互感器极性的测量。
•上面了解到了极性的概念,那应该怎么测量呢,我想大家应该都想到了最简单和最早期的做法了,是对的,就是那样的,给一次侧通流,然后用电流表去测量二次侧的方向,就能确定一次二次电流的方向关系,后来为了方便,电力测试厂家发明了电流互感器综合测试仪,这个可以比较快、比较方便的测量出极性,但其实原理还是一样的,大家看他是怎么测量的,是给电流互感器一次电缆两端夹上夹子给他通流,然后将二次对应端子接入综合测试仪对应端子,就能测出极性,其实里面就是一个电子回路模拟万用表测出二次电流的方向,然后将结果经过对比打印出来,这样的设备操作非常简单,我相信大家用一次就会使用,很多工程测试人员是不明白其原理的,但是会用,能测出来,这是没有技术含量的,作为运维人员还是要清楚真正的原理的。
• 2 差动保护中极性的使用2.1差动保护原理•差动保护很多人都知道是两侧的电流做对比来定位故障点是区内还是区外,一些学过保护原理的同事知道差动保护中有差动电流和制动电流,差动电流等于两侧电流相量相加的绝对值,制动电流一般是两侧电流相量差绝对值的二分之一(也有用单侧电流最大值的)。
电流互感器极性的判断
怎样测量电流互感器的极性
???电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。
????测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①
1
见图1
侧K1
L1、K1
2
见图21~5V为减极性;若
注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。
3仪表法
一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。
标注字母不清楚,如LQJ-10、LQJ-10Q等型号的电流互感器,如果不进行极性判断,很容易看错导致接线错误;这就更需要在接线前认真地进行极性测试。
电流互感器极性
电流互感器极性
电流互感器是一种专为电力系统安装的装置,它可以用来检测和测量系统中电流的变化。
电流互感器的极性很重要,它可以确保电流互感器的正确使用和精确测量。
本文将介绍如何确定电流互感器的极性,这些知识对于电力系统的监控和维护至关重要。
电流互感器有两种极性:正和负,其中正极性表示在正电极上产生的正电流,负极性表示在负电极上产生的负电流。
正确确定电流互感器的极性可以确保它们正确安装和使用,以便获得精确的电流数据。
确定电流互感器的极性需要注意几个因素:首先,电流互感器必须正确安装,以便精确检测电流变化;其次,必须确定电流传感器安装点的极性,即正电极和负电极;最后,需要检查电流传感器本身是正极性还是负极性,以便正确连接。
具体来说,要确定电流互感器的极性,可以进行以下操作:首先,确定电流传感器安装点的极性,将安装点分为正电极和负电极;其次,观察电流传感器本身是正极性还是负极性,正极性电流互感器应该安装在正电极,而负极性电流互感器应安装在负电极;最后,检查安装时准确确定电流互感器的正确极性;如果极性不正确,可能会导致测量误差或故障。
此外,需要注意的是,电流互感器极性的确定不仅仅是连接的问题,还包括电路参数的问题,比如线圈电感、线圈电阻等,这些参数和极性有关。
电流互感器极性也可以根据使用情况和要求来确定,如果没有经验,最好咨询专业人士,由专业人士确定最佳的安装极性。
总的来说,确定电流互感器的极性非常重要,电流互感器的正确极性不仅能确保安全,而且可以提高测量精度和可靠性。
因此,在安装和使用电流互感器时,必须根据电路参数和使用要求精确确定极性,从而保证电力系统的稳定和安全。
电流互感器的极性、误差
电流互感器的极性、误差1 TA的极性(1)电力运行经验表明,TA的极性对继电保护装置能否正确动作影响极大。
农网中,大多保护装置特别是变压器差动保护装置,误动的主要原因就是连接TA二次线圈时极性接反。
(2)TA线端抽头有极性标注,原边用L1和L2表示,副边用K1和K2表示,L1和K1为同极性端子,L2和K2为同极性端子。
当一次电流由L1流进,L2流出时,二次电流应当由K1流出经过二次负载流进K2。
这样,当一、二次绕组中同时由同性端子通入电流时,在铁心中产生的磁通方向也相同;反之,如果极性接反,一二次绕组在铁心中产生的磁通方向相反,二次侧不能正确测量一次侧电流大小和方向,保护装置不能正确判断事故,从而出现“该动不动,不该动误动”现象。
(3) TA二次回路接线完毕之后,一定对一、二次绕组间的极性进行检验,以保证正确对应。
检验方法就是在二次回路中串接一只电流指示表,原边加入直流电流,根据原边电流方向和电流表指示方向即可鉴别出同极性端。
2 TA的误差(1)TA是作为电流源而工作的,运行中的TA由于励磁电流的存在,二次电流I2与换算后的一次电流I′1不但在数值上不相等,在相位上也不相同,这就造成了TA的误差。
由于换算后的一、二次电流数值不等造成的电流误差,称为变比误差(简称比差)通常以实测二次电流I2与换算到二次侧的一次电流I′1(I′1=I1/nLH)之差对I′1的百分比表示,即 fWC= ×100%。
(2)由于励磁电流造成二次与一次电流向量间的夹角,称为相角误差(简称相差或角差),用δ表示,当二次电流向量超前于一次电流相量时,δ为正角差;反之δ为负角差。
(3)当系统发生短路故障时,通过TA的一次电流成倍增长,铁心严重磁饱和,励磁电流急剧增加,TA 误差迅速加大,严重影响继电保护装置动作的可靠性。
因此,规程规定保护用TA最大比差小于10%,最大角差小于7°。
3 影响TA误差的因素(1)与励磁安匝大小有关,励磁安匝加大,励磁电流增加,误差加大。
电流互感器(加极性、减极性)相关知识
电流互感器(加极性、减极性)相关知识-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2。
时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。
L1和K1,L2和K2分别为同极性端。
反之,就是加极性。
低压电流互感器实用技术问答30例(之一)刘国宏马晓文河北省康保供电分公司(076650)1.电流互感器铭牌上额定电流比的含义是什么答:额定电流比系指一次额定电流与二次额定电流之比。
通常用不约分的分数表示。
所谓额定电流就是在这个电流下互感器可以长期运行而不会同发热损坏。
2.何为电流互感器的准确等级答:电流互感器变换电流存在着一定的误差,根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。
0.l级以上电流互感器主要用于试验,进行精密测量或者作为标准用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合用来校验仪表,常被称为标准电流互感器;0.2级和0.5级常川来连接电气计量仪表;3级及以下等级电流互感器主要连接某些继电保护装置和控制设备。
3.电流互感器的极性标志是怎样规定的答:极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2。
时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。
L1和K1,L2和K2分别为同极性端。
4.电流互感器额定容量的含义是什么答:电流互感器的额定容量就是额定二次电流I2e通过额定负载Z2e时所消耗的视在功率,即S2e=。
一般I2e=5A,因此S2e=25Z2e。
在电流互感器的使用中,二次连接及仪表电流线圈的总阻抗不超过铭牌上规定的额定容量(伏安数或欧姆数)时,才能保证它的准确性。
5.什么是电流互感器误差答:由于电流互感器铁芯的结构以及材料性能等原因的影响,电流互感器存在着激磁电流Í0,使其产生误差。
从电流互感器一次电流Í1和折算后的二次电流Í2’的向量图来看(如图 2所示),折算后的二次电流旋转180˚后一Í2’,与一次电流Í1相比较,不但大小不等而且两者相位不重合,即存在着两种误差,称为比差(比值误差)和角差(相角误差)。
电流互感器及其极性分析
电流互感器及其极性分析发布时间:2022-11-08T04:00:05.396Z 来源:《当代电力文化》2022年7月13期作者:梁辰1 徐漠北1 [导读] 随着继电保护及安全自动装置水平的不断提高梁辰1 徐漠北11.中电投东北能源科技有限公司,辽宁沈阳 1100179;摘要:随着继电保护及安全自动装置水平的不断提高,电流互感器作为保护及自动装置采样的基础元件,其精度以及设备质量也在不断提高。
互感器的极性问题在二次系统中变得尤为重要;从一次回路中施加电压,通过不同的接线方式来对一次系统的电流回路进行检验的做法及一次通流试验在系统调试中进行了应用,提高了调试工作的效率和投运的成功率。
关键词:电流互感器;接线方式;一次通流试验Current transformer and its polarity analysis LiangChen1 XuMobei1 (1. The CPI Northeast Energy Technology Co., Ltd, Shenyang Liaoning 1100179)Abstract:With the continuous improvement of the level of relay protection and safety automatic device, the accuracy and equipment quality of current transformer, as the basic component of protection and automatic device sampling, are also improving. The polarity of the transformer becomes particularly important in the secondary system; The method of applying voltage from the primary circuit to check the current circuit of the primary system through different wiring methods and the primary current test are applied in the system commissioning, which improves the efficiency of commissioning and the success rate of commissioning. Key words:Current transformer;Wiring mode;Primary flow test1 电流互感器的基本分类试验步骤:为防止220kV升压站、1号启备变及厂用电受电和机组整套启动电气试验时,由于电流互感器二次回路的缺陷引起的事故和电气试验时间延长等情况的发生,在升压站受电及机组整套启动前进行一次加电流试验,检查测量所有保护及测量用电流互感器的二次电流幅值和相位正确,保证CT回路极性及接线符合设计要求。
电压电流互感器极性判断新方法
引言变压器和电流互感器在继电保护二次回路中起一、二次回路的电压和电流隔离作用,它们的一、二次侧都有两个及以上的引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置正确动作,又影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。
因此,正确判断变压器(电压互感器)和电流互感器的极性正确与否是一项十分重要的工作。
1 传统的极性检测方法1.1直流法电压和电流互感器的传统极性检测直流法可按图1接好线,使用干电池和高灵敏度的磁电式仪表进行测定。
检测极性时,将电池的正极接在一次线圈的K端上,而将磁电式仪表(如指针式电流表或毫伏表)的正极端接在二次线圈的K 端上。
当开关S瞬间闭合时,仪表指针偏向右转(正方向),而开关S瞬间断开时,仪表指针则偏向左转(反方向),则表明所接互感器一、二次侧端子为同极性。
反之,为异极性。
1.2、交流法将互感器一、二次线圈的尾端L2、K2接在一起,在二次线圈上通入1~5V 的交流电压,再用10V以下小量程交流电压表分别测量U2、U3,若U3=U1-U2,则L1、K1为同极性,若U3=U1+U2,L1、K1为异极性。
2 新极性检测方法该方法以KCL和二次接线原理为基本依据,强调注入电流作为引导检测过程的基本手段,将交流安培计的读数作为检测结果,来判断互感器的极性。
2.1原理根据KCL的描述: 在任何电路中的任意节点上流入该节点的电流总和等于流出该节点的电流总和,即Σi入=Σi出。
当某一节点趋于无穷大的极限情况时,KCL可以推广至任意用一闭合面(虚线表示与纸平面的相交线)所包围的电路部分。
该闭合面S包围了部分电路,并与支路1、2、3相交,应用KCL定律可得i1-i3-i2=0。
下面讨论一种特殊状态,当初始时刻电路中无电流通过时,如果强制性地使某一闭合面包围的部分电路中流入一定量的相对于初始状态额外的电流,由于离开包围部分电路的任一闭合面的各支路的电流的代数和为零,所以必有同量的电流流出那部分电路,则可在流出的闭合面的另一支路上串联一只交流安培计测量。
电流互感器的二次接线方式和电流互感器的极性判断
电流互感器的二次接线方式和电流互感器的极性判断以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的零序电流互感器二次接线。
新安装设备的实验报告中,往往是各种实验技术数据都很全,所有实验都合格,唯独没有电流互感器极性及接线方面的记录,由于验收工作欠仔细,且电流互感器极性及接线方面出些差错,不容易被发现,结果在设备运行后,在某一特定条件下暴露出问题,造成保护误动或拒动。
1 正确的电流互感器的二次接线方式(1)变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。
的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。
,为了消除这一不平衡电流,差动保护的电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。
根据电流相位关系做出向量图,因2组电流互感器的二次线电流同相位,若不考虑其它因素的影响,流入差动继电器的各相电流均应为0。
变压器高压侧即原边一次线圈接成Y,则与其对应的高压侧电流互感器二次接线应接成△型,将A相电流互感器的负端子与B相电流互感器的正端子联接后,引出a相线电流;B相负端子与C相正端子联接后,引出b相线电流;C相负端子与A相正端子联接后,引出c相线电流。
变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y型。
如电流互感器为减极性,并假定靠母线侧为正,电流互感器的正端子联接在一起,作为中性线。
二次引出线分别接在a、b、c各相负端子上。
2电流互感器的极性判断电流互感器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,如图1所示,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。
标注电流互感器极性的方法是在同极性端子上注以“*”号,从图1可以看出,当一次电流从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的电流应从极性端子K1流出。
(2)一般的过电流保护只靠动作时限获得选择性,但对双侧电源线路和环形网络,不能满足选择性的要求,为实现保护的选择性,在各电流保护上加装一方向元件,便构成方向过流保护。
电流互感器极性
电流互感器极性、接线方式及运行中注意的问题1 引言在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到5A 或1A 两种标准的二次电流值。
电流互感器的极性与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,因此必须掌握好极性与保护的关系。
本文分析了电流互感器的极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线。
2 电流互感器的极性电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。
电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。
(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。
按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。
在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。
其三种标注方法如图1 所示。
电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。
较简单的方法例如用1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。
当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定1 和2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。
3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线3.1 一相接线图1 电流互感器的三种极性标注图2 一相接线一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。
电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。
但是严禁多点接地。
两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。
因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。
电流互感器二次极性判断方法
电流互感器二次极性判断方法一、引言目前继电保护工作中检查电流回路的接线,主要是通过相位伏安表测得各回路的电流数据,再作出各被测量与参考量之间相位关系的向量图,进而判断现场互感器二次极性的正确性。
若判断出CT绕组极性错误,需及时进行更改,否则会留下计量错误、保护装置拒动或误动等隐患。
总结实际工作经验,本文强调在利用相位图进行判断前,要充分调查现场相关电流回路,弄清CT参数及基本接线情况,进而结合二者进行正确判断。
二、电流回路正确性的判断方法在现场条件允许的情况下,测量电流回路数据之前首先详要细了解电流互感器的基本情况:各个绕组的使用变比、准确级(确定是否与所接二次设备相匹配);一次极性端P1、P2的所在位置,二次极性端S1(K1)、S2(K2)的引出情况等。
若确定不了两侧绕组接法,须做极性试验来确定,极性试验的方法一般采用直流法,按图1所示进行接线:CT一次侧加直流干电池,二次侧接电流指针表。
试验时若开关S 闭合瞬间电流表指针正偏转,则两侧绕组极性为减极性,若指针反偏转则为加极性。
图1 CT极性试验接线图其次要查阅相关技术资料,如使用的保护装置的说明书,初步判断现场实际接线是否与说明书规定电流的基准方向一致;核对铭牌查看电流互感器每个绕组的准确级是否与现场二次设备匹配等。
测数据时需注意,要在测试负荷较稳定(如主变或线路输送功率较稳定)的时候进行测量,先选定一参考量(一般选择UA或UAB),然后测出A、B、C各相的电流幅值及相位。
一般来说,我们规定有功功率和无功功率从母线送往变压器或线路为正方向、电流从母线流向变压器或线路为正方向。
以A相相电压UA为测量基准为例,作向量图时将 P和 UA定为同方向作如图2所示向量图。
图2 电流相位与有功、无功关系图由及可知, P、Q的正负仅与θ角(各相电压与相电流的夹角)有关,分析起来,有以下4种情况:当P>0且Q>0时,送有功、送无功,要求cosθ>0且sinθ>0,即0°θ<>,A相电流滞后相电压在0到90度之间,在向量图中应位于第一象限;同理分析可得:当P>0且Q<>当P<><>当P<0且q>0时,受有功、送无功,A相电流应位于第四象限。
互感器极性及其接线安(三篇)
互感器极性及其接线安在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,这在克拉玛依电网已发生过多起,且故障多发生在主变差动保护、110kV线路保护及母差保护中。
例如:石西地区110kV陆良变电站及35kV莫北变电站都因1,2号主变差动保护电流互感器极性及接线存在问题,造成多次全站失电。
因此,正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。
1极性的判断及二次线的联接以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的电流互感器二次接线。
1.1电流互感器的极性判断电流互感器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,如图1所示,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。
标注电流互感器极性的方法是在同极性端子上注以“x”号,从图1可以看出,当一次电流从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的电流应从极性端子K1流出。
1.2正确的电流互感器的二次接线方式(1)变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。
的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。
,为了消除这一不平衡电流,差动保护的电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。
变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y型。
如电流互感器为减极性,并假定靠母线侧为正,电流互感器的正端子联接在一起,作为中性线。
二次引出线分别接在a、b、c各相负端子上。
变压器高压侧即原边一次线圈接成Y,则与其对应的高压侧电流互感器二次接线应接成△型,将A相电流互感器的负端子与B相电流互感器的正端子联接后,引出a相线电流;B相负端子与C相正端子联接后,引出b相线电流;C相负端子与A相正端子联接后,引出c相线电流。
根据电流相位关系做出向量图,因2组电流互感器的二次线电流同相位,若不考虑其它因素的影响,流入差动继电器的各相电流均应为0。
(2)一般的过电流保护只靠动作时限获得选择性,但对双侧电源线路和环形网络,不能满足选择性的要求,为实现保护的选择性,在各电流保护上加装一方向元件,便构成方向过流保护。
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张金伟
摘要:对某变电站试运行过程中主变带负荷判 方向时出现的故障进行详细的分析和论证,阐述 了电流互感器在主变保护中各绕组极性的接法, 即当CT极性端P1 在母线侧,P 2在变压器侧时, CT绕组极性采用正极性接法;当CT极性端P2 在 变压器侧,P 1在母线侧时,CT绕组极性采用反 极性接法。进而延伸电流互感器在线路保护中各 绕组极性的接法,最后归纳出变电站中不同用途 的电流互感器极性的接法 此结论可供Z-程技术 人员在事故分析时参考,或在建设变电站中作为 电流互感器接线的借鉴。
3.2测量、计量CT绕组极性接法 线路测量、计量CT绕组极性接法也是以反映 功率为事实,原则是录波CT绕组极性与变压器测 量、计量CT绕组极性接法一致为正极性接法。
3.3母差CT绕组极性接法 母差保护保护的对象是母线,因此所有母 差CT绕组极性接法统一就行了,即全部正极性接 法或者全部反极性接法。
(低压侧未投)。
变压器侧电流互感器
线路侧电流互感器
因变压器本期只投高中压侧, 因此其差流就是高中 压两侧电流的矢量和。
变压器正常运行时,无差流,计算出的结果正确, 证明差动保护用CT绕组极性接法正确。
2.1差动、后备保护极性接法以上对试运行主变带 负荷判方向试验数据进行了分析、验证,那么主变 差动保护、后备保护、测量、计量等CT绕组的极性 接法该如何接才正确呢?下面我们对其进行原理分 析:要弄清差动、后备保护CT绕组极性接法,必须 先弄清楚其保护对象,其次是它的极性端朝向,差 动保护的保护对象是变压器,后备保护的保护对象 也是变压器,当后备保护要保护母线而不是变压器 时,保护装备会用软件对其进行相位和幅值补偿, 但要求其CT绕组接法必须以保护变压器为正。现在 的保护装置对CT绕组极性接法有如下要求:
知道CT绕组极性接线原则后,我们就很容易确定 其接法了,如前所述,差动保护和后备保护的保 护对象都是变压器,所以其接法是一样的,我们 在考虑CT绕组极性接法时,都是假设被保护对象 故障后,其电流的走向(一次电流),然后确定其二 次电流的走向。如图1所示,高压侧套管CT极性 端P 在母线侧,P2在变压器侧。当变压器内部发 生故障时,其一次电流从P1流向P2(P1一P2),规 定其为正方向,而对于保护装置x来说,当变压器 故障时,其二次电流应该是A一N 为正方向,如图 2所示。根据同名端原理,此时CT绕组极性采用 正极性接法。相反如果高压侧套管CT极性端P1。
1). 差动保护、后备保护要求CT一次必须以流 入变压器的电流方向为正方向,极性不能接错。 2).差动保护、后备保护用电流互感器可以采用 全星形接线,也可以采用常规接线。 3). 差动保护、后备保护用电流互感器采用全星 形接线时,可通过修改定值由保护软件自动对各 侧电流实现相位和幅值补偿。 4). 对全星形接线的变压器,各侧电流互感器必 须角接,以防止外接地故障时差动保护误动,也 可以各侧电流互感器星接,由软件实现角接。
某220 kV变电站工程规模如下:一台主变压器 (SFSZ10一l80000/220),主变压器(以下简称主变) 高中低压侧进线间隔,110kV出线间隔四回,10
kV出线间隔6回,10 kV电容器二组。变压器接法
为YNY od11。该站在2007年1月投入试运行,试
运行时主变带负荷判方向试验的一组数据如表l所示
在变压器侧,P2在母线侧时,其CT绕组极性就应 该采用反极性接法。中压侧套管CT接法原理与上 面一样。
试验人员使用仪器进行极性测量
测量 计量用CT绕组极性接法则是以能够正确反映 其功率为事实。原则是从母线流出为送有功,其有 功功率及无功功率则为正,流进母线为受有功,其 有功功率及无功功率则为负。如图1所示,正常运 行时,高压侧电流,1从母线流出到变压器,对高 压侧母线来说,其有功功率及无功功率应为正。而 中压侧电流,2是从变压器流进母线的,对中压侧 母线来说,其有功功率及无功功率应为负。此时测 量、计量用CT绕组极性接法只要能满足以上原则就 正确了。那么应该如何接法才能满足以上原则呢? 我们来具体分析一下:
Hale Waihona Puke ① 变压器差动保护、后备保护用的电流互感器极性接 法是:CT极性端P1在母线侧,P2在变压器侧时,CT绕 组极性采用正极性接法;当CT极性端P 1在变压器侧, P2在母线侧时,CT绕组极性采用反极性接法。 ② 变压器测量、计量用的电流互感器极性接法与变压 器 差动保护用的电流互感器极性接法一样。 ③ 线路电流互感器用于线路保护、测量、计量、录波 时 的极性接法是:CT极性端P1在母线侧,P2在线路 侧时,CT绕组极性采用正极性接法;当CT极性端P1 在 线路侧,P2在母线侧时,CT绕组极性采用反极性接法。 ④ 线路电流互感器用于母差保护时,要求所有母差CT 绕组极性接法统一,即全部正极性接法或者全部反极性 接法。
以上分析了变压器电流互感器极性接法,那么线路电流互感器极性接 法又是如何的呢?线路电流互感器的绕组作用大致有以下几种:线路 保护(包括线路高频保护、线路距离保护、零序保护)、测量、计量、 母线差动(以下简称母差)保护、录波。 3.1线路保护CT绕组极性接法 线路保护保护的对象是线路,如前所述,我们假设当线路1故障 时(如图4)其一次电流从P1流向P2(P1 P2) 情况与变压器差动保护一 样(差动保护一次电流从P1流向P2)因此其极性接法与变压器差动保护 极性接法一致为正极性接法。录波CT绕组是反映线路电流的实际流 向为事实,并形成实时波形,且当线路故障时测出其故障点的距离, 同样其保护的对象等同于线路(实际上录波装置无保护线路功能),因 此其接法与线路保护一样为正极性接法。