APT电流互感器选型手册
互感器选型手册
1.1 概述............................................................................................................................................5 1.2 技术指标....................................................................................................................................5 1.3 选型说明....................................................................................................................................6 1.4 产品规格....................................................................................................................................7
1.4.9.1 AKH-L 零序电流互感器.....................................................................................47 1.4.9.2 AKH-3.3/P-φ型中压电动机保护专用电流互感器......................................49 1.4.9.3 JDG4-0.5 电压互感器.......................................................................................49 1.4.9.4 AMZK 系列电流互感器.......................................................................................50 1.5 安装方法...................................................................................................................................51 1.6 附录...........................................................................................................................................55 1.6.1 附录 1............................................................................................................................55 1.6.2 附录 2............................................................................................................................56 1.6.3 附录 3............................................................................................................................57 2. 霍尔传感器.......................................................................................................................................58 2.1 开环霍尔电流传感器..............................................................................................................58 2.2 闭环霍尔电流传感器..............................................................................................................62 2.3 直流漏电流传感器...................................................................................................................63 2.4 直流电压传感器......................................................................................................................65 3.BR 系列罗氏线圈变送器....................................................................................................................67 4.BA 系列交流电流传感器....................................................................................................................69 5.BM 系列模拟信号隔离器....................................................................................................................72 6.BD 系列电力变送器............................................................................................................................76 7. 典型案例...........................................................................................................................................82 8. 获得证书...........................................................................................................................................85
电流互感器和电压互感器选型指南
目录第一章电流互感器...............................................................................................................................................1 电流互感器概述2 电流互感器的额定值3 电流互感器基本特性4 电流互感器参数选择原则5 高压系统保护用电流互感器参数选择6 中压系统保护用电流互感器参数选择7 300MW 600MW火力发电机组电流互感器型式和参数选择8 1000MW发电机变压器组电流互感器型式和参数选择 509 大型发电机组高压厂用电源保护用电流互感器的选择10 测量用电流互感器第二章电压互感器.......................................................................................................... 错误!未指定书签。
1 电压互感器概述.................................................................................................................................................2 电压互感器的类型.............................................................................................................................................3 高压电压互感器.................................................................................................................................................4 电压互感器参数选择.........................................................................................................................................5 电压互感器二次绕组选择................................................................................................................................. 附录1 高压电动机差动保护用电流互感器选择................................................................................................ 附录2 暂态性能及计算........................................................................................................................................1. 暂态特性解析计算的基本假设........................................................................................................................2. 一次短路电流计算............................................................................................................................................3.短路电流及其非周期分量...............................................................................................................................T) .....................................................................................................................................4.一次时间常数(p5.规定工作循环...................................................................................................................................................T) .............................................................................................................................6.二次回路时间常数(s附录3 电流互感器深度饱和时的继电保护性能研究及电流互感器选择........................................................1 引言.....................................................................................................................................................................2 试验概况.............................................................................................................................................................2.1 试验内容12.2 试验内容22.3 试验内容33 大电流下影响保护的因素分析.........................................................................................................................3.1 CT特性以及过饱和系数的影响3.2 衰减非周期分量的影响3.3 CT二次回路负担的影响3.4 保护装置采样率的影响3.5 保护装置内部小CT的影响3.6 模数转换(A/D)范围的影响3.7 保护计算采用的数据窗的影响3.8 保护原理的影响3.9 变压器接线方式的影响3.10 保护定值及CT变比的影响4 主要结论5 可行的解决方案6 电流互感器选择条件7 结束语错误!未指定书签。
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法电流互感器的选用原则及方法1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。
2、变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。
其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。
如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。
保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
3、准确级应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。
下表为不同准确级电流互感器的误差限值:准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。
为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。
准确度校验公式:S2≤S2n。
二次回路的负荷l:取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+RWl+RXC)或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻,计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。
式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。
设互感器到仪表单向长度为L1,。
零序电流互感器设计选型参考手册.doc
零序电流互感器设计选型参考手册一、概述保定恒瑞电气有限公司开发生产的零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。
由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使用在任一电压等级的电缆上。
二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点接地或经消弧线圈接地系统中。
2.1小电流接地选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为 2.5 Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比: 150/5容量:5VA或变比: 40/1容量: 2.5VA这两种零序电流互感器在负载阻抗 2.5 Ω时,一次 1A,二次输出在 20mA左右,一次 40A 时,二次≥ 1A,没有严格的变比关系。
2.2与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ =0.8 ,我公司生产的HR—LJ (K)□ A 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流 60MA时,零序电流互感器一次电流≤ 4A。
2.3与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/0.2 型继电器线圈并联阻抗为 10Ω, COSΦ =0.8 ,我公司生产的 HR—LJ(K)□B 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流 0.2A 时,零序电流互感器一次电流≤ 10A。
电流互感器选型原则和方法
电流互感器选型原则和方法电流互感器选型原则和方法一、前言电流互感器是一种非常重要的电力设备,广泛应用于电力系统中。
它的作用是将高电流转换为低电流,以便于测量、保护和控制等方面的应用。
因此,正确地选择适合的电流互感器对于保证系统运行的安全稳定具有非常重要的意义。
本文将从以下几个方面介绍电流互感器选型原则和方法。
二、选型原则1.符合使用条件在选择电流互感器时,首先需要考虑它是否符合使用条件。
例如,需要考虑其额定电压、额定频率、额定负荷等参数是否符合实际使用条件。
2.精度要求在选择电流互感器时,需要根据实际需求来确定其精度要求。
一般来说,精度越高的电流互感器价格越贵。
因此,在保证测量精度的前提下,应尽可能选择价格适中的产品。
3.安装方式在选择电流互感器时,需要考虑其安装方式。
一般来说,有固定式和插入式两种安装方式。
固定式适用于较小的负荷,在大型变压器等设备上使用插入式更为方便。
4.环境条件在选择电流互感器时,需要考虑其工作环境。
例如,需要考虑其耐受温度、防护等级等参数是否符合实际使用条件。
5.品牌和质量在选择电流互感器时,需要考虑其品牌和质量。
一般来说,知名品牌的产品质量相对较高,因此应尽可能选择知名品牌的产品。
三、选型方法1.确定额定电流在选择电流互感器时,首先需要确定其额定电流。
一般来说,应根据实际需求来确定额定电流。
例如,在测量小电流时可以选择额定电流较小的产品,在测量大电流时可以选择额定电流较大的产品。
2.确定精度等级在确定额定电流后,需要根据实际需求来确定精度等级。
一般来说,有0.5、1、3等精度等级可供选择。
应根据实际需求来确定最佳精度等级。
3.确定安装方式在确定精度等级后,需要考虑安装方式。
一般来说,固定式适用于较小的负荷,在大型变压器等设备上使用插入式更为方便。
4.确定环境条件在确定安装方式后,需要考虑环境条件。
例如,需要考虑其耐受温度、防护等级等参数是否符合实际使用条件。
5.选择品牌和质量在确定环境条件后,需要选择品牌和质量。
零序电流互感器选型手册共7页
ISO9001国际质量认证企业零序电流互感器选型手册保定市伊诺尔电气设备有限公司零序电流互感器设计选型参考手册一、概述保定市伊诺尔电气设备有限公司开发生产的零序电流互感器是一种套在电缆上的CT,它的一次绕组为穿过CT内孔的三相一次导体电缆,它的一次电流是一次三相电流的向量和(在正常、三相平衡时为0),当发生一次系统单相接地时三相平衡关系被打破,这时零序电流互感器的二次就有电流输出,供给保护装置,实现保护和监控。
零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝缘,所以这种零序电流互感器可以套在任一电压等级的电缆上。
二、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。
1、小电流选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比:150/5 容量:5VA或变比:40/1 容量:2.5VA这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A 时二次≥1A,没有严格的变比关系。
2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ENR—LJ(K)××A 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤4A。
3、与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ENR—LJ(K)××B 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤10A。
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法电流互感器的选用原则及方法1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。
2、变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。
其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。
如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。
保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
3、准确级应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。
下表为不同准确级电流互感器的误差限值:准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。
为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。
准确度校验公式:S2≤S2n。
二次回路的负荷l:取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+RWl+RXC)或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻,计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。
式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。
设互感器到仪表单向长度为L1,则:L1互感器为星形接LC=L1两相V形接线2L1一相式接线继电保护用的电流互感器的准确度常用的有5P和l0P。
电流互感器分类、选型和数值计算方法
电流互感器的分类与选型以及计算电流互感器选型首先电压等级与之一致。
第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3^1.5倍。
第三,精度的选择。
用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。
用于保护和指示的相对低一些,如3级。
第四,型号的选择,不同的出线方式,不同的安装位置型号选择是不一样的,如电缆,母线等。
按安装方式分:1、贯穿式电流互感器。
用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。
2、支柱式电流互感器。
安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。
3、套管式电流互感器。
没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。
4、母线式电流互感器。
没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。
按用途分:1、测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组。
在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。
2、保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组。
在电网故障状态下, 向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
按绝缘介质分:1、干式电流互感器。
由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。
2、浇注式电流互感器。
用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。
3、油浸式电流互感器。
由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。
目前我国在各种电压等级均为常用。
气体绝缘电流互感器。
主绝缘由气体构成。
按电流变换原理分:1、电磁式电流互感器。
根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。
2、光电式电流互感器。
通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器,目前还在研制中。
电流互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2 匝时电流比等于150/5/2等于15倍。
150比5的电流互感器倍率为1匝穿心,30倍。
2匝穿心,15倍。
3匝穿心,10倍。
5匝穿心,6倍。
你用读数乘以相应的倍率就是实际的度数了。
电流互感器的选型
电流互感器5P25/5P25/5P25/0.5/0.2S该互感器有三个保护用绕组5P25,绕组精度5%,精度保证范围,允许电流到额定值的25倍;一个测试绕组0.5,测试精度0.5%;还有一个特殊用途的测量绕组0.2S,测量精度平均0.2%。
5P30 :5P表示是保护用互感器,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。
30表示准确限值倍数为30倍,0.5为测量用电流互感器准确级次;0.2S 为特殊用途互感器的准确级次。
测量用电流互感器二次负荷这里没有标出,一般选用15伏安或1伏安。
测量用电流互感器的误差是在负荷变动下电流误差略有变化,变化范围当负荷在5-120%变动时,误差变动范围为0.75-0.2%一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT /(0.7*5);I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; N----电流互感器的变比;显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比:向左转|向右转从上表可以看出, 对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。
这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。
从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。
二.按继电保护的要求为简化计算及方便讨论,假设:(1)断路器出线处的短路容量,在最大及最小运行方式下保持不变;(2)电流互感器为两相不完全星型接线;(3)过负荷及速断保护采用GL-11型过电流继电器;(4)操作电源为直流220V,断路器分闸形式为分励脱扣。
电流互感器和电压互感器选型指南
电流互感器和电压互感器选型指南The document was finally revised on 2021目录第一章电流互感器1 电流互感器概述电流互感器(current transformer)是将一次回路的大电流成正比的变换为二次小电流以供给测量仪表、继电保护及其它类似电器。
电流互感器在电网中的工作状态见下图。
电网中电流互感器的工作状态2 电流互感器的额定值额定一次电流标准值单电流变比互感器额定一次电流标准值为:10、、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。
多电流变比互感器额定一次电流最小值采用标准值。
额定二次电流标准值额定二次电流标准值为1A、5A额定连续热电流额定连续热电流的标准值为额定一次电流。
当规定连续热电流大于额定一次电流时,其优先值为额定一次电流的120%、150%和200%。
额定输出容量标准值额定输出标准值为:、5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA 对一台互感器来说,只有一个额定输出是标准值,并满足标准准确级。
其余额定输出时,可允许是非标准值,但要符合另一个标准准确级。
温升限值当电流互感器一次电流等于额定连续热电流,且带有对应于额定输出负荷,其功率因数为1时,电流互感器温升应不超过规定限值。
当周围温度高于规定数值时,应将允许温升减去超过的气温值。
当互感器工作地点在海拔1000m以上地区工作时,温升限值按每高出100m减去%(油浸式)或%(干式)。
短时电流额定值凡带有固定一次绕组或导体的电流互感器应符合以下要求:I:在二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒钟内承受(1)额定短时热电流th住且无损伤的一次电流方均根值,以kA表示如下:、8、10、、16、20、25、、40、50、63、80、100。
I:通常为额定短时热电流的倍。
(2)额定动稳定电流dyn套管式电流互感器的短时热电流一般不作规定。
电流互感器和电压互感器选型的指南
目录第一章电流互感器 (1)1 电流互感器概述 (1)2 电流互感器的额定值 (1)3 电流互感器基本特性 (2)4 电流互感器参数选择原则 (6)5 高压系统保护用电流互感器参数选择 (15)6 中压系统保护用电流互感器参数选择 (31)7 300MW 600MW火力发电机组电流互感器型式和参数选择 (40)8 1000MW发电机变压器组电流互感器型式和参数选择 (50)9 大型发电机组高压厂用电源保护用电流互感器的选择 (57)10 测量用电流互感器 (68)第二章电压互感器 (73)1 电压互感器概述 (73)2 电压互感器的类型 (73)3 高压电压互感器 (74)4 电压互感器参数选择 (76)5 电压互感器二次绕组选择 (77)附录1 高压电动机差动保护用电流互感器选择 (82)附录2 暂态性能及计算 (85)1. 暂态特性解析计算的基本假设 (85)2. 一次短路电流计算 (86)3.短路电流及其非周期分量 (87)T) (88)4.一次时间常数(p5.规定工作循环 (89)T) (90)6.二次回路时间常数(s附录3 电流互感器深度饱和时的继电保护性能研究及电流互感器选择 (91)1 引言 (91)2 试验概况 (92)2.1 试验容1 (93)2.2 试验容2 (93)2.3 试验容3 (93)3 大电流下影响保护的因素分析 (94)3.1 CT特性以及过饱和系数的影响 (94)3.2 衰减非周期分量的影响 (94)3.3 CT二次回路负担的影响 (95)3.4 保护装置采样率的影响 (96)3.5 保护装置部小CT的影响 (96)3.6 模数转换(A/D)围的影响 (97)3.7 保护计算采用的数据窗的影响 (97)3.8 保护原理的影响 (97)3.9 变压器接线方式的影响 (98)3.10 保护定值及CT变比的影响 (98)4 主要结论 (99)5 可行的解决方案 (100)6 电流互感器选择条件 (101)7 结束语 (102)第一章电流互感器1 电流互感器概述电流互感器(current transformer)是将一次回路的大电流成正比的变换为二次小电流以供给测量仪表、继电保护及其它类似电器。
电流互感器选型
电流互感器选型
选择电流互感器时需要考虑以下几个因素:
1. 测量范围:根据需要测量的电流范围选择合适的互感器。
确保互感器的额定测量范围覆盖了实际测量电流的最大值。
2. 精度要求:根据测量精度的要求选择合适的互感器。
互
感器的精度一般以类别或百分比表示,例如0.2级或0.5%。
3. 安装方式:根据现场安装的条件选择合适的安装方式,
常见的安装方式有穿芯式、带壳式、母线式等。
4. 外形尺寸:根据现场安装空间的限制选择合适的互感器
外形尺寸。
5. 额定电流:根据被测电流的额定值选择合适的互感器,
确保互感器的额定电流符合实际应用需求。
6. 防护等级:根据现场工作环境的要求选择合适的防护等级,以确保互感器的安全可靠工作。
7. 频率响应:根据被测电流的频率范围选择合适的互感器,确保互感器在指定频率范围内有良好的响应。
综合考虑以上因素,选择适合的电流互感器能够确保测量
的准确性和可靠性。
电流互感器选型方案
电流互感器选型方案电流互感器选型方案表一:绕组及末屏的绝缘电阻( 试验设备:BC2000智能双显绝缘电阻测试仪 )表二:各分接头的变比检查( 试验设备:HTFA-IV CT 伏安变比极性综合测试仪)表三:tg δ 及电容量( 试验设备:HTJS-V 全自动抗干扰异频介损测试仪)周期 要求说明1) 投运前 2) 1~3年 3) 大修后 4) 必要时1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著变化 2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于1000M Ω采用2500V 兆欧表周期 要求 说明1) 大修后 2) 必要时 与铭牌标志相符更换绕组后应测量比值差和相位差 电流互感器选型方案表四:一次绕组直流电阻测量( 试验设备:HTZZ-50A 直流电阻快速测试仪 ) 表五:交流耐压实验( 试验设备:HT 系列工频试验变压器 )周期 要求说明1) 投运前 2) 1~3年后 3) 大修后 4) 必要时1)主绝缘tg δ(%)不应大于下表中的数值,且与历年数据比较,不应有显著变化:1)主绝缘tg δ试验电压为10kV,末屏对地tg δ试验电压为2kV2)油纸电容型tg δ一般不进行温度换算,当tg δ与出厂值或上一次试验值比较有明显增长时,应综合分析tg δ与温度、电压的关系,当tg δ随温度明显变化或试验电压由10kVT 升到Um/√3时,tg δ增量超过±0.3%,不应继续运行 3)固体绝缘互感器可不进行tg δ测量电压等级kV20~ 3566 ~ 110220330 ~ 500大修 后油纸电容器 3.0 1.0 —— —— 充油型 2.52.00.70.6胶纸电容型 —— 2.0 —— —— 运 行 中油纸电容器 3.5 1.0 —— —— 充油型 3.02.50.80.7胶纸电容型—— 2.5 —— ——2)电容型电流互感器主绝缘电容量与初始值或出厂值差别超出±5%范围时应查明原因 3)当电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻小于1000M Ω时,应测量末屏对地tg δ,其值不大于2%周期 要求1) 大修后 2) 必要时与初始值或出厂值比较,应无明显差别周期 要求1) 1~3年(20kV 及以下)2) 大修后 3) 必要时1)一次绕组按出厂值的85%进行。
电流互感器和电压互感器选型指南
目录第一章电流互感器 (1)1 电流互感器概述 (1)2 电流互感器的额定值 (1)3 电流互感器基本特性 (2)4 电流互感器参数选择原则 (6)5 高压系统保护用电流互感器参数选择 (15)6 中压系统保护用电流互感器参数选择 (31)7 300MW 600MW火力发电机组电流互感器型式和参数选择 (40)8 1000MW发电机变压器组电流互感器型式和参数选择 (50)9 大型发电机组高压厂用电源保护用电流互感器的选择 (57)10 测量用电流互感器 (68)第二章电压互感器 (73)1 电压互感器概述 (73)2 电压互感器的类型 (73)3 高压电压互感器 (74)4 电压互感器参数选择 (76)5 电压互感器二次绕组选择 (77)附录1 高压电动机差动保护用电流互感器选择 (82)附录2 暂态性能及计算 (85)1. 暂态特性解析计算的基本假设 (85)2. 一次短路电流计算 (86)3.短路电流及其非周期分量 (87)T) (88)4.一次时间常数(p5.规定工作循环 (89)T) (90)6.二次回路时间常数(s附录3 电流互感器深度饱和时的继电保护性能研究及电流互感器选择 (91)1 引言 (91)2 试验概况 (92)2.1 试验内容1 (93)2.2 试验内容2 (93)2.3 试验内容3 (93)3 大电流下影响保护的因素分析 (94)3.1 CT特性以及过饱和系数的影响 (94)3.2 衰减非周期分量的影响 (94)3.3 CT二次回路负担的影响 (95)3.4 保护装置采样率的影响 (96)3.5 保护装置内部小CT的影响 (96)3.6 模数转换(A/D)范围的影响 (97)3.7 保护计算采用的数据窗的影响 (97)3.8 保护原理的影响 (97)3.9 变压器接线方式的影响 (98)3.10 保护定值及CT变比的影响 (98)4 主要结论 (99)5 可行的解决方案 (100)6 电流互感器选择条件 (101)7 结束语 (102)第一章电流互感器1 电流互感器概述电流互感器(current transformer)是将一次回路的大电流成正比的变换为二次小电流以供给测量仪表、继电保护及其它类似电器。
电流互感器和电压互感器选型指南
目录第一章电流互感器 ................................. 错误!未指定书签。
1 电流互感器概述............................... 错误!未指定书签。
2 电流互感器的额定值........................... 错误!未指定书签。
3 电流互感器基本特性........................... 错误!未指定书签。
4 电流互感器参数选择原则....................... 错误!未指定书签。
5 高压系统保护用电流互感器参数选择............. 错误!未指定书签。
6 中压系统保护用电流互感器参数选择............. 错误!未指定书签。
7 300MW 600MW火力发电机组电流互感器型式和参数选择错误!未指定书签。
8 1000MW发电机变压器组电流互感器型式和参数选择错误!未指定书签。
9 大型发电机组高压厂用电源保护用电流互感器的选择错误!未指定书签。
10 测量用电流互感器............................ 错误!未指定书签。
第二章电压互感器 ............................... 错误!未指定书签。
1 电压互感器概述.................................. 错误!未指定书签。
2 电压互感器的类型................................ 错误!未指定书签。
3 高压电压互感器.................................. 错误!未指定书签。
4 电压互感器参数选择.............................. 错误!未指定书签。
5 电压互感器二次绕组选择.......................... 错误!未指定书签。
附录1 高压电动机差动保护用电流互感器选择.......... 错误!未指定书签。